• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vilka tester måste en kvalificerad AIS strömförstärkare genomgå

Oliver Watts
Oliver Watts
Fält: Inspektion och testning
China

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

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Granskning av transformatorer kan utföras utan några detekteringsverktyg.
Granskning av transformatorer kan utföras utan några detekteringsverktyg.
Transformer är elektriska enheter som ändrar spänning och ström baserat på principen om elektromagnetisk induktion. I system för överföring och distribution av el är transformer nödvändiga för att öka eller minska spänningen för att reducera energiförlusterna under överföringen. Till exempel mottar industriella anläggningar vanligtvis el med 10 kV, vilket sedan minskas till lågspänning via transformer för användning på plats. Idag ska vi lära oss om några vanliga metoder för transformerinspektio
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumpåbrytare för kondensatorbanksskärmning
Vakuumpåbrytare för kondensatorbanksskärmning
Reaktiv effektkompensation och kondensatorstyrning i elkraftsystemReaktiv effektkompensation är en effektiv metod för att öka systemets driftspänning, minska nätverksförluster och förbättra systemets stabilitи.Konventionella belastningar i elkraftsystem (impedanstyper): Motstånd Induktiv reaktans Kapacitiv reaktansInloppström vid energisättning av kondensatorerVid drift av elkraftsystem ställs kondensatorer in för att förbättra effektfaktorn. Vid stängning uppstår en stor inloppström. Detta bero
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumpåbrytarens uttåligandetestguide
Vakuumpåbrytarens uttåligandetestguide
Isoleringsspanningsuthållighetsteststandarder för vakuumkretsutslagareDet huvudsakliga syftet med isoleringsspanningsuthållighetstestet för vakuumkretsutslagare är att verifiera om utrustningens isoleringsprestanda under högspänning är godkänd, och för att förhindra brytning eller gnistning under drift. Testprocessen måste strikt följa energisektorns standarder för att säkerställa utrustningssäkerhet och tillförlitlighet i eldistribution.TestobjektTestobjekten inkluderar huvudkretsen, kontrollkr
Garca
10/18/2025
Hur man testar vakuum i vakuumkretsavbrottsare
Hur man testar vakuum i vakuumkretsavbrottsare
Integritetstest av vakuum i strömbrytare: En viktig åtgärd för prestandaframvärderingIntegritetstest av vakuum är en nyckelmetod för att utvärdera vakuumprestandan hos strömbrytare. Detta test utvärderar effektivt isolerings- och bågsläckningsförmågan hos brytaren.Innan testet bör du se till att strömbrytaren är korrekt installerad och ansluten. Vanliga metoder för vakuummätning inkluderar högfrekvensmetoden och magnetkontrollerade gasavgiftsmetoden. Högfrekvensmetoden bestämmer vakuumnivåer gen
Oliver Watts
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet