Dans le système de transport et de distribution d'énergie, la spécification de mise à la terre du noyau de fer du transformateur est la condition essentielle pour garantir le fonctionnement stable à long terme de l'équipement. Surtout pour les équipements largement utilisés tels que les transformateurs de distribution remplis d'huile et les transformateurs de 800 kva, il est encore plus crucial de suivre strictement le principe de « mise à la terre fiable en un point ». Cet article analysera en détail les principales raisons et exigences de spécification pour la mise à la terre du noyau de fer du transformateur, et combinera les avantages des produits de JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD pour fournir une référence professionnelle aux praticiens de l'industrie. L'entreprise produit principalement des transformateurs de puissance immergés dans l'huile, des transformateurs de puissance de type sec -, des transformateurs de puissance enroulés tridimensionnels - immergés dans l'huile, des transformateurs de puissance enroulés tridimensionnels -de type sec -, des transformateurs de type sec -antidéflagrants miniers, des sous-stations mobiles antidéflagrantes minières -, des transformateurs de puissance en alliage amorphe, des transformateurs de puissance de régulation de capacité de charge, des transformateurs de puissance de type sec de locomotive - transformateurs, ainsi que sous-stations préfabriquées, sous-stations modulaires, sous-stations de type boîtier d'énergie éolienne, appareillage haute et basse tension et autres équipements de transmission et de distribution.

I. Pourquoi le noyau de fer doit-il être mis à la terre ?
Objectif principal : Empêcher la génération de potentiel flottant dans le noyau de fer et les composants métalliques, évitant ainsi les décharges au sol (étincelles/panne) et garantissant le fonctionnement sûr et stable de l'équipement. Cette exigence s'applique pleinement aux transformateurs de distribution remplis d'huile,Transformateur 800kvaet tous les types de transformateurs, et est également l'un des points de qualité clés strictement contrôlés par JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD dans le processus de production.
1. Le noyau de fer se trouve dans un champ électrique puissant
Lorsque le transformateur est en fonctionnement, ses enroulements sont connectés à une haute tension et à un courant important, et ce puissant courant alternatif générera un champ magnétique fortement changeant. Selon le principe de l'induction électromagnétique, ce champ magnétique changeant induira un potentiel électrique (tension) sur le noyau de fer lui-même et sur tous les composants métalliques environnants (tels que les pinces, les attaches, les parois du réservoir d'huile, etc.). Qu'il s'agisse d'un transformateur de 800 kva ou d'un transformateur de distribution rempli d'huile-de grande capacité, son noyau de fer reste longtemps dans un environnement de champ électrique aussi puissant et la génération d'un potentiel induit est inévitable.
2. Risques du potentiel flottant
Si le noyau de fer n'est pas mis à la terre, il est isolé de la terre (potentiel de terre) et est dans un état « flottant ». Le potentiel induit n'a pas de chemin de libération et continuera à s'accumuler et à changer, formant un « potentiel flottant ». Il existe un milieu isolant (huile de transformateur, carton isolant) entre le noyau de fer et les composants métalliques environnants mis à la terre (tels que les réservoirs d'huile). Lorsque la différence de potentiel entre eux augmente suffisamment pour briser ces supports isolants, une décharge d'étincelles intermittente se produit. Pour les transformateurs de distribution remplis d'huile, cette décharge affectera directement les performances isolantes de l'huile de transformateur, et comme le transformateur de 800 kva est souvent utilisé dans les scénarios de distribution d'énergie industrielle, les défauts de décharge peuvent également affecter le fonctionnement normal des équipements électriques environnants.
3. Conséquences graves du congédiement
1) Dommages à l'isolation : une décharge d'étincelle continue carbonisera et érodera progressivement l'isolation solide (comme le carton, les blocs de bois), réduira sa résistance d'isolation et pourra éventuellement conduire à un grave court-circuit entre les spires ou à une rupture de l'isolation principale, ce qui est fatal à la durée de vie des transformateurs de distribution remplis d'huile et du transformateur de 800 kva. 2) Génération de gaz de défaut : l'énergie de décharge décomposera l'huile du transformateur, produisant des gaz caractéristiques tels que l'hydrogène (H₂) et l'acétylène. (C₂H₂). Ces gaz se dissoudront dans l'huile et détérioreront la qualité de l'huile, affectant particulièrement l'effet d'isolation immergé dans l'huile des transformateurs de distribution remplis d'huile. 3) Interférence avec le relais de gaz (relais buchholz) : le gaz généré peut s'accumuler dans le relais de gaz, provoquant l'envoi de faux signaux (alarme de gaz légère) ou même un déclenchement incorrect dans les cas graves, affectant la continuité de l'alimentation électrique. 4) Augmentation sans-perte de charge : la décharge elle-même consomme de l'énergie, entraînant une augmentation aucune -perte de charge du transformateur et diminution de l'efficacité de fonctionnement, ce qui augmentera les coûts d'électricité pour les utilisateurs de transformateurs de 800 kva qui se concentrent sur les économies d'énergie. 5) Génération de surchauffe locale : une température élevée sera générée au point de décharge, formant des points de surchauffe locaux et accélérant le vieillissement de l'équipement.
Par conséquent, la mise à la terre du noyau de fer consiste à fournir un canal de décharge pour ces charges induites, à forcer le noyau de fer à être fixé au potentiel zéro (à la terre), éliminant ainsi la différence de potentiel entre lui et les composants mis à la terre et évitant complètement le phénomène de décharge mentionné ci-dessus. Lors de la production de transformateurs de 800 kva et de transformateurs de distribution remplis d'huile, JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD mettra strictement en œuvre le processus de mise à la terre du noyau de fer pour éviter les risques de décharge de la source.

II. Pourquoi doit-il être « ancré en un point » ?
C’est la partie clé et délicate du problème. La mise à la terre du noyau de fer n'est pas arbitraire, mais nécessite un seul point et une connexion fiable. Ce principe est crucial pour tous les transformateurs, en particulier les transformateurs de distribution à huile et le transformateur de 800 kva. Une fois violé, il est facile de provoquer des pannes d’équipement et même des accidents de sécurité.
Objectif principal
Pour éviter la formation d'une boucle fermée par « mise à la terre multi-points », empêchant ainsi la génération de courant de circulation (courants de Foucault) dans la boucle de provoquer une surchauffe locale et assurant le fonctionnement sûr du transformateur. Pour les transformateurs de distribution remplis d'huile, une surchauffe locale accélérera également le vieillissement et la détérioration de l'huile du transformateur, tandis qu'une surchauffe locale du transformateur de 800 kva peut affecter sa capacité de charge et conduire à une alimentation électrique instable.
1. Risques liés à la mise à la terre multi-points
Le noyau de fer d'un transformateur est formé en laminant de nombreuses couches de tôles d'acier au silicium, et une peinture isolante est appliquée entre les feuilles pour bloquer le chemin des « courants de Foucault » généré lorsque le flux magnétique traverse les tôles d'acier, réduisant ainsi la « perte par courants de Foucault », qui est le principe de base des transformateurs. Transformateur 800kva ettransformateurs de distribution remplis d'huilesuivez cette logique de conception dans leur structure à noyau de fer. Si le noyau de fer est mis à la terre en deux points ou plus tels que le point A et le point B en même temps, une boucle conductrice fermée sera formée entre le noyau de fer, le fil de terre et le point de mise à la terre.
2. Courant de circulation et surchauffe
Une partie du flux magnétique principal du transformateur passera par cette boucle fermée. Selon la loi de Faraday sur l'induction électromagnétique, le flux magnétique alternatif induira une force électromotrice dans la boucle, générant ainsi un courant de circulation considérable. Lorsque ce courant de circulation circule à travers les points de contact des tôles du noyau de fer avec une résistance élevée, il génère beaucoup de chaleur, entraînant une grave surchauffe locale du noyau de fer. Cette situation est particulièrement importante dans les transformateurs de distribution remplis d'huile et les transformateurs de 800 kva, car le volume du noyau de fer et la demande de charge de tels équipements accéléreront l'accumulation de chaleur provoquée par le courant de circulation.
3. Conséquences des défauts de mise à la terre multi-points
1) Température locale élevée : la température du point de surchauffe peut atteindre plusieurs centaines, voire milliers de degrés Celsius, ce qui est suffisant pour brûler les pièces isolantes à proximité et accélérer le vieillissement de l'huile du transformateur, ce qui a un impact plus direct sur les transformateurs de distribution remplis d'huile. 2) Génération de gaz caractéristiques : une température élevée décomposera l'huile, produisant une grande quantité de gaz caractéristiques tels que le méthane (CH₄) et l'éthylène (C₂H₄). Ces gaz peuvent être détectés par l'analyse des gaz dissous (DGA), qui constitue une base importante pour le diagnostic des défauts de mise à la terre multipoints du noyau de fer-et une méthode couramment utilisée par JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD pour l'inspection des équipements. 3) Défauts catastrophiques : si elle n'est pas traitée à temps, une surchauffe locale se développera en une fusion du noyau de fer et une carbonisation de l'isolation de grande surface-, conduisant finalement à des accidents catastrophiques tels que des courts-circuits d'enroulement. et le grillage du transformateur. De tels défauts entraîneront d'énormes pertes économiques et des pannes de courant, qu'il s'agisse d'un transformateur de 800 kva ou de transformateurs de distribution remplis d'huile.
III. Résumé
1. Pourquoi une mise à la terre ? Pour empêcher le noyau de fer de générer un potentiel flottant et une décharge au sol, protéger l'isolation et garantir le fonctionnement sûr de l'équipement. Il s'agit d'une exigence de base à laquelle le transformateur de 800 kva, les transformateurs de distribution à bain d'huile et tous les transformateurs doivent se conformer, ainsi que l'objectif de qualité du produit auquel adhère JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD. 2. Pourquoi une seule mise à la terre ? Pour éviter la formation d'une boucle fermée, empêchez le courant de circulation de provoquer une surchauffe locale du noyau de fer, brûlez l'équipement et assurez le fonctionnement stable à long terme du transformateur.
Vous pouvez le comprendre clairement ainsi : Pas de mise à la terre : c’est comme marcher sur un tapis sec avec des semelles en caoutchouc. Le corps sera chargé et toucher la poignée de porte provoquera une décharge « pop ». Si le noyau de fer du transformateur n'est pas mis à la terre, ce type de « petite étincelle » se produira en continu, provoquant une perte continue du système d'isolation des transformateurs de distribution remplis d'huile et du transformateur de 800 kva. Mise à la terre multi-point : c'est comme mettre un anneau de cuivre dans un champ magnétique changeant, et l'anneau de cuivre chauffera rapidement et fondra même. La mise à la terre multi-du noyau de fer équivaut à former cet « anneau de chauffage » par lui-même, ce qui conduit finalement à une panne de l'équipement.
Par conséquent, « une mise à la terre fiable en un point » est le seul principe correct et doit être strictement suivi pour la mise à la terre du noyau de fer du transformateur. Pour les transformateurs en fonctionnement, l’état de mise à la terre (si connecté) du noyau de fer est un indicateur important qui nécessite une surveillance régulière. En tant que fabricant professionnel de transformateurs,JINSHANMEN TECHNOLOGIE CO., LTDmet strictement en œuvre le processus de mise à la terre du noyau de fer conformément aux normes internationales lors de la production de transformateurs de 800 kva, de transformateurs de distribution remplis d'huile et de divers autres équipements de transmission et de distribution. Dans le même temps, il fournit aux utilisateurs des suggestions professionnelles sur le fonctionnement et la maintenance des équipements pour les aider à éviter les risques de défaut de mise à la terre et à garantir le fonctionnement sûr et stable du système électrique.
