35 kV kombinatsioonitransformatorite veadiagnostika ja -töötlemiseks võivad kasutusele võetaks järgmised tehnilised meetodid:
Isolatsioonivea diagnostika
Kasutage korralduslikke seadmeid nagu kõrgepinge katsetransformatorid, võrkpinge vastupidavuskatseerid ja osaliselt laekumise tuvastussüsteemid, et teha kombinatsioonitransformatorite isolatsioonijõudluse täielik hinnang. Kui isolatsioonipinge on madalam kui 1000MΩ või dielektrilise kaotuse tegur tanδ ületab 0,5%, tuleb kohe taotleda seadme peatamist ja hooldust. SF₆-seadmete puhul saab gaasi lekke olemasolu määrata infrapunekaamera abil või rõhunäitajaga.
Ferro-magnetiline rezonantsdiagnostika
Analüüsige nulljärjestiku pingem (3U₀) ja kolmekordset pingevõrdetundmatust veakirjelduse kaudu, et tuvastada rezonantsi olemasolu. Kui 3U₀ pingel tõstetakse aeglaselt või kolmekordne pingevõrdetundlikkus on tugevalt ebatõene, tuleks kaaluda ferro-magnetilise rezonantsi olemasolu. Lisaks saab süsteemi parameetrite (nagu kondensaatorreaktsiooni ja induktiivse reaktsiooni suhe) ja tööpärase (nt maandamine ja lülitioperatsioonide) muutuste jälgimisega aidata hinnata rezonantsi riski.
Elektromagnetiline segadusdiagnostika
Kasutage elektromagnetilise kompatiibilsuse testimise seadmeid, et hinnata kombinatsioonitransformatorite elektromagnetilist kompatiibilsust. Meetodid, nagu osaliselt laekumiste jälgimine kapasitiivse koppelingu kaudu, laekumiskohtade tuvastamine ultraheli abil ja ebatavaliste temperatuuri tõusude jälgimine infrapunekuva abil, aitavad tuvastada elektromagnetilise segaduse mõju ulatust. GIS-keskkonnas asuvate kombinatsioonitransformatorite puhul on vaja jälgida ka kõrge sageduse ajutiste elektromagnetiliste lainete sisenemist madalpingese andmekogumise üksustesse.
Mehaaniline vibratsioonidiagnostika
Kasutage kiirendusandurite abil, et jälgida vibratsioonilisi lainekujusid ja tuvastada ebatavalisi sagedusi spektraanalüüsi abil. Standardsete vibratsioonisignaalidega võrreldes saab hinnata, kas osaliselt laekumine või mehaaniline struktuuri löönumine on põhjustanud vibratsiooni. Lisaks aitab infrapunetemperatuuri mõõtmine tuvastada lokalset ülemäärase soojenemist, mis on tekkinud vibratsiooniga seotud ebapiisava kontakti tõttu.
Teine järjestiku veadiagnostika
Kontrollige teine järjestiku segaduse olekut, mõõtke teine järjestiku ringide vastust ja jälgige ebatavalisi mõõturite näidendeid. Kui mõnda faasi teine järjestiku segadus on läbi, kontrollige, kas selle faasi voltmeteri, võimsuse mõõturite jne näidendid on vähendunud; kui avaneb teine järjestiku ring, siis see kaasnub kõrge "summutuse" heliga ja ebatavaliste mõõturite näidenditega, ning tuleb kiiresti lülitage välja. Lisaks aitab osaliselt laekumise mõõtmine tuvastada teine järjestiku abnormaliteedist tingitud laekumisfenomenid.
Kalibreerimine ja lae seostatud veadiagnostika
Kasutage kolmekordset kalibreerimissüsteemi, et samal ajal rakendada kolmekordset pinget ja elektrit, simulida tegelikku töötingimust ja hinnata kombinatsioonitransformatori mõõtmisjõudlust. Võrreldes ühefaasilise meetodi ja kolmekordse meetodi veavigadega, saab hinnata elektromagnetilise segaduse mõju mõõtmispretsessile. Lisaks aitab infrapunetemperatuuri mõõtmine jälgida ülekoormuse tõttu tekkinud ebatavalisi temperatuuri tõusu.
SF₆ gaasi lekke diagnostika
Kasutage infrapunekaameraid, lambawave analüüsi signaalitöötlussüsteeme ja rõhunäitajaid, et teha SF₆-seadmete tiheituse täielik hinnang. Infrapunekaameraid kasutades saab visuaalselt tuvastada lekke punkte, samas kui lambawave analüüs suurendab tuvastuse täpsust, mis sobib mikrolekke jälgimiseks. Tugevalt lekkega SF₆-seadmete puhul tuleks need kohe lülitage välja hoolduseks.