三相油入変圧器の温度上昇はどれくらいですか?
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ちょっと、そこ!三相石油変圧器のサプライヤーとして、私はこれらの変圧器の温度上昇についてよく質問を受けます。そこで、このトピックに関する洞察を共有するためにこのブログを書こうと思いました。
まず、三相石油変圧器の温度上昇が実際に何を意味するのかを理解しましょう。温度上昇とは、周囲温度を超える変圧器の温度の上昇を指します。過度の温度上昇は、絶縁寿命の短縮、故障の可能性、最悪の場合は火災など、さまざまな問題を引き起こす可能性があるため、これは重要な要素です。
三相石油変圧器では主に 2 種類の温度上昇を考慮する必要があります。巻線の温度上昇と油の温度上昇です。
巻線の温度上昇
三相石油変圧器の巻線は、ほとんどの電気損失が発生する場所です。これらの損失は主に、巻線に使用されるワイヤの抵抗によるものです。巻線に電流が流れると、式 (P = I^{2}R) に従って熱が発生します。ここで、(P) は電力損失、(I) は電流、(R) は巻線の抵抗です。
巻線の温度上昇は変圧器の負荷に直接関係します。変圧器が運ぶ負荷が大きくなるほど、巻線を流れる電流も大きくなり、より多くの熱が発生します。たとえば、変圧器が長期間にわたって全負荷容量で動作すると、巻線の温度が大幅に上昇します。
メーカーは通常、巻線の最大許容温度上昇を指定します。この値は、巻線に使用される絶縁体の種類に基づいています。断熱材が異なれば、温度定格も異なります。たとえば、クラス A 絶縁の最大許容温度上昇は 60°C ですが、クラス F 絶縁は最大 105°C の温度上昇に耐えることができます。
オイルの温度上昇
三相石油変圧器内の油は、絶縁と冷却という 2 つの主な目的を果たします。巻線とコアで発生した熱を変圧器の外側に伝達するのに役立ちます。オイルの温度上昇も重要なパラメーターです。
油温の上昇はいくつかの要因に影響されます。重要な要素の 1 つは、巻線とコアからオイルへの熱伝達率です。適切に設計された変圧器には、オイルが効果的に熱を運び去ることができる効率的な熱伝達機構が備わっています。
もう 1 つの要因は周囲温度です。周囲温度が高い場合、オイルは熱を放散しにくくなり、温度上昇が大きくなります。たとえば、暑い気候では、低温の環境に比べて油の温度がより早く上昇する可能性があります。
温度上昇の測定
三相石油変圧器の温度上昇を監視するには、温度センサーを使用します。通常、センサーは巻線とオイル内に配置されます。これらのセンサーは温度に関するリアルタイムのデータを提供するため、温度が安全限界を超えた場合にオペレーターが適切な措置を講じることができます。
巻線には測温抵抗体 (RTD) が一般的に使用されます。これらのデバイスは、金属の抵抗が温度とともに変化するという原理に基づいて動作します。 RTD の抵抗を測定することで、巻線の温度を計算できます。
油の場合は熱電対がよく使われます。熱電対は、2 つの接点間の温度差に比例する小さな電圧を生成します。この電圧を測定し、温度の読み取り値に変換できます。
温度上昇に影響を与える要因
負荷と周囲温度とは別に、三相石油変圧器の温度上昇に影響を与える可能性のある要因は他にもあります。
変圧器の設計は大きな役割を果たします。適切に設計された変圧器には、効率的な熱放散を可能にする優れた換気システムが備わっています。たとえば、一部の変圧器には熱伝達の表面積を増やすために外側に冷却フィンが付いています。
断熱材の品質も重要です。高品質の断熱材は、より高い温度に耐えることができ、より優れた耐熱特性を備えているため、温度上昇を抑えることができます。
操作頻度も別の要素です。より高い周波数で動作する変圧器は、コア損失の増加によりより多くの熱を発生する可能性があります。
温度上昇を抑えることの重要性
三相石油変圧器の温度上昇を制御することは、安定した動作のために不可欠です。温度上昇が許容範囲内に保たれない場合、断熱材の早期劣化につながる可能性があります。絶縁は変圧器の生命線のようなもので、劣化が始まると絶縁破壊のリスクが大幅に高まります。
さらに、過度の温度上昇により、変圧器コンポーネントに機械的ストレスが発生する可能性があります。温度変化による巻線やその他の部品の膨張と収縮は、時間の経過とともに物理的な損傷につながる可能性があります。
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参考文献
- 電力変圧器エンジニアリング、Turan Gonen 著
- 変圧器の設計原則: コアへの応用 - 電源変圧器の形成 (ジョン D. マクドナルド著)






