Hej alla, jag är Oliver, en veteran med 10 års erfarenhet inom kraftsystemindustrin. Idag ska vi prata om ett mycket praktiskt ämne — hur vet du om en strömmätartransformator (CT) som används i luftisoleringsschakt (AIS) verkligen är kvalificerad? Det handlar inte bara om att uppfylla tekniska specifikationer; det är direkt kopplat till utrustningssäkerhet, nätstabilitet och korrekt mätning.Låt oss dyka in — baserat på min verkliga erfarenhet.
Introduktion
I understationer eller distributionsystem spelar strömmätartransformatorer en viktig roll. De konverterar höga primärströmmar till hanterbara sekundära signaler för mätning, skydd och styrning.
För att säkerställa att de presterar pålitligt under alla förhållanden måste en serie tester genomföras — från fabrikstester till platskommissionering och långsiktig underhåll.
Så vilka är dessa essentiella tester?
Låt mig guida dig steg för steg.
Del 1: Grundläggande prestandatest innan leverans från fabriken
(1) Isolationsmotståndstest
Detta är ett av de mest grundläggande — men viktigaste — testerna.
Syfte: Kontrollera om isoleringen mellan primärspolen, sekundärspolen och hushållningen är intakt.
Metod: Använd en megaohmmeter (isoleringstester) för att mäta resistansen.
Standard: Typiskt bör den vara över 500 MΩ, även om exakta värden beror på tillverkarens specifikationer och standarder som IEC eller IEEE.
Ett lågt värde kan indikera fuktinträngning, åldrad isolering eller tillverkningsdefekter.
(2) Nätfrekvensbelastningstest (Dielektriskt test)
Kallas också för "hi-pot" test.
Syfte: Verifiera att CT kan uthärda höga spänningar utan brytning under normal drift eller transitoriska överspänningar.
Procedure: Tillämpa en spänning flera gånger högre än nominell (t.ex., 3 kV för en 1 kV-nominell CT), vanligtvis i 1 minut.
Vad att titta efter: Alla tecken på bågning, överbrytning eller isoleringsfel.
Detta säkerställer att CT kan hantera elektrisk stress säkert.
(3) Förhållandesfeltest
Den centrala funktionen hos en CT är att korrekt transformera ström.
Syfte: Bekräfta att det faktiska strömförhållandet matchar namnplatsvärdet.
Hur det görs:
Mät primär och sekundär ström vid olika belastningar.
Beräkna felprocenten.
Acceptabelt intervall:
För mätning CT: ±0,5%
För skydds CT: ±1% eller mer, beroende på tillämpning.
Noggrannhet spelar stor roll — särskilt när debitering eller skyddslогік аvlеnаr sig på det.
(4) Polaritetskontroll
Polaritetsfel kan orsaka allvarliga problem, särskilt i differentiella skyddskretsar.
Syfte: Bekräfta riktningen av strömmen mellan primär och sekundär spole.
Metoder:
DC-metod: Tillämpa kortvarigt en DC-spänning och observera avvikelsen på en voltmeter.
AC-metod: Använd en standard CT för att jämföra fasvinklar.
Bästa praxis: Dubbelkontrollera alltid efter installation.
Hoppa inte över detta — det är lätt att få fel och svårt att upptäcka senare.
Del 2: Funktionsprov efter platsinstallation
(1) Jordslutningsresistansprov
Korrekt jordning är avgörande för både säkerhet och prestanda.
Verktyg: Jordslutningsresistanstester.
Mål: Vanligtvis under 4 ohm, även om striktare krav kan gälla i känsliga miljöer.
Varför det spelar roll: Dålig jordning kan leda till elektriskt chockrisk, utrustningskada eller falskt utlösning.
Särskilt viktigt i utomhus AIS-uppsättningar som utsätts för väder och miljöfaktorer.
(2) Sekundärloppskontinuitetstest
Säkerställer att det inte finns öppna kretsar eller lös kontakt i sekundära ledningar.
Metod: Använd en multimeter för att kontrollera kontinuitet över terminaler.
Betydelse:
En öppen krets kan orsaka farligt höga spänningar.
Lösa anslutningar kan resultera i signalförlust eller överhettning.
Aktivera aldrig en CT med en öppen sekundär!
(3) Temperaturuppgångstest
Överhettning kan försämra isolering och förkorta livslängden för en CT.
Process: Kör CT vid nominell ström under en given tid och övervaka temperaturuppgången.
Gränser: Måste ligga inom angivna termiska gränser (t.ex., 55K uppgång för klass B-isolering).
Verktyg: Infraröd termografi eller inbyggda temperatursensorer.
Hjälper till att identifiera dåliga kontakt punkter eller otillräcklig kylning.
(4) Dynamisk responsprov
Kontrollerar hur väl CT reagerar på plötsliga förändringar i ström, såsom kortslutningar.
Metod: Injicera en simulerad felström och observera sekundär utdatabeteende.
Mål: Säkerställ snabb, stabil respons för pålitlig skyddsuppträdning.
Avgörande för tillämpningar som involverar reläskyddssystem.
Del 3: Regelmässigt underhåll under långsiktig drift
(1) Delvis utsläppsdetektion
Tidiga tecken på isoleringsförändring ofta visas som delvisa utsläpp.
Teknik: Använd ultraljuds- eller ultrahögfrekvens (UHF)-sensorer för att detektera utsläppsaktivitet.
Frekvens: Minst en gång per år för kritiska system.
Fördelar: Tidig varning innan stora isoleringsfel inträffar.
Särskilt användbart för åldrande utrustning eller enheter som fungerar i hårda förhållanden.
(2) Noggrannhetskalkylering
Med tiden kan CT-noggrannheten driva på grund av ålder eller miljöeffekter.
Tillvägagångssätt: Ta bort viktiga CT:er periodiskt och kalibrera om i ett labbmiljö.
Intervall: Varierar beroende på användning, men typiskt var 3-5 år för mätning CT:er.
Säkerställer fortsatt överensstämmelse med standarder och undviker faktureringsdisputer.
(3) Visuell inspektion & rengöring
Enkelt men effektivt.
Checklista:
Sprickor eller färgförändringar på hushållningen
Rost på terminaler
Dammsamling eller blockerade ventilationsöppningar
Åtgärd: Rengör med torrt tyg, skruvfast anslutningar, byt ut skadade delar.
Kombinera med regelbundna patruller för tidig upptäckt av problem.
Slutsatser
Att testa en strömmätartransformator i luftisoleringsschakt är inte något du kan ta lätt. Från grundläggande fabrikstester till fältkommissionering och långsiktig övervakning — varje steg spelar en viktig roll för att säkerställa säker, stabil och korrekt drift.
Här är en snabb sammanfattning av de viktigaste testerna:
Om du arbetar med AIS CT:er och har frågor om några av dessa tester — eller behöver hjälp med att tolka resultaten — tveka inte att kontakta mig när som helst. Jag är glad att dela fler praktiska tips och felsökningsmetoder.
Låt oss hålla våra CT:er starka — tyst vakande över våra kraftsystem bakom kulisserna.
— Oliver