Електричари на терену и пројектанти често се сусрећу са техничким питањима у вези са свакодневним радом трансформатора, посебно приликом одржавањаенергетски трансформаторидистрибутивни трансформаторјединице у индустријским и комуналним електроенергетским системима. Многи типични кварови и радни феномени су често погрешно схваћени. Да бисмо помогли корисницима да безбедније управљају опремом и продужили век трајања, овај чланак одговара на три најчешћа и практична питања у вези са тимтрофазни трансформатор уроњен у уљеперформансе укључујући ризике од кратких{0}}спојева, дистрибуцију температуре и толеранцију преоптерећења.
Прво често постављано питање односи се на опасности од изненадних кратких спојева{0}}на секундарној страни. Када дође до кратког споја на секундарној страни атрофазни трансформатор уроњен у уљеили било које конвенционалнедистрибутивни трансформатор, тренутна струја{0}} кратког споја може да порасте до 20 до 30 пута од називне радне струје. Таква екстремна струја генерише огромну електромагнетну силу унутар завојнице, понекад скоро 1000 пута јачу од нормалног радног напрезања. Ова насилна сила може деформисати структуре намотаја, оштетити унутрашњу фиксацију, па чак и уништити механичку стабилност завојнице. У међувремену, екстремна струја производи тренутну високу топлоту, која може сагорети изолацију намотаја и узроковати трајни квар опреме. Због тога сваки стандарденергетски трансформаторморају бити опремљени поузданом заштитом од кратког{0}}споја да би се моментално прекинула струја и избегла катастрофална оштећења.

Друго питање се фокусира на најтоплију позицију унутар нормалног трансформатора. Многи корисници претпостављају да се калем загрева равномерно, али стварни тестови рада показују супротно. Топлота настала губитком језгра и губитком бакра шири се нагоре унутар резервоара трансформатора. Како се топлота постепено акумулира одоздо према горе, горњи део намотаја је увек топлији од доњег дела. Практично термичко тестирање на јединицама потопљеним у уље- показује да се највиша тачка температуре појављује на 75% аксијалне висине завојнице и једној-трећини радијалне ширине од унутрашњег пречника. Из тог разлога, професионални произвођачи дизајнирају аксијалне пролазе за уље и сегментиране структуре намотаја на овим кључним позицијама како би оптимизовали унутрашњу циркулацију уља и побољшали ефикасност одвођења топлоте.

Треће питање је зашто трансформатори дозвољавају нормалан и хитан рад преоптерећења. Континуирано преоптерећење подиже радну температуру и убрзава старење изолације, што неизбежно скраћује животни век опреме. Међутим, трансформатори не раде увек при пуном оптерећењу. Стварни услови рада обухватају долине оптерећења, ниске{3}}зимске средине са ниским температурама и периодичне периоде ниског оптерећења{4}. Ова повољна радна стања компензују повремени рад са великим-оптерећењем. Због тога је дозвољено мање краткотрајно-преоптерећење током вршне потрошње енергије без смањења укупног радног века, дефинисаног као нормално преоптерећење. У случају да један паралелни трансформатор поквари и искључи се, преостале јединице могу да поднесу привремено тешко преоптерећење у кратком периоду, које се класификује као преоптерећење у нужди, обезбеђујући континуитет напајања мреже.
У Зхејианг Хенгли Елецтрицал дизајнирамо свакитрофазни трансформатор уроњен у уљеидистрибутивни трансформаторса прецизном термичком маргином и отпорношћу на кратки{0}}спој, обезбеђујући стабилне и безбедне перформансе у реалним променљивим радним условима.
