Útmutató a teljesítménytranszformátorok különféle tesztjéhez
Mar 24, 2026
Hagyjon üzenetet

1. Bevezetés
A teljesítménytranszformátorok kritikus eszközök az elektromos hálózatokban. A megbízhatóság, a biztonság és a teljesítmény biztosítása érdekében egy sor tesztet kell elvégezni a nemzetközi szabványoknak, például az IEC 60076 szabványnak megfelelően. Ezek a vizsgálatok a következő kategóriába sorolhatók:Rutin tesztek, Típus tesztek, Speciális tesztek, ésExtra tesztek. Ez az útmutató átfogó áttekintést nyújt az egyes tesztekről, azok céljáról és általános módszertanáról.
2. Rutin tesztek
Minden transzformátoron rutin teszteket végeznek a gyártási minőség, az elektromos integritás és az üzemkész állapot ellenőrzésére.
2.1 Dielektromos folyadékban oldott gázok mérése minden egyes olajkamrából, kivéve az elválasztó kapcsolót. (Teszt előtt és után)
- Cél:A szigetelőolaj állapotának elemzése és az esetleges belső hibák (pl. ívív, túlmelegedés) felderítése egyéb vizsgálatok előtt és után.
- Módszer:Olajmintákat vesznek minden egyes olajkamrából (kivéve az elválasztó kapcsolót), és gázkromatográfiával elemzik.
- Főbb paraméterek:Hidrogén (H₂), acetilén (C2H₂), metán (CH4), szén-monoxid (CO) és nedvességtartalom.
2.2 Mag- és keretszigetelés ellenőrzése mag- vagy keretszigeteléssel ellátott folyadékbemerülő transzformátorok esetén
- Cél:Annak ellenőrzésére, hogy a mag és a szorítószerkezetek megfelelően el vannak szigetelve a tartálytól, hogy megakadályozzák a keringő áramokat.
- Módszer:A szigetelési ellenállást a mag és a tartály, a mag és a szorító egység, valamint a szorító egység és a tartály között megohmméterrel mérik.
2.3 A feszültségarány és a fáziseltolódás mérése
- Cél:Annak ellenőrzésére, hogy a tekercsek és a vektorcsoport közötti feszültségarány (pl. YNd1) megfelel-e a tervezési előírásoknak.
- Módszer:A feszültségarányt minden leágazásnál megmérik, és a fáziseltolódást a megadott vektorcsoporthoz viszonyítva ellenőrzik.
2.4 A tekercselési ellenállás mérése
- Cél:A meglazult csatlakozások, törött szálak vagy helytelen érintés{0}}beállítások észleléséhez.
- Módszer:Egyenáramot injektálnak a tekercsekbe, és az ellenállást minden fázisra és leágazási pozícióra mérik. Az eredményeket a rendszer egy referenciahőmérsékletre korrigálja (általában 75 fok).

2.5 A beépített áramtranszformátorok arányának és polaritásának ellenőrzése{1}}
- Cél:Annak biztosítása érdekében, hogy a perselyekbe vagy revolverfejekbe ágyazott CT-k aránya és kivonó polaritása megfelelő legyen.
- Módszer:A fordulatszámot aránymérővel ellenőrzik, és a polaritást a jelöléssel (P1/P2, S1/S2) ellenőrzik.
2.6 Egyenáramú szigetelési ellenállás mérése az egyes tekercsek és a tekercsek között
- Cél:A szigetelőrendszer általános szárazságának és tisztaságának felmérése.
- Módszer:A szigetelési ellenállás mérése a tekercsek és a föld között, valamint a tekercsek között DC feszültséggel (általában 5000 V) történik. A rendszer kiszámítja az abszorpciós arányt (R60/R15) és a polarizációs indexet (PI).
2.7 Disszipációs tényező mérése (barnθ)a szigetelőrendszer kapacitásainak
- Cél:A szigetelőrendszer dielektromos veszteségének értékelése, jelezve a nedvességet vagy az öregedést.
- Módszer:A kapacitást és a tan δ értéket a fő testre és a perselyekre vonatkozóan meghatározott feszültségen (pl. 10 kV) mérik.
2.8 A földelési és a tekercsek közötti tekercsek kapacitásának meghatározása
- Cél:A tekercsek és a föld, valamint a tekercsek közötti kapacitásértékek meghatározása.
- Módszer:Ez gyakran ugyanabból a mérésből származik, mint a disszipációs tényező (Tan δ).
2.9 On-Load Tap-Changer (OLTC) működési tesztje
- Cél:Az OLTC mechanikus és elektromos működésének ellenőrzésére.
- Módszer:Az OLTC a teljes tartományban működik különböző körülmények között: feszültségmentesen, csökkentett vezérlőfeszültséggel (85%), feszültség alatt- és névleges árammal.
2.10 és 2.11 nem-terhelési veszteség és árammérés
- Cél:A mágnesezési veszteségek (magveszteségek) és a gerjesztőáram mérésére.
- Módszer:A transzformátor az egyik tekercsen névleges feszültségen és frekvencián kap feszültséget, míg a másik nyitott{0}}áramkörben van. A méréseket általában a névleges feszültség 90%-án, 100%-án és 110%-án végzik.
2.12. A rövidzár{1}}impedancia és a terhelési veszteség mérése
- Cél:Az impedancia feszültség és a réz veszteségek (terhelési veszteségek) ellenőrzésére.
- Módszer:Az egyik tekercs rövidre van{0}}zárva, a másik tekercsre pedig csökkentett feszültség kerül a névleges áram keringtetése érdekében. A mérések a főcsapon és a szélső csapokon történnek.
2.13 és 2.14 dielektromos tesztek (LI, LIC, AC, AV, IVPD)
Ezek a tesztek igazolják a transzformátor szigetelési szilárdságát.
Teljes hullámú villámimpulzus teszt a vonalkivezetésekhez (LI)
- Cél:A transzformátor tekercseinek szigetelési szilárdságának ellenőrzése a közvetlen villámcsapást szimuláló nagy-feszültség túlfeszültségekkel szemben. Ez a teszt biztosítja, hogy a szigetelés koordinációja megfelelő legyen a fordulatok, rétegek és a föld között.
- Módszer:Minden vonalkivezetésre nagy-feszültségű impulzushullám (standard 1,2/50 µs) kerül. A tesztsorozat általában egy csökkentett-szintű impulzust, egy névleges-szintű impulzust és két további névleges-szintű impulzust tartalmaz. Az alkalmazott feszültség és a nulla áram oszcillogramja rögzítésre kerül. A hullámforma bármilyen rendellenes összeomlása vagy torzulása a szigetelés meghibásodását jelzi.
Vágotthullámú villámimpulzus teszt (LIC)
- Cél:A transzformátor szigetelésére ható feszültség szimulálására, amikor a villámlökést egy védőeszköz (pl. levezető) megszakítja, ami meredek -elülső feszültségösszeomlást okoz. Ez a teszt kritikus fontosságú a fordulók közötti és a rétegek közötti szigetelés ellenőrzéséhez.
- Módszer:Villámimpulzus kerül alkalmazásra, de rövid idő (általában 2–5 µs) után egy vágási rés "felvágja" (hirtelen megszakad). A tesztet magasabb csúcsfeszültségen (pl. az LI szint +10%-a) hajtják végre, hogy figyelembe vegyék a megnövekedett feszültséget. Az oszcillogramot elemzik a feszültség túllövés és az áram viselkedése szempontjából.
Vonalterminál AC ellenállási feszültség teszt (LTAC)
- Cél:A szigetelési szilárdság ellenőrzése a vonalkapcsok között, valamint a vonalkapcsok és a föld között tápfrekvenciás feszültség alatt.
- Módszer:Egy-fázisú váltakozó feszültség van kapcsolva ugyanazon tekercs vonalkapcsai között, miközben a transzformátor levegőben vagy olajban van. A tesztet meghatározott ideig (pl. 30-60 másodpercig) kell végrehajtani hirtelen feszültségesés vagy leállás nélkül.
Alkalmazott feszültség teszt (AV)
- Cél:Az egyes tekercsek és a földelés közötti, valamint a különálló tekercsek közötti fő szigetelés ellenőrzéséhez teljesítményfrekvenciás feszültség alatt.
- Módszer:A vizsgált tekercs és az összes többi, földeléshez (vagy tartályhoz) csatlakoztatott tekercs közé váltakozó feszültséget kapcsolunk 60 másodpercig. A tesztfeszültséget a szigetelési szint alapján határozzák meg (pl. 95 kV a HV oldalon). A sikeres tesztet a hirtelen feszültségesés vagy villanás hiánya jelzi.
Indukált feszültségállósági vizsgálat PD méréssel (IVPD)
- Cél:A közbenső-fordulat, a rétegek közötti és a fő szigetelés ellenőrzésére, valamint a részleges kisülési (PD) tevékenység kimutatására, amely hosszú távú -romláshoz vezethet.
- Módszer:A névleges feszültséget meghaladó feszültség (általában
) kerül az egyik tekercsre, hogy ezzel arányos feszültséget indukáljon a másik tekercsben. A tesztet a névlegesnél nagyobb gyakorisággal hajtják végre (a magtelítettség elkerülése érdekében), és egy hosszú -időtartamú szakaszt (pl. 30–60 percet) foglal magában, ahol a részleges kisülési szintet folyamatosan figyelik. Egy tipikus elfogadási kritérium a PD Less, mint 100 pC at
.
2.15 Szivárgásvizsgálat nyomással (tömítettségi vizsgálat)
- Cél:Annak biztosítása érdekében, hogy a tartály és a tömítések tömítettek legyenek az olajszivárgás ellen.
- Módszer:A transzformátort megtöltik olajjal, és meghatározott ideig (pl. 24 óráig) pozitív nyomást (pl. 30 kPa) alkalmaznak.
3. Típustesztek
Típusvizsgálatokat végeznek egy reprezentatív transzformátoron annak bizonyítására, hogy a kialakítás megfelel a megadott teljesítményjellemzőknek.
3.1 Hőmérséklet{1}}Emelkedési típus teszt
Cél:Annak ellenőrzésére, hogy a hűtőrendszer megfelelő-e, és a hőmérsékleti határértékeket (felső olaj, átlagos tekercselés, forró{0}}pont) nem lépik túl.
Módszer:A transzformátor teljes veszteségnek van kitéve (terhelési veszteség + nincs-terhelési veszteség) a rövidzár-módszerrel, amíg a hőmérséklet stabilizálódik. A hőmérséklet mérése ellenállási módszerekkel (tekercselés) és hőmérőkkel (olaj) történik.
3.2 Hangszint meghatározása
Cél:Annak ellenőrzésére, hogy a zajszint megfelel-e a garantált értékeknek.
Módszer:A transzformátor névleges feszültséggel és frekvenciával kap feszültséget. A hangnyomásszinteket meghatározott pontokon mérik (általában 0,3 és 2 m-re a felszíntől), és hangteljesítményszintként (dBA) számítják ki az IEC 60076-10 szerint.
3.3 A ventilátor és a folyadékszivattyús motorok teljesítményének mérése
Cél:A hűtőberendezés segédenergia-fogyasztásának mérésére.
Módszer:A hűtőventilátorok és olajszivattyúk teljesítményét névleges üzemi körülmények között mérik.
4. Speciális vizsgálatok
A gyártó és az ügyfél megállapodása alapján speciális vizsgálatokat végeznek, hogy további adatokat szolgáltassanak az egyes jellemzőkről.
4.1 Nulla{1}}szekvenciális impedancia(ok) mérése három-fázisú transzformátorokon
- Cél:Rendszervédelmi koordinációhoz és földzárlati számításokhoz szükséges.
- Módszer:Három-fázisú transzformátoroknál (pl. YNd1) a három fázis párhuzamosan van kötve, és egyetlen-fázisú feszültséget alkalmaznak.
4.2 A tekercselés meleg-ponthőmérsékletének-emelkedésének mérése
Cél:A tekercsben a legmelegebb hőmérséklet közvetlen mérésére optikai érzékelők segítségével.
Módszer:A száloptikai szondákat az összeszerelés során helyezik a tekercsbe. Ez általában a hőmérséklet-emelkedési teszt során történik a kiszámított melegpont-ellenőrzésére.
4.3 Tranziens feszültségátviteli jellemzők meghatározása
Cél:Annak megértéséhez, hogy a nagy{0}}feszültség túlfeszültségek hogyan kerülnek átadásra a HV oldalról a kisfeszültségű oldalra (ez a csatlakoztatott berendezések szigetelési koordinációjára vonatkozik).
Módszer:A nagyfeszültségű kapcsokra impulzusfeszültségeket kapcsolnak, és a kisfeszültségű kapcsokon indukált feszültségeket rögzítenek.
4.4 Frekvenciaválasz mérése (Frequency Response Analysis vagy FRA)
- Cél:A transzformátor mechanikai integritásának "ujjlenyomatának" létrehozása a jövőbeni összehasonlításhoz (észleli a tekercs deformációját).
- Módszer:Sweep frekvencia feszültséget injektálnak, és az átviteli függvényt (nagyság/fázis) széles frekvenciatartományban (pl. 10 Hz-től 1 MHz-ig) mérik.
4.5 Nyomás- és vákuum-elhajlási tesztek folyadékba merülő transzformátorokon
Cél:A tartály mechanikai szilárdságának ellenőrzésére.
Módszer:A tartály túlnyomásnak (pl. 100 kPa) vagy vákuumnak (pl. 133 Pa) van kitéve. A kritikus pontokon a maradandó alakváltozás nem haladhatja meg a meghatározott határértékeket (általában 1 mm).
5. Extra tesztek
Az extra tesztek olyan kiegészítő ellenőrzések, amelyek nem feltétlenül kötelezőek, hanem meghatározott minőségi vagy működési követelményeknek megfelelően.
5.1 Terhelési{1}}áram nélküli felharmonikusok mérése
- Cél:A mágnesező áram harmonikus tartalmának elemzése, ami fontos az áramminőségi vizsgálatokhoz.
- Módszer:A terhelés nélküli-teszt során a rendszer elemzi az aktuális hullámformát, hogy meghatározza a 3., 5., 7. stb. harmonikus komponensek nagyságát.
5.2 Harmatpont/nedvességtartalom meghatározása
Cél:A szigetelőolaj vagy szilárd szigetelés abszolút nedvességtartalmának mérésére.
Módszer:Harmatpontmérőt vagy Karl Fischer-titrálást (olajhoz) használnak. A benyújtott jelentésben a nedvességtartalom kevesebb, mint 0,5%.
6. Következtetés
Az átfogó tesztelési rendszer elengedhetetlen a teljesítménytranszformátorok hosszú távú megbízhatóságának és biztonságának{0}}biztosításához. Az IEC 60076 szabványban és hasonló szabványokban leírt szabványos eljárások betartásával a gyártók és a közművek garantálhatják, hogy a transzformátor az elvárt módon fog működni mind normál üzemi körülmények, mind rendszerhibák esetén. A kombináció aRutin, típus, különleges és extratesztek teljes körű értékelést nyújtanak az elektromos, mechanikai és hőteljesítményről.
A szálláslekérdezés elküldése

