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


Milyen alapvető tesztekre kell a minőségbizonyított kombinált mérőátalakítók esetén sor kerülni?

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

Szia mindenkinek, Oliver vagyok, és már majdnem nyolc évig dolgozom a mérőátalakító iparban. A teljes legénységtől kezdve, most már önállóan is tudok dolgozni, és az évek során több tucatnyi kombinált mérőátalakító vizsgálathoz jártam hozzá.

Ma szeretném megosztani veletek: Milyen vizsgálatokon kell átjárnia egy minőségi kombinált mérőátalakítónak a gyárból való kilépés előtt vagy beüzemelése előtt? Végső soron ez egy nagyon fontos eszköz a villamos rendszerben — nincs helye a felelőtlenségnek.

1. Izolációs vizsgálat: Megbízható-e a "Védőréteg"?

Először és legfontosabb, hogy végzünk izolációs teljesítményvizsgálatot. A kombinált mérőátalakítók általában magas feszültségen, például 35 kV-on működnek. Ha az izoláció nem felel meg a szabványoknak, akkor a pontatlanságoktól a rövidzárlatokig, sőt, robbanásig bármi megtörténhet.

Néhány kulcsfontosságú vizsgálatot végzünk:

  • Izolációs ellenállás vizsgálat – megmérjük a megtekercselés közötti izolációs ellenállást megohmmméterrel, ami általában legalább 1000 MΩ-nak kell lennie.

  • Háromfázisú feszültségviszony vizsgálat – szimuláljuk a szélsőséges feszültség viszonyokat, hogy lássuk, bírja-e a transzformátor a rövid ideig tartó, a nominális szintnél magasabb feszültség-sugárzást.

  • Részleges kiadás vizsgálat – felismerjük a kis belső hibákat, mint például a buborékot vagy a repedést, amelyek hosszú távon jelentős problémákhoz vezethetnek.

Egy alkalommal olyan ügyfélpanasz kezelésével találkoztam, amikor a transzformátor pár hónap működés után összeomlott. Az ok alulteljesítő izoláció volt. Ezért ez a lépés nem hagyható ki!

2. Arány és hiba vizsgálat: A pontosság a kulcs!

A kombinált mérőátalakító egyik fő funkciója a pontos áram- és feszültség-mérések elvégzése, ami azt jelenti, hogy arányai pontosak kell, hogy legyenek, és a hiba a szabványos határok között.

Általában végzünk:

  • Arány vizsgálat – ellenőrizzük, hogy a primáris és sekundáris oldal közötti feszültség- és áramarány megfelel-e a tervezési specifikációknak.

  • Hiba vizsgálat (arányhiba és fázishiba) – különösen a mérőgépes osztályú transzformátorok esetén a hiba ±0,2%-on belül kell, hogy legyen.

Néha az ügyfelek azt mondják, hogy "A transzformátorom jól néz ki, de a villanyfogyasztási számlám sosem stimmel." Ekkor általában gyanúsítjuk, hogy a hiba túllépte a megengedett határokat. Tehát ez a lépés közvetlenül befolyásolja a felhasználó érdekeit.

3. Poláris vizsgálat: Ha a irány rossz, minden rossz!

Ne alábecsülje ezt a lépést — a poláris vizsgálat nagyon fontos. Ha a transzformátor polárisa fordítva van, akkor ez okozhat, hogy a védelmi relé tévesen működik, sőt, kikapcsolhatja a teljes védelmi rendszert.

DC vagy AC módszerrel ellenőrizzük a transzformátor polárát. Különösen a kombinált transzformátorok esetén, amelyekben mind feszültség-, mind áramkomponensek vannak, a poláris pontosan egyezni kell — különben a teljes rendszer leomolhat.

4. Volt-amper karakterisztika vizsgálat: Az áramátalakítók "Végső Kihívása"

Ez a vizsgálat főleg az áramátalakító részre vonatkozik. A volt-amper karakterisztika tükrözi a vasrész magnetizálási jellemzőit, és segít megállapítani, hogy a transzformátor meg tud-e állni a hibajellegű áram mellett anélkül, hogy túlmelegedne.

Lépésről lépésre növeljük a feszültséget, rögzítjük az áramváltozásokat, és rajzoljuk a volt-amper görbét. Ha a görbe anomália, akkor azt jelzi, hogy a magasságval kapcsolatos probléma van, és a berendezést vissza kell küldeni javításra.

Emlékszem egy projektre, amikor az ügyfél azt jelezte, hogy a védelmi rendszer folyamatosan hibásan működik. A volt-amper görbe ellenőrzése után kiderült, hogy a magasság már súlyosan túlmelegedett — ez volt a probléma forrása.

5. Rövidzárlat és nyitott áramkör vizsgálat: Szélsőséges feltételek szimulálása

A transzformátor teljesítményének ellenőrzése szélsőséges feltételek mellett, végzünk:

  • Sekundáris rövidzárlat vizsgálat – ellenőrizzük a feszültségátalakító védelmi teljesítményét, ha a sekundáris oldal rövidzárlatba kerül.

  • Sekundáris nyitott áramkör vizsgálat – figyeljük, hogy a transzformátor nyitott áramkörben túlfeszültséget generál-e.

Ezek a vizsgálatok nem részei a rendszeres rutinnak, de fontosak speciális alkalmazások esetén, mint például a fontos átalakítóállomások vagy a tiszta energia hálózati csatlakoztatások.

6. Hőmérséklet-emelkedés vizsgálat: Elviseli a hőt?

A hosszú távú működés során a mérőátalakítók hőt termelnek. Ha a hőledési tervezés gyenge, vagy a anyagok nem bírják a magas hőmérsékletet, ez idővel izolációs öregedéshez vagy akár kifulladáshoz is vezethet.

Szimuláljuk a nominális vagy még túlterhelési feltételeket, és mérjük a különböző részek hőmérséklet-emelkedését, hogy biztosítsuk, hogy a határok között maradjon.

Ez a vizsgálat különösen fontos a magas hőmérsékletű környezetben vagy a nagy terhelésű területeken.

7. Záródási vizsgálat (SF6 transzformátorok esetén)

Az SF6 gáz-izolált kombinált mérőátalakítók esetén a záródási vizsgálat kötelező. Ha a gáz kifolyik, akkor nem csak az izolációs teljesítményt, hanem a környezeti szennyezést is befolyásolja, sőt, akár emberi biztonságot is fenyeget.

Infravörös képalkotó szivárgásvizsgálóval vagy gázszivárgásvizsgálóval ellenőrizzük a záródási felületeket és hegyezési pontokat.

8. Kifejezés és szerkezet vizsgálat: A részletek fontosak

Ne gondolja, hogy ez csak felszíni — a kifejezés és a szerkezet vizsgálata valójában nagyon fontos. Ellenőrizzük:

  • A burkolat torzult-e vagy repedt-e

  • A csatlakozók szorosak-e és világosan jelölve vannak-e

  • A címkézés információi pontosak-e

  • A telepítési szerkezet megfelelő-e

Egyszer találtunk egy lökdelt földkapcsolót egy transzformátoron. Bár ez apró, ha figyelmetlenül hagyják, és beüzemelik, a következmények komolyak lehetnek.

Összefoglalás: A minőségek nem a cél — a biztonság az alap

Mivel nyolc évig dolgoztam a mérőátalakító iparban, tudom, hogy minden minőségi kombinált mérőátalakító mögött sok szigorú teszt rejlik. Minden vizsgálat nem csak formális — garantálja, hogy a berendezés stabil, biztonságos és megbízhatóan működik a valós feltételek mellett.

Ha Ön a szakmában dolgozik, remélem, ez a cikk segít a vizsgálati folyamatok szervezésében. Ha pedig ügyfél vagy mérnök, remélem, jobban megérti, mi zajlik a mérőátalakítók mögött.

Egy minőségi mérőátalakító nem csak szavak — valóban "tesztelve" létezik.

Oliver vagyok — találkozunk legközelebb további mérőátalakító-insightekkel. Viszlát!

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökk
Oliver Watts
10/20/2025
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Kondenzátorbank kapcsolási vakuum átmenetek
Reaktív teljesítmény kiegyenlítés és kondenzátor kapcsolás az energiarendszerekbenA reaktív teljesítmény kiegyenlítés hatékony módja a rendszer működési feszültségének növelésére, a hálózati veszteségek csökkentésére és a rendszer stabilitásának javítására.Hagyományos terhelések az energiarendszerekben (ellenállási típusok): Ellenállás Indukciós ellenállás Kapacitív ellenállásSzennyelő áram a kondenzátor energizálása közbenAz energiarendszer működése során a kondenzátort kapcsolják be a teljesít
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetelő Állófeszültségi Próbálományzat útmutató
Vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálati szabványaiA vakuumszünetek izolációs feszültségtartó vizsgálatának fő célja annak ellenőrzése, hogy a berendezés magas feszültség mellett megfelelő izolációs teljesítményt nyújt-e, valamint a működés során fellépő átöltözés vagy villámugrás katasztrófák megelőzése. A vizsgálati folyamatot szigorúan a villamosenergia-ipari szabványoknak megfelelően kell végrehajtani, hogy biztosítva legyen a berendezések biztonsága és a villamosenergia-szolgálta
Garca
10/18/2025
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Hogyan ellenőrizni a vakuumot a vakuum átkapcsolókban
Vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése: Kritikus intézkedés a teljesítményértékeléshezA vakuumszűrők vakuumintegritásának tesztelése egy kulcsfontosságú módja a szektoros kapcsolók vakuumteljesítményének értékelésére. Ez a teszt hatékonyan kiértékeli a szektoros kapcsoló izolációs és ívkioltó képességeit.A tesztelés előtt győződjön meg róla, hogy a szektoros kapcsoló helyesen van telepítve és csatlakoztatva. A közönséges vakuummérési módszerek között szerepel a magasfrekvenciós módszer és
Oliver Watts
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését