Pourquoi le noyau du transformateur doit-il être légèrement mis à la terre ?
Pourquoi le noyau du transformateur doit-il être légèrement mis à la terre ??
En tant que l'un des équipements de base de la transmission d'énergie, le mode de mise à la terre du noyau du transformateur est le lien clé pour assurer le fonctionnement sûr et stable du système électrique, et le noyau doit strictement suivre le principe de mise à la terre, les raisons sont les suivantes.
Contenu
l Mise à la terre multipoint : le « coupable » du court-circuit du flux magnétique de travail
Le transformateur repose sur le principe de l'induction électromagnétique pour fonctionner, et lorsque le flux magnétique normal est conduit dans le cœur en fer selon l'itinéraire établi. S'il y a une mise à la terre multipoint, tout comme l'ajout aléatoire de barrages routiers sur les artères de circulation, les tours de court-circuit se formeront instantanément autour du flux de travail du noyau. Ces tours de court-circuit perturbent gravement le trajet du flux magnétique, entraînant une augmentation rapide du flux magnétique local, comme la surcharge du circuit, puis provoquent la surchauffe brutale du noyau. La surchauffe érodera directement l'isolation de l'enroulement. Une fois la « ligne de défense » de l'isolation rompue, les accidents de court-circuit se succèdent, entraînant une paralysie instantanée de la transmission d'énergie, l'arrêt de l'usine, la coupure de courant résidentielle et de nombreuses autres conséquences graves.

l Mise à la terre excessive : un « catalyseur » pour la circulation et la perte du noyau interne
Lorsque la mise à la terre est excessive dans le centre du transformateur, la différence de potentiel entre les différents emplacements est comme un « piège électrique » dans l'obscurité. Sous son influence, la section du cœur de fer donnera naissance à la circulation, tout comme aucune raison dans le cœur de fer soufflant à l'intérieur du « tourbillon électrique ». Ces cycles continuent de consommer de l'électricité, ce qui entraîne une perte géométrique du noyau. De plus, la chaleur générée par la circulation fait que la température du noyau continue de grimper, et l'efficacité de fonctionnement du transformateur est considérablement réduite, ce qui rend plus difficile pour le marcheur de faire des ascensions difficiles. À long terme, les performances du matériau du noyau se dégradent, la durée de vie est fortement raccourcie, un transformateur initialement fiable « vieillit » prématurément.

l Fusible de mise à la terre : le « fusible » de l'accident potentiel de suspension
La mise à la terre multipoint est facile à provoquer un courant important. Une fois que le courant dépasse la limite supérieure du plot de mise à la terre, le plot de mise à la terre sera submergé et fusionnera. À ce stade, la mise à la terre solide d'origine de la pièce perd instantanément la « fondation », formant un potentiel de suspension dangereux. Ce potentiel suspendu est comme une « bombe électrique » cachée, à tout moment au centre et dans les parties environnantes, un phénomène de décharge détonnant. Une forte décharge est comme une lame tranchante, déchire impitoyablement la couche isolante, les accidents électriques sont déclenchés, l'ensemble du système électrique se retrouve instantanément dans une situation de crise.
En résumé
En résumé, la mise à la terre multipoint engendre une série de problèmes – court-circuit du flux magnétique de fonctionnement, augmentation des pertes par circulation dans le noyau et risque de suspension – qui peuvent chacun endommager irrémédiablement le transformateur. Afin de garantir le bon fonctionnement du réseau électrique et d'assurer l'efficacité et la sécurité de la conversion d'énergie assurée par le transformateur, il est impératif de respecter scrupuleusement les règles de mise à la terre du noyau pour protéger ce qui constitue le cœur même de l'alimentation électrique.
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