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


Koje su ključne provjere koje moraju proći kvalificirani kombinirani transformatori mjernih instrumenta

Oliver Watts
Oliver Watts
Polje: Pregled i testiranje
China

Bok svima, ja sam Oliver i već skoro osam godina radim u industriji instrumentnih transformatora. Od potpuno novca do nekoga tko sada može neovisno rješavati stvari, sudjelovao sam u desetkama inspekcija kombiniranih instrumentnih transformatora tijekom godina.

Danas bih vam želio podijeliti: Koji su testovi nužni da bi kvalitetan kombinirani instrumentni transformator prošao prije nego što napusti tvornicu ili bude uveden u upotrebu? Nakon svega, ovo je vrlo ključna oprema u sustavu električne energije — nema mjesto za nepreziranje.

1. Test izolacije: Je li "Zaštitni sloj" pouzdan?

Prvo i najvažnije, imamo test performansi izolacije. Kombinirani instrumentni transformatori obično rade na visokim naponima poput 35kV. Ako izolacija nije na standardu, to može uzrokovati sve od netočnih mjerenja do kratičnih spojeva ili čak eksplozija.

Izvodimo nekoliko ključnih testova:

  • Test otpora izolacije – koristeći megohmmeter za mjerenje otpora izolacije između zavojnica, koji treba biti obično barem 1000MΩ.

  • Test izdržljivosti na strujni napon – simulirajući ekstremne uvjete napona kako bismo vidjeli može li transformator izdržati prekomjerne strujne valove više od njegovog nominalnog nivoa za kratko vrijeme.

  • Test djelomične emitancije – kako bismo otkrili bilo kakve male unutarnje defekte poput mehura ili pukotina, koji bi mogli dovesti do velikih problema tijekom dugotrajne upotrebe.

Jednom sam se suočio s prigovorom kupca gdje je transformator propao nakon samo nekoliko mjeseci rada. Korijenska uzročna je loša obrada izolacije. Dakle, ovaj korak zaista se ne smije preskočiti!

2. Test omjera i pogreške: Točnost je ključna!

Jedna od ključnih funkcija kombiniranog instrumentnog transformatora je točno mjerenje struje i napona, što znači da mu omjer mora biti precizan, a pogreška unutar standardnih granica.

Obično izvodimo:

  • Test omjera – provjeravajući da li omjer napona i struje između primarne i sekundarne strane odgovara projektantkim specifikacijama.

  • Test pogreške (pogreška omjera i faze) – posebno za transformatore za mjerenje, pogreška mora biti kontrolirana unutar ±0.2%.

Ponekad, kupci kažu stvari poput, “Moji transformatori izgledaju uredu, ali računi za struju nikad ne odgovaraju.” Tada obično sumnjamo da je pogreška premašila prihvatljive granice. Dakle, ovaj korak direktno utječe na interese korisnika.

3. Test polariteta: Ako je smjer pogrešan, sve je pogrešno!

Nemojte podcjenjujte ovaj korak — test polariteta je stvarno važan. Ako je polaritet transformatora okrenut, to može dovesti do netočnog sudnog zaključka zaštitnog reléa i čak onemogućiti cijeli sustav zaštite.

Koristimo metodu na strujni tok ili metodu na strujni tok da bismo potvrdili polaritet transformatora. Posebno za kombinirane transformatore, koji sadrže i naponski i strujni dio, polaritet mora točno odgovarati — inače, cijeli sustav bi mogao propasti.

4. Test volt-amper karakteristike: “Konačni izazov” za strujne transformatore

Ovaj test se uglavnom odnosi na dio strujnog transformatora. Volt-amper karakteristika odražava magnetizacijsku performansu željeznog jezgra i pomaže nam u utvrđivanju može li transformator ispravno funkcionirati pod strujnim valovima bez nasitnosti.

Postupno povećavamo napon, bilježimo promjene struje i crta graf volt-amper. Ako je graf abnormalan, to upućuje na problem sa jezgrom, i jedinica treba biti poslana na popravak.

Pamtim projekat gdje je kupac prijavio da sustav zaštite stalno ne radi. Nakon pregleda grafa volt-amper, otkrili smo da je jezgro već teško nasiteno — to je bio korijenski uzrok problema.

5. Test kratičnog spoja i otvorene petlje: Simulacija ekstremnih uvjeta

Da bismo provjerili performansu transformatora u nepravilnim uvjetima, također izvodimo:

  • Test kratičnog spoja na sekundarnoj strani – provjeravajući performansu zaštite naponskog transformatora kada je sekundarna strana skraćena.

  • Test otvorene petlje na sekundarnoj strani – promatrajući generira li strujni transformator prekomjerne napone kada je otvorena petlja.

Ovi testovi nisu redovita rutina, ali su nužni za posebne aplikacije, poput važnih pretvoraca ili projekata za povezivanje novih izvora energije na mrežu.

6. Test porasta temperature: Može li izdržati toplinu?

Tijekom dugotrajne upotrebe, instrumentni transformatori generiraju toplinu. Ako je dizajn za disipaciju topline loš ili materijali ne mogu izdržati visoke temperature, to može dovesti do starjenja izolacije ili čak spaljenja.

Simuliramo nominalne ili čak opterećene uvjete i mjerenjem porasta temperature različitim dijelovima osiguravamo da ostane unutar prihvatljivih granica.

Ovaj test je posebno važan u visokotoplinskim okruženjima ili područjima s visokim zahtjevima za opterećenje.

7. Test sigurnosti (za SF6 transformatore)

Za kombinirane instrumentne transformatore s izolacijom SF6 plinom, test sigurnosti je nužan. Ako plin izbije, to ne samo što utječe na performansu izolacije, već uzrokuje i ekološku kontaminaciju i čak može dovesti do opasnosti za osobnu sigurnost.

Koristimo infracrvene detektore za otkrivanje curenja plina ili detektore za curenje plina kako bismo temeljito pregledali sve površine za zatvaranje i tačke spajanja.

8. Pregled izgleda i strukture: Detalji čine razliku

Ne mislite da je ovo samo površinski — pregled izgleda i strukture zapravo je vrlo važan. Provjeravamo:

  • Je li kućište deformirano ili puknuto

  • Su li terminali priključeni čvrsto i jasno označeni

  • Su li informacije na namestnicu točne

  • Je li konstrukcija za montažu razumna

Jednom smo pronašli lutan terminal zemljanja na transformatoru. Iako to može izgledati malo, ako to ne primijetimo i postavimo u upotrebu, posljedice bi mogle biti ozbiljne.

Zaključak: Biti kvalitetan nije cilj — Sigurnost je temelj

Kao neko tko je radio u industriji instrumentnih transformatora gotovo osam godina, znam iz prve ruke da iza svakog kvalitetnog kombiniranog instrumentnog transformatora stoje slojevi strogo testiranja. Svaki test nije samo formalnost — osigurava da oprema može stabilno, sigurno i pouzdano raditi u stvarnim uvjetima.

Ako ste u industriji, nadam se da vam ovaj članak pomože u organiziranju procesa testiranja. A ako ste klijent ili inženjer, nadam se da će vam dati bolje razumijevanje onoga što se događa iza kulisa s instrumentnim transformatorima.

Kvalitetan instrumentni transformator nije samo riječi — on je stvarno “testiran” u postojanje.

Ja sam Oliver — vidimo se sljedeći put s više uvida u instrumentne transformatore. Bok!

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Pregled transformatora može se izvršiti bez ikakvih alata za detekciju.
Pregled transformatora može se izvršiti bez ikakvih alata za detekciju.
Transformatori su električni uređaji koji mijenjaju napon i struju temeljem principa elektromagnetske indukcije. U sustavima prijenosa i distribucije energije, transformatori su ključni za povećanje ili smanjenje napona kako bi se smanjile gubitke energije tijekom prijenosa. Na primjer, industrijske instalacije obično dobivaju struju na 10 kV, koja se zatim smanjuje na niski napon preko transformatora za lokalnu upotrebu. Danas ćemo naučiti o nekoliko uobičajenih metoda inspekcije transformatora
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumski prekidači za prekid kapacitorske banke
Vakuumski prekidači za prekid kapacitorske banke
Reaktivna snaga i upravljanje kondenzatorima u elektroenergetskim sustavimaKompensacija reaktivne snage je učinkovit način povećanja radnog napona sustava, smanjenja gubitaka u mreži i poboljšanja stabilnosti sustava.Standardni opterećenja u elektroenergetskim sustavima (vrste impedanci): Otpor Induktivna reaktivnost Kapacitivna reaktivnostStrujni udar tijekom energiziranja kondenzatoraU operaciji elektroenergetskih sustava, kondenzatori se uključuju kako bi se poboljšao faktor snage. U trenutku
Oliver Watts
10/18/2025
Vodič za test održavanja napona vakuumskog stakljasta
Vodič za test održavanja napona vakuumskog stakljasta
Standardi za test otpornosti izolacije na napon vakuumskih prekidačaGlavni cilj testa otpornosti izolacije na napon vakuumskih prekidača je provjeriti jesu li izolacijske osobine opreme ispravne pod visokim naponom i sprečiti propadanje ili širenje električnog naboja tijekom rada. Postupak testiranja mora strogo slijediti standarda elektroenergetske industrije kako bi se osigurala sigurnost opreme i pouzdanost snabdijevanja strujom.Predmeti testiranjaPredmeti testiranja uključuju glavnu vezu, ve
Garca
10/18/2025
Kako testirati vakuum u prekidnim aparativima s vakuumom
Kako testirati vakuum u prekidnim aparativima s vakuumom
Testiranje cijelovitosti vakua u prekidnicama: Ključna mjera za procjenu performansiTestiranje cijelovitosti vakua je ključna metoda za procjenu performansi vakua u prekidnicama. Taj test učinkovito procjenjuje izolacijske i ugasečne sposobnosti prekidnice.Prije testiranja osigurajte da je prekidnik pravilno instaliran i ispravno spojen. Uobičajene metode mjerenja vakua uključuju visokofrekventnu metodu i metodu magnetskog kontroliranog razrjeđenja. Visokofrekventna metoda određuje razine vakua
Oliver Watts
10/16/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici