なぜトランスコアを接地する必要があるのですか?
操作中の変圧器、鉄のコアと固定鉄のコア、巻線金属構造、部品、コンポーネントなどは、電界の作用の下で強力な電界にあり、地面に高い可能性があります。鉄のコアが接地されていない場合、ポテンシャル差の動作下で、それと接地クランプと燃料タンクなどの間にポテンシャル差があります。断続的な排出が発生する可能性があります。
さらに、変圧器の動作では、巻線の周りに強い磁場があり、鉄のコア、金属構造、部品、コンポーネントなどは-均一な磁場にあり、巻線からの距離は等しくないため、金属構造、部品、コンポーネント、その他の磁場吸収が発生した他の電気力が等しいと同等です。潜在的な違いは大きくはありませんが、断熱材のギャップを壊す可能性もあるため、持続的な微量放電現象を引き起こす可能性もあります。
ポテンシャル差の役割によって引き起こされる可能性のある断続的な排出現象であるか、小さな断熱ギャップの分解によって引き起こされる可能性のある連続マイクロ-放電現象であるかどうかは、許可されておらず、これらの断続的な排出の位置を確認することは非常に困難です。
効果的な解決策は、鉄のコアと固定鉄のコア、巻線の金属構造、部品、コンポーネントを確実に接地し、測地能力の燃料タンクに等しくなるようにすることです。トランスのコアグラウンドは1つのポイント接地であり、1つのポイント接地のみです。鉄のコアのシリコンスチールシートは互いに隔離されているため、これは大きな渦電流の生産を防ぐためです。したがって、すべてのシリコンスチールシートまたはマルチ-ポイントグラウンドを接地しないことが必要です。
トランスの鉄のコアは、通常、鉄のコアにシリコン鋼の鋼鉄を接地することにより接地されています。シリコン鋼板は断熱されていますが、その絶縁抵抗値は非常に小さく、不均一な強力な電界と強い磁場は、シリコン鋼板で誘導される高電圧電荷を地面からシリコン鋼板を介して地球に流れますが、渦電流が片方から別のピースに流れるのを防ぐことができます。したがって、鉄のコアのシリコン鋼板の片側が接地されている限り、鉄のコア全体が接地されていると等しくなります。
マルチ{-ポイントグラウンドは変圧器の一般的な断層の1つであるため、トランスのコアは1つの点ではなく、複数の点ではなく接地する必要があることに注意してください。
■なぜトランスコアを複数のポイントに接地できないのですか?
トランスコアラミネートは、1つの点でのみ接地できるため、3つ以上の点が接地されている場合、接地点の間にループが形成される可能性があるためです。メイントラックがこのクロージングとループを通過すると、循環電流が作成され、内部の過熱と事故が発生します。局所溶融鉄のコアは、鉄チップ間に短絡断層を形成し、鉄の損失を大きくし、トランスの性能と通常の作業に深刻な影響を与え、コアシリコン鋼シートを交換することによってのみ修復できます。
■Multi -ポイント接地は、循環を形成しやすく、簡単に加熱できます。
変圧器の動作中、クリップなどの鉄のコアと金属部品は強力な電界にあります。これは、静電誘導が鉄のコアと金属の部品に懸濁液電位を生成し、このポテンシャルは地面に排出されるため、もちろん不可能であるため、鉄のコアとそのクリップは正しくかつ信頼できる接地されている必要があります(コアBOLTを除く)。鉄のコアは、1つの地面のポイントのみを許可します。2つ以上の地面がある場合、鉄のコアはグラウンドポイントと地球とともに閉ループを形成します。変圧器が動作している場合、磁束がこの閉ループを通過し、循環と呼ばれるSO -を作成し、コアの局所的な過熱を引き起こし、金属成分や断熱を燃やします。
要約すると、トランスの鉄のコアは、2つ以上の点ではなく、ある時点でのみ接地できます。










