Útmutató a PAD -szerelt transzformátorok különféle tesztjeihez

Jun 05, 2025

Hagyjon üzenetet

I. A PAD - szerelt transzformátorok rutin tesztjei

Pad - A szerelt transzformátorok sorozaton mennek keresztülrutin tesztekMielőtt elhagyná a gyárat, a megfelelő teljesítmény, biztonság és megbízhatóság biztosítása érdekében. Az alábbiakban az egyes rutin tesztek részletes magyarázata:

 

1. Tekercselési ellenállás teszt

Cél:
A magas és az alacsony - feszültség tekercsek ellenállásának mérésére, az olyan kérdések ellenőrzésére, mint a rossz forrasztás, laza csatlakozások vagy rövidített fordulatok.

 

Módszer:

  • Használjon aDC híd vagy modern mikro - ohméterMérni.
  • A méréseket hideg állapotban (szobahőmérséklet) kell végezni, és a korrekcióhoz rögzíteni kell a hőmérsékletet.
  • Mérje meg mindegyik fázist mind a magas, mind az alacsony - feszültség oldalán.
  • A megfelelő fázisok ellenállási értékeinek hasonlónak kell lenniük.
  • A tesztáram általában a névleges áram 10–15% -a.

Winding Resistance Test

Turns Ratio Test

 

2.

Cél:
Annak ellenőrzése, hogy a magas és az alacsony - feszültség tekercsek közötti fordulási arány megegyezik -e a tervezési előírásokkal.

 

Módszer:

  • Használjon aA fordulási arány teszter (TTR).
  • Vizsgálja meg az összes fázist (A, B, C) és az összes csappozíciót.
  • A megengedett eltérés általában ± 0,5%.
  • A fázisok közötti szignifikáns különbségek tekercselési hibákat vagy helytelen kapcsolatokat jelezhetnek.

 

3.

Cél:
A megfelelő kapcsolat polaritásának és fáziskapcsolatának biztosítása érdekében, különösen a párhuzamos működéshez.

 

Módszer:

  • Vigyen fel egy alacsony feszültséget (pl. 100 V AC) a magas- feszültség oldalára, és mérje meg az indukált feszültséget az alacsony - feszültség oldalán.
  • Határozza meg, hogy van -e a transzformátoradditív vagy szubtraktív polaritás.
  • Három - fázisegységnél ellenőrizze a megfelelő fázisszekvenciát.

 Polarity and Phase Relation Test

 No-Load Loss and Excitation Current Test

 

4

Cél:
A mag (vas) veszteségek és a mágnesező áram mérésére - terhelési körülmények között, amelyek tükrözik az alapanyag minőségét és az összeszerelést.

 

Módszer:

  • Alkalmazza a névleges feszültséget a magas - feszültség oldalára, miközben az alacsony- feszültség oldalát nyitva tartja.
  • Mérje meg a bemeneti teljesítményt (NO - terhelési veszteség) és a bemeneti áram (gerjesztési áram).
  • A gerjesztési áramnak általában kevesebb, mint a névleges áram 2–5% -ának kell lennie.
  • Magas NO - A terhelési veszteségek jelezhetik a magcsukló hiányosságait, a rossz szigetelést vagy az alacsonyabb szintű szilícium acélt.

 

5. Betöltési veszteség és impedancia feszültségvizsgálat

Cél:
A réz (I²R) veszteségek és az impedancia feszültség meghatározására terhelési körülmények között.

 

Módszer:

  • Rövid egyik oldal (általában alacsony - feszültség), majd injektáljon áramot a másik oldalról, amíg a névleges áram áramlik.
  • Mérje meg a bemeneti feszültséget, az áramot és az energiát a terhelési veszteség kiszámításához.
  • Számítsa ki az impedancia feszültségét (a névleges feszültség százalékában).
  • Az impedancia elengedhetetlen a hibaáram kiszámításához és a párhuzamos működési koordinációhoz.

Load Loss and Impedance Voltage Test

AC Withstand Voltage Test

6.

Cél:
A szigetelő rendszer dielektromos szilárdságának ellenőrzéséhez és a hibák észleléséhez.

 

Módszer:

  • Alkalmazzon egy megadott 50/60 Hz -etAC nagyfeszültségűa tekercsekhez 1 percig.
  • A feszültségszintek követik a szabványokat (pl. IEC 60076), például 50 kV -os, vagy annál kevesebb vagy 35 kV osztályú transzformátorokat.
  • A teszt során nem szabad bekapcsolni vagy lebontani.
  • A megfelelő földelési és biztonsági intézkedéseket előzetesen biztosítani kell.

 

 

7. indukált potenciális teszt

Cél:
A fordulatok és a tekercsek közötti szigetelési szilárdság igazolására.

 

Módszer:

  • Használjon nagyfeszültséget aKettős a névleges frekvencia (pl. 100 Hz)az alacsony - feszültség tekercse az indukcióhozKétszer a névleges feszültséga magas - feszültségkapcsolón.
  • A teszt időtartama 60 másodperc.
  • Úgy tervezték, hogy feltárja a - fordulatot a - forgalom szigetelési gyengeségeire.
  • Nem fordulhat elő részleges mentesítés, villogás vagy bontás.

Induced Potential Test

Tank Leakage Test

 

8. Tankszivárgás (nyomás) teszt

Cél:
Az olajszivárgás és a nedvesség bejutásának megakadályozása érdekében a transzformátortartály tömítés integritásának ellenőrzése.

 

Módszer:

  • Töltse fel a tartályt0,2–0,35 MPa levegő vagy nitrogén, Fenntartja a nyomást 12–24 órán keresztül.
  • Használjon szappanoldatot vagy elektronikus szivárgásdetektorot a hegesztések és az ízületek buborékok ellenőrzéséhez.
  • Alternatív megoldásként végezzen ahidrosztatikus (folyadéknyomás) tesztolajjal.
  • Nem engedélyezett deformáció vagy szivárgás.

Összefoglaló táblázat a rutin tesztekről

Nem.

Teszt

Cél

Módszer összefoglaló

1

Kanyargós ellenállás

Ellenőrizze a kanyargós integritást és az érintkezési minőséget

Mérje meg az egyenáramú ellenállást fázisonként

2

Fordulási arány

Ellenőrizze a HV és az LV közötti helyes fordulási arányt

Használja a Fordulási arány teszterét (TTR)

3

Polaritás- és fáziskapcsolat

Gondoskodjon a helyes polaritásnak és fázisnak a párhuzamos felhasználáshoz

Polaritás és fázisvizsgálat

4

No - terhelési veszteség és gerjesztési áram

Ellenőrizze az alapminőséget és az összeszerelést

Alkalmazza a névleges feszültséget és mérje meg a veszteséget/áramot

5

Terhelésvesztés és impedancia feszültség

Mérje meg a rézveszteségeket és az impedanciát

Rövid - áramköri teszt névleges áram alatt

6

AC ellenállási feszültség

Ellenőrizze a szigetelést, hogy ellenálljon a feszültségnek

Alkalmazza a névleges AC nagyfeszültséget 1 percig

7

Indukált potenciális teszt

Ellenőrizze a - fordítást a - Turn és az Inter - kanyargós szigeteléshez

Alkalmazza a magas - frekvenciát, magas - feszültségvizsgálat

8

Tartályszivárgás (nyomásvizsgálat)

Győződjön meg arról, hogy nyomás alatt nincs olaj/gázszivárgás

Gáz- vagy hidrosztatikus nyomásvizsgálat

 

 

Ii. Írja be a PAD - szerelt transzformátorok tesztelését

A típusú teszteket areprezentatív egységegy transzformátor sorozat, amely annak ellenőrzésére, hogy a formatervezés szélsőséges vagy meghatározott körülmények között megfelel -e a teljesítmény- és biztonsági előírásoknak. Ezeket a teszteket nem minden egységen hajtják végre, hanem egy mintaegységen egy termékcsaládból. A PAD - szerelt transzformátorok fő típusú tesztjei a következők:

 

 

🧪1. Hőmérsékleti emelkedési teszt

🔍Cél:

Annak igazolására, hogy a transzformátor tekercsei és a szigetelő olaj elfogadható hőmérsékleti határokon belül marad -e névleges terhelés mellett, biztosítva a biztonságos hosszú - kifejezés működését.

 

🔧Módszer:

  • Alkalmaznévleges feszültség és névleges terhelési áramszobahőmérsékleten.
  • Folyamatosan működtesse a transzformátort, amíg el nem éri a termikus egyensúlyt (általában 8–10 óra).
  • Intézkedés:
  • Kanyargós hőmérsékleti emelkedésRezisztencia -változás révén (közvetett módszer).
  • Felső olajhőmérséklethőelem vagy hőmérsékleti érzékelők felhasználásával.
  • A hőmérsékleti emelkedési határértékek (az IEC 60076-2 szerint):
  • A felső olajhőmérséklet emelkedése:Kevesebb vagy egyenlő 60 K
  • A tekercselési hőmérséklet emelkedése:Kevesebb vagy egyenlő 65 K

 

Elfogadási kritériumok:

A hőmérséklet -emelkedés nem haladhatja meg a standard korlátokat, hogy elkerülje a gyorsított szigetelés öregedését vagy csökkentett élettartamát.

Temperature Rise Test

Lightning Impulse Withstand Test

 

2. Villám impulzus ellenáll a tesztnek

🔍Cél:

Annak igazolására, hogy a transzformátor képes -e ellenállni a magas - villám vagy váltási hullámok által okozott feszültség tranziensek, különösen a magas- feszültség -tekercselésnél.

 

🔧Módszer:

  • Alkalmazza a szabványt1,2/50 µs villám impulzushullámimpulzusgenerátor használata.
  • Vigyen fel 5 pozitív és 1 negatív teljes impulzushullámot a magas - feszültség tekercsre.
  • Az alacsony - feszültség tekercset földeljük.
  • Figyelje a hullámformákat torzítás, részleges kisülés vagy bontás céljából.

 

Elfogadási kritériumok:

Az impulzusvizsgálatok során vagy után nem fordulhat elő villás, szigetelési bontás vagy részleges kisülés.

 

🔩 3. Rövid - áramkör ellenáll a tesztnek

🔍Cél:

A transzformátor mechanikai és termikus szilárdságának ellenőrzéséhez hibás körülmények között, például rövidzárlatok az alacsony - feszültség oldalán.

 

🔧Módszer:

  • Rövid - áramkör az alacsony - feszültség oldalán.
  • Vigyen fel feszültséget a magas - feszültség oldalára a generáláshozA névleges rövid - áramköri áram(Általában 8–25 -szeres besorolású áram).
  • Időtartam:0,25-2 másodperc, a valós - világ rövid - áramköri események szimulálása.
  • Mérje meg a paramétereket a teszt előtt és után:
  • Kanyargós ellenállás
  • Fordulási arány és impedancia
  • Feszültségcsepp
  • Opcionális: szétszerelje a fizikai deformáció vagy a tekercselés elmozdulását

 

Elfogadási kritériumok:

Nincs állandó deformáció vagy lebomlás az elektromos paraméterekben a teszt után.

Short-Circuit Withstand Test

Sound Level Measurement

 

🔊4. Hangszint mérése

🔍Cél:

A transzformátor által a műtét során keltett zaj mérése, elsősorban a mag magnosztrikusságának köszönhetően, és megerősíti, hogy megfelel a környezeti zajkorlátoknak.

 

🔧Módszer:

  • Energizálja a magas - feszültség oldalátnévleges feszültség, míg az alacsony - feszültség oldal nyitva van (NO - terhelési feltétel).
  • Végezze el a tesztet egy beltéri vagy félig {- anechoikus kamrábanIEC 60076-10vagyIEEE C57.12.90.
  • Használjon ahangszintmérőA zaj mérése több ponton1 métertávol a transzformátor felületétől.
  • Jelentse aÁtlagos vagy maximális A - súlyozott hangnyomás szint (db [A]).

 

Elfogadási kritériumok:

  • Kevesebb vagy egyenlő 60–70 dB [A] ipari zónákban
  • Kevesebb vagy egyenlő, mint 55 dB [a] lakossági vagy zajban - érzékeny környezetben

📋Összefoglaló típusú tesztek táblázata

Nem.

Tesztelem

Cél

Módszer összefoglaló

1

Hőmérsékleti emelkedési teszt

Ellenőrizze a termikus stabilitást névleges terhelés alatt

Névleges terhelési teszt, mérje meg a tekercselési és olajhőmérsékletet

2

Villámimpulzusvizsgálat

Gondoskodjon arról, hogy a szigetelés ellenálljon a villámnak

Alkalmazza az 1.2/50 µs szabványos impulzushullámot

3

Rövid - áramkör ellenáll a tesztnek

A mechanikus/elektromos tartósság validálása

Injektáljon nagy hibás áramot rövid időtartamra

4

Hangszint mérés

Megerősítse, hogy a működési zaj korláton belül van

No - terhelési teszt, mérje meg a hangnyomást 1 m -nél

 

 

Iii. Különleges tesztek a PAD - szerelt transzformátorokhoz

Különleges teszteket végeznek a biztosítás érdekébenTovábbi diagnosztikai információkvagy biztosítja a betartásttovábbfejlesztett teljesítményigény- Ezek nem részei a rutin vagy típusú teszteknek, de a felhasználók gyakran kérik kritikus alkalmazások vagy állapotértékelés céljából.

 

1. részleges kisülési (PD) teszt

🔍 Cél:

A szigetelő rendszer (például üregek, repedések vagy éles szélek) gyenge foltjainak vagy hibáinak kimutatására, amelyek részleges kisülésekhez és esetleges szigetelési kudarchoz vezethetnek.

 

🔧Módszer:

  • Vigyen fel feszültséget (általában 1,5 × névleges fázis - a - földi feszültségre) a transzformátor tekercseire.
  • Használjon aPD mérőeszköza kisülési aktivitás monitorozására (mértük bePC- Picocoulombs).
  • A tesztet általában megemelt feszültség és ellenőrzött környezetben végzik.

 

Elfogadási kritériumok:

  • Az IEC 60270 vagy az IEEE C57.113 szerint.
  • A PD szintnek kell lennie< 10–50 pC(a feszültségosztálytól függően).
  • A teszt során nincs tartós vagy növekvő PD -aktivitás.

Partial Discharge Test

Oil Dielectric Breakdown Voltage Test

 

2. olaj dielektromos bontási feszültség (BDV) teszt

🔍Cél:

Annak értékelése, hogy a szigetelő olaj képes -e ellenállni az elektromos feszültségnek, biztosítva, hogy a szennyeződés, a nedvesség vagy az öregedés miatt ne bomlott le.

 

🔧Módszer:

  • Vegyen egy olajmintát a transzformátor tartályból.
  • Helyezze egy standard tesztcellábaKét gömb alakú elektródÁllítsa be rögzített távolságra (általában 2,5 mm vagy 4 mm).
  • AlkalmazAC feszültség fokozatosanamíg a dielektromos bontás (szikra) nem történik.
  • A tesztet 5–6 -szor megismételjük; Az átlagos bontási feszültséget kiszámítják.

 

Elfogadási kritériumok:

  • Új ásványolajhoz:30–40 kV -nál nagyobb vagy egyenlő.
  • For - szervizolajban:Nagyobb vagy egyenlő 25 kV -nál.
  • Ha az eredmények alacsonyak, szükség lehet a kiszáradásra vagy az olajpótlásra.

 

3.

🔍Cél:

A mag, a tekercsek vagy a szorítószerkezetek mechanikai elmozdulásainak vagy deformációinak kimutatására szállítás után, rövid áramkörök vagy mechanikai sokk.

🔧Módszer:

  • Vigyen fel egy alacsony - feszültségseprőt (általában 10 Hz - 2 MHz) a tekercsre.
  • Mérje meg és rögzítse a transzformátorokatfrekvencia -válasz aláírás.
  • Hasonlítsa össze az eredményeket egy referenciával (gyári kiindulási vagy pre - esemény eredménye).

Elfogadási kritériumok:

  • Nincs univerzális passz/kudarc érték.
  • A rezonanciapontok, a nagyság vagy a frekvenciasáv változásai jelezhetik:
    • Kanyargós elmozdulás
    • Lazító mag
    • Ólommozgás
    • Rövidített fordulatok

Sweep Frequency Response Analysis

Dissolved Gas Analysis

 

4. Oldott gázelemzés (DGA)

🔍Cél:

A termikus vagy elektromos hibák korai jeleinek felismerése a transzformátorolajban feloldott gázok elemzésével, amelyek a szigetelés lebomlásának melléktermékei.

 

🔧Módszer:

 

  • Vegyünk egy olajmintát megfelelő mintavételi módszerrel (a levegőszennyezés megakadályozása érdekében).
  • HasználatgázkromatográfiaA kulcsfontosságú gázok mérése:
  • Hidrogén (H₂)
  • Metán (ch₄)
  • Etilén (c₂h₄)
  • Acetilén (c₂h₂)
  • Szén -monoxid (CO)
  • Szén -dioxid (CO₂)
  • Elemezze a olyan szabványok használatát, mint példáulIEC 60599, IEEE C57.104, vagyDuval háromszögmódszer.

 

Értelmezés:

  • Alacsony gázszint: normál öregedés vagy inaktív.
  • Megemelt szénhidrogének: túlmelegedés vagy ív.
  • Magas acetilén (C₂H₂): Valószínűleg belső ív.
  • CO/CO₂ arány: A papírszigetelés lebomlása.

 

5. Korrózióellenőrzés (tartály- és festékrendszer értékelése)

🔍Cél:

Annak biztosítása érdekében, hogy a transzformátorház (általában acél) és bevonórendszere ellenálljon a korróziónak, különösen a kültéri vagy a part menti létesítményekben.

 

🔧Módszer:

  • A rozsda, a hólyagolás, a repedés vagy az él korrózió vizuális ellenőrzése.
  • Festék vastagságának méréseszáraz film vastagságmérő.
  • Só spray -teszt (Per ASTM B117) vagy páratartalom kamra teszt.
  • Értékelje a bevonó adhéziót (Cross - Hatch vagy húzza a - Off teszt).

 

Elfogadási kritériumok:

  • Nincs látható rozsdafolt.
  • A bevonat vastagsága megfelel a specifikációnak (általában> 80–120 um).
  • A festék -adhéziós besorolás nagyobb vagy egyenlő a 3B osztálynál (PER ASTM D3359 vagy ISO 2409).

Corrosion Inspection

Functional Testing of Accessories

 

6. A kiegészítők funkcionális tesztelése

🔍Cél:

Annak ellenőrzése érdekében, hogy az összes telepített kiegészítő megfelelően működik -e, és megfelelően integrálódjon -e a transzformátor működésével.

 

🔧Tartalmazza:

  • Nyomáscsökkentő készülék: Aktiválja a megadott nyomáson; hallható vagy vizuális teszt.
  • Olajszintmérő: Pontos leolvasás az üzemi hőmérsékleti tartományon belül.
  • Hőmérsékleti mutatók: Szimulálja a hőt és ellenőrizze a mechanikus/elektronikus választ.
  • Buchholz Relay (ha van): Szimulálja a gáz felhalmozódását vagy az olaj túlfeszültségét.
  • Tap Changers:
  • Kézi: Ellenőrizze a sima működést és a folytonosságot.
  • Automatikus (ha létezik az OLTC): Szimulálja a vezérlőjeleket és ellenőrizze a lépésváltozást.

 

Elfogadási kritériumok:

  • Minden kiegészítőnek megfelelően kell működnie szivárgás, késleltetés vagy jelvesztés nélkül.
  • A kalibrálásnak és a válasznak a tolerancia tartományon belül kell lennie.

 

 

 

📋 A speciális tesztek összefoglaló táblája

Nem.

Tesztnév

Cél

Kulcsfontosságú standard / jegyzetek

1

Részleges kisülési teszt

Detektálja a szigetelési hibákat

IEC 60270 / IEEE C57.113

2

Olaj -dielektromos bontási teszt

Értékelje az olajszigetelés szilárdságát

ASTM D1816 / IEC 60156

3

SFRA (sweep frekvenciaválasz)

Detektálja a kanyargós/mag elmozdulását

IEEE C57.149

4

DGA (oldott gázelemzés)

Azonosítsa az elektromos/termikus hibákat

IEC 60599 / IEEE C57.104

5

Korrózió és bevonat ellenőrzése

Gondoskodjon arról, hogy a hosszú - tartály védelme hosszú -

ASTM B117, D3359 / ISO 2409

6

Kiegészítők funkcionális teszt

Ellenőrizze az összes eszköz helyes működését

A gyártó specifikációja / IEC

A szálláslekérdezés elküldése