Постојат многу и сложени причини за внатрешните грешки на трансформаторот и инцидентите предизвикани од краткиот спој на излезот на трансформаторот, кои се поврзани со структурното планирање, квалитетот на суровината, нивото на процесот, условите за работа и другите фактори, но клучот е изборот на електромагнетна жица. Од дисекцијата на трансформаторот во последниве години, анализата на неговиот инцидент покажува дека има приближно следниве причини поврзани со електромагнетната линија.
1. Електромагнетната линија избрана врз основа на статичко теоретско планирање на трансформаторот има голема разлика во стресот што дејствува на електромагнетната линија за време на практичното работење.
2, тековните процедури за сметководство на производителите се засноваат на униформа дистрибуција на магнетното поле за истекување, истиот дијаметар на вртење, еднаква фаза на силата и другите идеализирани модели, а всушност, магнетното поле за истекување на трансформаторот не е униформа дистрибуција, Во делот од јарем е релативно концентриран, електромагнетната линија во областа со механичка сила е исто така голема; Transpsionица за транспонирање на транспозиција затоа што искачувањето ќе ја промени насоката на пренесување на силата и ќе произведе вртежен момент; Поради факторот на еластичниот модул на подлогата, аксијалната подлога не е рамномерно распрснато, што ќе предизвика наизменична сила генерирана од наизменичното магнетно поле за истекување да ја одложи резонанцијата, што е и основната причина зошто жицата торта во јадрото Јарем, местото на транспозиција и соодветниот дел од чешмата за регулирање на притисокот е примарна деформација.
3. Влијанието на температурата врз свиткување и јачина на затегнување на електромагнетната жица не се смета кога може да се пресмета отпорот на краток спој. Способноста против кратко коло, планирана на нормална температура не може да ја одразува практичната состојба на работењето. Според резултатите од тестот, температурата на електромагнетната линија е ограничување на неговото поднесување. Со подобрувањето на температурата на електромагнетната линија, неговата јачина на свиткување, јачината на затегнување и издолжување се намалуваат, а јачината на затегнување на виткање на 250 ℃ се намалува за повеќе од 10% во споредба со онаа на 50 ℃, а издолжувањето се намалува за повеќе од повеќе од 40%. Трансформаторот во практиката операција, под дополнително оптоварување, просечната температура на ликвидација може да достигне 105 ℃, а најтоплата температура може да достигне 118. Операцијата за општа трансформатор има процес на повлекување, така што ако точката на краткиот спој не може да исчезне некое време, таа ќе го прифати второто влијание на краток спој за многу краток временски период (0,8), но заради првото влијание на струјата со краток спој , температурата на ликвидација нагло се зголемува, според правилата на GBL094, максималниот дозволен 250. Во тоа време, анти-краткото коло на ликвидацијата може да се намали значително, поради што инцидентот со краток спој најмногу се генерира по повлекувањето на трансформаторот.
4, Избор на жица за општа транспозиција, лоша механичка јачина, при прифаќање на механичка сила со краток спој склони кон деформација, лабава, феномен на изложеност на бакар. Кога ќе се избере општата жица за транспозиција, бидејќи струјата е голема, а искачувањето на транспозицијата е стрмна, делот ќе произведе поголем вртежен момент, а во исто време, линиската торта на двата краја на ликвидацијата ќе произведе и поголем вртежен момент , што резултира во искривување и деформација заради дејството на зглобот на амплитудата и магнетното поле на аксијално истекување. На пример, А-фазата заедничко ликвидација на трансформаторот на Yanggao 500KV има вкупно 71 транспозиција, затоа што е избрана подебелата општа транспозиција на жицата, од кои 66 транспозиции имаат различни степени на деформација. Другиот главен трансформатор Wujing 1L е исто така заради изборот на жици за општа транспозиција, а двата краја на ликвидацијата со висок напон во јадрото на јагленот имаат различни феномени на флип и изложување.
5, изборот на флексибилни жици е исто така една од главните причини за формирање на отпорност на краток спој на трансформаторот. Поради недостаток на знаење во раната фаза, или тешкотиите во опремата и процесот на ликвидација, производителот не сака да користи полу-тврди жици или нема услов во овој поглед при планирање, а трансформаторите што предизвикуваат проблеми се меки жици.
6. Ликвидацијата е лабава, транспозицијата или искачувањето за корекција се постапува неправилно, е премногу тенка, а електромагнетната линија е суспендирана. Од гледна точка на оштетување на крајот, деформацијата е почеста при транспозицијата, особено при транспозицијата на жицата за транспозиција.
7. Свртувањето или жиците на ликвидацијата не се излечат, а отпорот на краток спој е слаб. Нема оштетување на намотките третирани со натопување.
8. Неправилна контрола на пред -вчитаната сила на ликвидацијата ја формира меѓусебната дислокација на жиците на жиците на општата транспозиција.
9, јазот на костумот е преголем, што резултира во недоволна поддршка на електромагнетната линија, што го зголемува потенцијалот за отпорност на кратки спојки на трансформаторот.
10, дејството во секое ликвидација или секоја преоптоварување на датотеката не е униформа, влијанието на краток спој за да се формира пулсот на жицата торта, што резултира во прекумерен стрес на свиткување на електромагнетната линија и деформацијата.
11, надворешниот инцидент со краток спој е чест, ефектот на акумулацијата на електричната енергија по повтореното влијание на струјата со краток спој предизвикува електромагнетната линија да омекне или внатрешно релативно поместување, што на крајот доведува до распаѓање на изолацијата.
-