Hvis driftsstrømmen på høyspenningssiden av transformatoren utgjør mer enn 90% av den nominelle strømmen. Hva vil skje? I dette tilfellet må vi også vurdere operasjonssystemet til transformatoren, hvis bedriften bare produserer om dagen og hviler om natten, er det OK. Hvis det er en 24-timers arbeidsdag, må du være forsiktig med å ta hensyn til sikkerheten til strøm. Det kan føre til følgende problemer:
1.Temperaturstigning: Å operere med høy belastning genererer mer varme. Langvarige høye temperaturer kan føre til at isolasjonsmaterialer nedbryter, og forkorter transformatorens levetid.
2. Insulation aldring: Over tid øker aldring av isolasjonsmaterialer risikoen for transformatorsvikt. Idring av isolasjon er en av hovedårsakene til transformatorfeil.
3. Redusert effektivitet: Effektiviteten til transformatoren avtar ved høye belastninger, noe som fører til økte tap og høyere driftskostnader.
4. økt støy: Overdreven strøm kan føre til at transformatoren produserer unormal støy, ofte på grunn av økt mekanisk stress på kjernen eller spolene.
5. Overheating beskyttelsesaktivering: Noen transformatorer er utstyrt med overoppheting av beskyttelsesenheter. Hvis temperaturen overstiger en viss terskel, kan beskyttelsesanordningen aktivere eller til og med slå av transformatoren for å forhindre mer alvorlig skade.
6. Økt risiko for overbelastningssvikt: Å operere under høy belastning i en lang periode øker risikoen for overbelastning, spesielt i situasjoner med betydelige belastningssvingninger eller plutselige høye belastningspigger.
For å unngå disse problemene, anbefales det å overvåke transformatorens belastning og temperatur og unngå langvarig overbelastning. Hvis belastningen konsekvent overstiger den nominelle verdien, kan du vurdere å legge til ekstra transformatorkapasitet eller omfordele belastningen. Nedenfor er noen forslag:
1. Tildeler belastning på en årsrøyaktig belastning: Optimaliser produksjonsprosesser for å sikre at elektrisk utstyr brukes på en ordnet måte, og dermed reduserer samtidig brukshastighet.
2. Øk Low Low - Spenningssideutgangsspenningen (+2.5%): Siden transformatoren opererer i nærheten av full belastning, vil transformatorens utgangsspenning sannsynligvis falle, noe som kan føre til lavere spenning for ende - brukerutstyr. Dette kan føre til høyere aktiv strøm, økt energitap og økt spenning kan redusere strømmen.
3. Improve effektfaktor: Høye belastningshastigheter kan føre til utilstrekkelig reaktiv kraftkompensasjon. Bytt jevnlig strømkondensatorer regelmessig med redusert kapasitet, og installer reaktive strømkompensasjonsenheter i nærheten av store induktive belastninger for å forbedre effektfaktoren. Dette forbedrer transformatorens aktive utgangskapasitet, og reduserer dermed driftsstrømmen, senker energitapet og reduserer effektivt belastningsstrøm og energitap og reduserer dermed transformatorens belastningshastighet.
4.Forans transformatorkjøling: Høye belastningshastigheter øker transformatorens temperatur. Å installere klimaanlegg eller tilsette tvangsventilasjon kan avkjøle transformatoren, og dermed redusere tap, forbedre effektiviteten og beskytte transformatoren.
5.Schedule regelmessige inspeksjoner: Tildel personell for regelmessig å overvåke transformatorens driftsstatus, registrere driftsstrøm og måle temperaturen. Tidlig oppdagelse og rettidig håndtering av potensielle problemer kan forhindre at problemer eskalerer.











