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


Mis on olulised testid kvalifitseeritud ühendatud meetriteadurite jaoks?

Oliver Watts
Oliver Watts
Väli: Kontroll ja testimine
China

Tere kõigile, olen Oliver ja olen töötanud instrumentide transformaatorite valdkonnas juba umbes kaheksa aastat. Alustasin täiesti uue kasutajana ja nüüd saan asju iseseisvalt hoolitsema. Aastate jooksul olen osalenud kümmendate kombinatsiooniliste instrumentide transformaatorite inspeegrimises.

Täna soovin jagada teiega: Millised testid peab läbima kvalifitseeritud kombinatsiooniline instrumentide transformaator enne väljastamist või kasutuselevõttu? Lõppude lõpuks on see väga kriitiline seade elektrisüsteemis — ei ole ruumi ebaolemale.

1. Isolatsioonitest: Kas "kaitsekihik" on usaldusväärne?

Esimene ja kõige olulisem on isolatsiooniomaduste testimine. Kombinatsioonilised instrumentide transformaatorid tavaliselt töötavad kõrgetel pingetel, näiteks 35kV. Kui isolatsioon ei vasta standarditele, võib see põhjustada mitte ainult ebakorrektsete mõõtmiste, vaid ka lühikeste või isegi plahvatusi.

Teostame mitmeid olulisi teste:

  • Isolatsioonipinge test – kasutame megohmmmeetrit, et mõõta isolatsioonipinget siltide vahel, mis peaks tavaliselt olema vähemalt 1000MΩ.

  • Võrgutinge kandevõime test – simuleerime äärmuslikke pingetingimusi, et näha, kas transformaator suudab kanda ajutiselt kõrgemat pinget kui selle niminaalne taseme.

  • Osaline laengutest – tuvastame üksikuid sisemisi puudusi, nagu buubid või raskused, mis võivad pikaajalisel toimimisel põhjustada suuri probleeme.

Ühel korral käsitlesin klienti kaebust, kus transformaator katkes vaid mõned kuud pärast kasutuselevõttu. Põhjust oli halb isolatsioon. Seega seda sammu ei saa ümber valetada!

2. Suhtearvu ja veategevuse test: Täpsus on võti!

Kombinatsioonilise instrumentide transformaatori üks põhifunktsioone on täpselt mõõta võrku ja voltaget, mis tähendab, et selle suhtearv peab olema täpne ja veategevus piirides.

Tavaliselt teostame:

  • Suhtearvu test – kontrollime, kas primaar- ja sekundaarse külje vaheline voltagi ja võrkusuhe vastab projekteerimisspetsifikatsioonidele.

  • Veategevuse test (suhtearvu- ja faasivea) – eriti arvestusega gradueeritud transformaatorite puhul peab vea olema kontrollitud piirides ±0,2%.

Mõnikord ütlevad kliendid asju, nagu "Minu transformaator näeb välja hea, kuid elektriarved ei klapi kunagi." Sellisel juhul me tavaliselt kahtlustame, et vea on ületanud lubatud limiidi. Seega see samm mõjutab otse kasutaja huve.

3. Polaaritesti: Kui suund on vale, siis kõik on vale!

Ära alusta seda sammu — polaaritest on tõesti oluline. Kui transformaatori polaarsus on pöördunud, võib see põhjustada kaitserelayi valehinnangu ja isegi kogu kaitse süsteemi väljalülitumise.

Kasutame kas DC meetodit või AC meetodit, et kinnitada transformaatori polaarsust. Erityiselt kombinatsiooniliste transformaatorite puhul, mis sisaldavad nii voltagi kui ka võrkusid, peab polaarsus täpselt sobima — muul juhul võib kogu süsteem nurjuda.

4. Volt-Ampere omaduste test: "Lõplik väljakutse" võrkude transformaatoritele

See test rakendub peamiselt võrkude transformaatori osale. Volt-ampere omadused näitavad raudkersti magnetiseerimisomadusi ja aitavad meil määra, kas transformaator suudab toimida õigesti vigase võrku ilma tõkkeeta.

Me suurendame piki aega pinget, kirjutame muutused ja joonistame volt-ampere kurvi. Kui kurv on ebatavaline, viitab see võimalikule probleemile raudkerstis ja üksus tuleb tagasi saatmiseks remondiks.

Mäletan üht projekt, kus klient raporteeris, et kaitse süsteem jätkuvalt segas. Pärast volt-ampere kurvi kontrollimist leidsime, et raudkerst oli juba tugevalt tõkkeenese — see oli probleemi põhjus.

5. Lühikute ja avatud tsirkuite test: Äärmuslike tingimuste simulatsioon

Abnormaalsete tingimuste all transformaatori toimimise kontrollimiseks teostame ka:

  • Sekundaarne lühikute test – kontrollime voltagi transformaatori kaitseomadusi, kui sekundaarne pool on lühikutes.

  • Sekundaarne avatud tsirkuit – vaatame, kas võrku transformaator tekitab ülepinge, kui see on avatud.

Need testid ei ole tavalised, kuid need on olulised erilistes rakendustes, nagu olulised substaatsioonid või uute energiaallikate võrgustiku ühendamise projektid.

6. Soojenemiste test: Kas ta suudab kanda soojust?

Pikaajalise toimimise ajal genereerivad instrumentide transformaatorid soojust. Kui soojuse levikut on halb või materjalid ei suuda kanda kõrgeid temperatuure, võib see põhjustada isolatsiooni vananemist või isegi põlemist.

Simuleerime niminaalseid või isegi ülekantud tingimusi ja mõõdame soojenemist erinevatel osadel, et tagada, et see jääks lubatud limiidide piires.

See test on eriti oluline kõrgete temperatuuride keskkondades või piirkondades, kus on kõrge laadimise nõudlus.

7. Tiivitusetest (SF6 transformaatorite puhul)

SF6 gaasiga tiivitatud kombinatsiooniliste instrumentide transformaatorite puhul on tiivitusetest kohustuslik. Kui gaas väljas, mõjutab see mitte ainult isolatsiooniomadusi, vaid põhjustab ka keskkonnaküllastust ja võib isegi ohustada inimeste turvalisust.

Kasutame infrapuna pilvelahte või gaasi lektektorit, et uurida kõiki tiivitussidemed ja soojust.

8. Välimuse ja struktuuri kontroll: Detellid on olulised

Ära arva, et see on lihtsalt pinnane — välimuse ja struktuuri kontroll on tegelikult väga oluline. Kontrollime:

  • Kas korpuse on muutunud või murdunud

  • Kas terminaalide ühendused on kinnised ja selgelt märgistatud

  • Kas nimekirja andmed on täpsed

  • Kas paigaldusstruktuur on mõistlik

Ühel korral leidsime transformaatoril lööka maavara terminaal. Kuigi see võib tunduda väikesena, kui see jääb märkimata ja seade toimib, võivad tagajärjed olla tõsised.

Järeldus: Kvalifitseerimine ei ole eesmärk — turvalisus on alus

Kui keegi, kes on töötanud instrumentide transformaatorite valdkonnas kaheksa aastat, tean esimese kätega, et igal kvalifitseeritud kombinatsioonilisel instrumentide transformaatoril on mitme kihi rangeid teste. Iga test ei ole pelgalt formalism — see tagab, et seade saaks stabiilselt, ohutult ja usaldusväärselt toimida reaalses keskkonnas.

Kui sa oled töötaja selles valdkonnas, loodan, et see artikkel aitab sind testiprotsessi organiseerida. Ja kui sa oled klient või insener, loodan, et see annab sulle parema arusaama, mis toimub instrumentide transformaatorite tagakius.

Kvalifitseeritud instrumentide transformaator ei ole vaid sõnadest — see on tõesti "testitud" eksisteerimiseni.

Olen Oliver — näeme järgmisel korral rohkem instrumentide transformaatorite kohta. Head aega!

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformaatorid on elektriseadmed, mis muudavad voltmikku ja voolu elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel. Energiaedastuse ja -jaotamissüsteemides on transformaatorid hädavajalikud voltmiku tõstmiseks või alandamiseks, et vähendada edastamisel tekkiva energiahävi. Näiteks saavad tööstusüksused tavaliselt energia 10 kV voltmikul, mida siis transformaatorite abil alandatakse väiksemale voltmikule paigase kasutamiseks. Täna õpime mitmeid levinud transformaatori inspeerimismeetodeid.1. Visuaaln
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumpäristikud kondensaatorpanga lülitamiseks
Vakuumpäristikud kondensaatorpanga lülitamiseks
Reaktiivse jõudluse kompenseerimine ja kondensaatoride lülitamine elektrisüsteemidesReaktiivse jõudluse kompenseerimine on tõhus viis süsteemi tööpinge suurendamiseks, võrgukahju vähendamiseks ja süsteemi stabiilsuse parandamiseks.Tavalised laod elektrisüsteemides (impedantsitüübid): Vastus Induktiivne vastus Kapasitiivne vastusSissevoolav vool kondensaatori energieerimiselElektrisüsteemi töö käigus kondensaatorid lülitatakse sisse, et parandada võimsustegurit. Lülitamise hetkel tekib suur sisse
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend
Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend
Vakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide standardidVakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide peamiseks eesmärgiks on kontrollida seadme isolatsioonipära kvalifikatsiooni kõrge pingega ja vältida läbimurde või väljasündmusi töö ajal. Testprotsess tuleb täpselt läbi viia vastavalt elektritööstuse standarditele, et tagada seadme ohutus ja elektriandmise usaldusväärsus.TestobjektidTestobjektideks on põhivooluliin, juhtimiskiir, teinekordne kiir, isolatsioonilised toetuselemendid ja lülitaja
Garca
10/18/2025
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Vakuumiintegriituse testimine lüliteteel: Kriitiline meetod toimimise hinnangulVakuumiintegriituse test on oluline viis lüliteteelide vakuutöösuhtluse hindamiseks. See test võimaldab efektiivselt hinnata lüliteteeli eraldus- ja pläätsikustendusvõimet.Enne testi tuleb veenduda, et lüliteteel oleks korrektselt paigaldatud ja ühendatud. Tavalised vakuuimõõtmismeetodid hõlmavad kõrge-sagedusmeetodit ja magnetkontrolliga laengumismeetodit. Kõrge-sagedusmeetod määrab vakuuniveed analüüsides kõrge-sage
Oliver Watts
10/16/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut