1. Spriječite rad transformatora od preopterećenja: ako će dugotrajno preopterećenje uzrokovati zagrijavanje svitka, postupno starenje izolacije i kratki spoj između kutija, kratki spoj između faza ili kratki spoj s uzemljenjem i razgradnju ulja;
2. Spriječite starenje i oštećenje izolacije jezgre transformatora: starenje izolacije jezgre ili oštećenje čahure steznog vijka uzrokovat će veliku vrtložnu struju u jezgri, uzrokujući dugotrajno zagrijavanje jezgre i uzrokujući starenje izolacije;
3. Spriječite nenamjerno oštećenje izolacije tijekom održavanja: kada transformator remontuje viseću jezgru, treba obratiti pozornost na zaštitu svitka ili izolacijske čahure, a ako se utvrdi da postoji oštećenje od abrazije, to treba riješiti na vrijeme.
Proizvođač transformatora: Sastav transformatora
Transformatori proizvođača transformatora obično uključuju:
Dvije ili više zavojnica: s ulaznom izmjeničnom strujom i izlaznom induciranom strujom.
Metalna jezgra: povezuje magnetsko polje međusobne induktivnosti sa zavojnicom.
Transformator proizvođača transformatora općenito radi na niskoj frekvenciji, a žica je namotana oko željezne jezgre u namot. Iako jezgra uzrokuje gubitak neke energije, to pomaže ograničiti magnetsko polje na unutrašnjost transformatora i poboljšati učinkovitost transformatora. Energetski transformatori se prema strukturi jezgre i namota te prema broju grana magnetskog toka dijele na jezgrene i oklopne (trofazni transformatori imaju 3,4 ili 5 grana). Njihov učinak varira.
Proizvođač transformatora: svakodnevno održavanje transformatora
Dnevno održavanje transformatora 1 od strane proizvođača transformatora: dopuštena temperatura
Kada transformator proizvođača transformatora radi, njegova zavojnica i jezgra proizvode gubitak bakra i gubitak željeza, a ti se gubici pretvaraju u toplinsku energiju, zbog čega temperatura jezgre i zavojnice transformatora raste. Ako temperatura dulje vrijeme prelazi dopuštenu vrijednost, izolacija će postupno gubiti mehaničku elastičnost i uzrokovati propadanje izolacije.
Temperatura svakog dijela transformatora proizvođača transformatora nije ista tijekom rada, temperatura zavojnice je viša, zatim temperatura jezgre, a temperatura izolacijskog ulja niža je od temperature zavojnice i jezgra. Gornja temperatura ulja transformatora viša je od donje temperature ulja. Dopuštena temperatura transformatora tijekom rada provjerava se prema gornjoj temperaturi ulja. Za izolirane transformatore klase A, kada je temperatura okolnog zraka visoka od 400C, granična radna temperatura namota transformatora je 1050C. Budući da je temperatura namota 100C viša od temperature ulja, kako bi se spriječilo pogoršanje kvalitete ulja, propisano je da gornja temperatura ulja transformatora ne smije prelaziti 950C, au normalnim okolnostima, kako bi se spriječilo prekomjerna oksidacija izolacijskog ulja, gornja temperatura ulja ne smije prijeći 850C. Za transformatore s vodenim hlađenjem s prisilnom cirkulacijom ulja i zračnim hlađenjem, gornja temperatura ulja ne smije često prelaziti 750C.
Dnevno održavanje proizvođača transformatora je dva: dopušteni porast temperature
Samo praćenje gornje temperature ulja u radu transformatora ne može osigurati siguran rad transformatora, već treba pratiti temperaturnu razliku između gornje temperature ulja i rashladnog zraka - odnosno porast temperature. Razlika između temperature transformatora i temperature okolnog zraka poznata je kao porast temperature transformatora. Za izolirane transformatore klase A, kada je okolna viša temperatura 400C, nacionalni standard propisuje da je porast temperature namota 650C, a dopušteni porast temperature gornje temperature ulja je 550C. Sve dok porast temperature transformatora ne premaši specificiranu vrijednost, može osigurati siguran rad transformatora unutar specificiranog radnog vijeka pod nazivnim opterećenjem. (Transformator može raditi neprekidno 20 godina s nazivnim opterećenjem tijekom normalnog rada)










