¿Por qué el núcleo del transformador debe estar ligeramente conectado a tierra?
¿Por qué el núcleo del transformador debe estar ligeramente conectado a tierra?
Como uno de los equipos centrales de transmisión de energía, el modo de conexión a tierra del núcleo del transformador es el vínculo clave para garantizar el funcionamiento seguro y estable del sistema de energía, y el núcleo debe seguir estrictamente el principio de conexión a tierra, las razones son las siguientes.
Contenido
l Puesta a tierra multipunto: el "culpable" del cortocircuito del flujo magnético de trabajo
El transformador se basa en el principio de inducción electromagnética para funcionar, y cuando el flujo magnético normal se conduce en el núcleo de hierro de acuerdo con la ruta establecida. Si hay una conexión a tierra de varios puntos, al igual que la adición aleatoria de bloqueos en las arterias de tráfico, las espiras de cortocircuito se formarán instantáneamente alrededor del flujo de trabajo del núcleo. Estas espiras de cortocircuito alteran gravemente la trayectoria del flujo magnético, lo que resulta en un aumento rápido del flujo magnético local, como la sobrecarga del circuito, y luego causa el sobrecalentamiento agudo del núcleo. El sobrecalentamiento erosionará directamente el aislamiento del devanado. Una vez que se rompe la "línea de defensa" del aislamiento, los accidentes de cortocircuito se sucederán uno tras otro, lo que resultará en una parálisis instantánea de la transmisión de energía, cierre de fábrica, interrupción del suministro eléctrico residencial y muchas otras consecuencias graves.
l Exceso de puesta a tierra: un "catalizador" para la circulación y pérdida interna del núcleo
Cuando hay una conexión a tierra excesiva en el centro del transformador, la diferencia de potencial entre las diferentes ubicaciones es como una "trampa eléctrica" en la oscuridad. Bajo su influencia, la sección del corazón de hierro dará a luz a la circulación, al igual que sin razón alguna en el corazón de hierro soplando "torbellino eléctrico" interno. Estos ciclos continúan consumiendo electricidad, lo que hace que el núcleo pierda geomeencialmente. No solo eso, el calor generado por la circulación hace que la temperatura del núcleo continúe aumentando y la eficiencia de operación del transformador se reduce en gran medida, simplemente más difícil para el caminante de escalada pesada. A largo plazo, la degradación del rendimiento del material del núcleo, la vida útil se acorta drásticamente, un transformador originalmente confiable "envejece" prematuramente.
l Fusible de la regleta de tierra: el "fusible" de la suspensión del accidente potencial
La conexión a tierra de varios puntos puede provocar fácilmente una gran corriente. Una vez que la corriente supera el límite superior de la placa de conexión a tierra, esta se verá superada y se fundirá. En este punto, la conexión a tierra sólida original de la pieza perderá instantáneamente su "base", lo que generará un potencial de suspensión peligroso. Este potencial de suspensión es como una "bomba eléctrica" oculta que, en cualquier momento, detona un fenómeno de descarga en el centro y las partes circundantes. Una descarga fuerte es como una cuchilla afilada que desgarra sin piedad la capa de aislamiento, lo que provoca accidentes eléctricos y hace que todo el sistema eléctrico entre instantáneamente en una situación de crisis.
En resumen
En resumen, la serie de problemas que ocasiona la puesta a tierra multipunto-El cortocircuito del flujo magnético de trabajo hace que aumente la pérdida de circulación de la sección del núcleo y se produzca un peligro potencial de suspensión, lo que es suficiente para provocar un golpe fatal al transformador. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de energía, de modo que el transformador asuma de manera eficiente y segura la responsabilidad de la conversión de energía, el núcleo debe implementar estrictamente las reglas de conexión a tierra para proteger la "línea vital" de la fuente de alimentación.
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