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


Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását

Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását:

  • a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint

  • az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.

Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páronkénti izolációs ellenállás vizsgálatot kell végrehajtani az összes három komponens között (MF–NF, MF–tank, NF–tank), hogy meghatározzuk, mely specifikus izolációs útvonal hibás.

1. Eszközök és műszergepek előkészítése

Egy 10 kV-os disztribúciós transzformátor izolációs ellenállásának vizsgálata során a következő eszközökre és műszergepekre van szükség:

  • 2500 V-os izolációs ellenállás mérése (megohmmeter)

  • 1000 V-os izolációs ellenállás mérése

  • Felszabadító rúd

  • Feszültség detektor (feszültség mérő)

  • Földelő kábelek

  • Rövidzárló vezetékek

  • Izoláló kesztyűk

  • Szabályozható csavarkulcs

  • Csavarhúzók

  • Pormentes törölköző (pl. gáz)

Az használat előtt ellenőrizze az összes eszközt és műszergepet károsodásra, és ellenőrizze, hogy a biztonsági teszt érvényességi időszakon belül vannak-e. Emellett nyissa meg- és zárja be a feszültség-mérést az izolációs ellenállás mérésekor, hogy megerősítse a helyes működést.

2. A transzformátor átmenete a szolgálatból karbantartási állapotba

A vidéki disztribúciós transzformátor karbantartási állapotba való átmenetéhez:

  • A karbantartási személyzetnek el kell végeznie egy munkaengedélyt, amit lépésről lépésre kell jóváhagyni.

  • A parancs közleményére az operátorok szakaszban leválasztják az NF terhelést, megnyitják az MF leejtőkarokat, és megteremtik a látható szakítási pontot.

  • A karbantartási személyzet ezután végzi a felszabadítást, a feszültség ellenőrzését, telepíti a földelő vonalakat, és beállítja a korlátozókat és figyelmeztető jelzéseket.

3. Izolációs ellenállás mérése

Egy már karbantartási állapotban lévő transzformátor esetén:

  • Vegye le az összes MF és NF vezetéket a ceruzahordozó terminálokból.

  • Tisztítsa alaposan a MF és NF ceruzahordozókat pormentes törölközővel, hogy a felületi szennyezés ne befolyásolja az eredményeket.

  • Ellenőrizze látványosan a ceruzahordozókat, hogy nincsenek-e kitörések vagy repedések.

  • A tisztítás után rövidítse össze a három MF ceruzahordozó terminált és a négy NF ceruzahordozó terminált rövidzárló vezetékekkel.

Mérés 1: MF tekercs a NF tekercs + tankhoz képest

  • Használjon 2500 V-os izolációs ellenállás mérést.

  • Rövidítse és földelje a transzformátor tankot és a NF ceruzahordozó terminálokat.

  • Csatlakoztassa a mérő L (line) terminálját az MF rövidzárló vezetékhez.

  • Csatlakoztassa a mérő E (earth) terminálját az NF rövidzárló vezetékhez.

  • Ha a ceruzahordozók súlyosan szennyezettek, csatlakoztassa a G (guard) terminált egy drót segítségével, amit az MF ceruzahordozó L csatlakozásához közeli részén támaszt (anélkül, hogy érintené L-t), és győződjön meg róla, hogy G jól izolált E-től.

Mérés 2: NF tekercs a MF tekercs + tankhoz képest

  • Használjon 1000 V-os izolációs ellenállás mérést.

  • Rövidítse és földelje a transzformátor tankot és az MF ceruzahordozó terminálokat.

  • Csatlakoztassa a mérő L terminálját az NF rövidzárló vezetékhez.

  • Csatlakoztassa a mérő E terminálját az MF rövidzárló vezetékhez.

  • Ha a G terminált használja, tegyen ugyanúgy, mint a fenti feltételek szerint, de a NF ceruzahordozónál.

4. Mérési elővigyázatosságok

(1) Tartsa megfelelő távolságra az L, G és E vezetékeket a csatlakoztatás során. A kevésbé megfelelő távolság arckutatást okozhat a vezetékek között, ami növeli a L és E közötti szivárgási áramot, és rombolja a mérés pontosságát.

(2) Az izolációs ellenállás mérő csak 120 fordulat per perc sebességnél adja ki a nominális feszültségét. Tartson ezen sebességen a teljes mérés idejét, és fordogasszon legalább 1 percig, mielőtt lejegyzi az értéket.

(3) A nagyfeszültségű tekercs, az alacsonyfeszültségű tekercs és a tartály egy nagy kapacitív rendszert alkot. A mérési eredmény rögzítése után:
– Először válassza le a mérővezetékeket a transzformátorról, majd állítsa le a kézi hajtást. Ha ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy a feltöltött transzformátor visszatáplál a mérőberendezésbe, ami sérülést okozhat.
– Mindig alaposan merítse le a transzformátort kisütőrudat használva, mielőtt bármelyik mérővezetéket eltávolítaná.

(4) A vizsgálat befejezése után rögzítse a környezeti hőmérsékletet a mérés során, és korrigálja az szigetelési ellenállás értékét 20 °C-ra a szabványosított összehasonlítás érdekében. Hasonlítsa össze a korrigált eredményt a vonatkozó előírásokkal és a korábbi adatokkal – jelentős eltérés nem szabad, hogy legyen.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
12/25/2025
Gyakori hibák és okok az áramszabályzó transzformátorok rendszeres ellenőrzése során
Gyakori hibák és okai a disztribúciós transzformátorok rendszeres ellenőrzésekorA disztribúciós transzformátorok, mint a villamosenergia továbbítási és elosztási rendszerek végpontjai, létfontosságú szerepet játszanak a megbízható energiaellátás biztosításában a végső felhasználók számára. Ugyanakkor sok felhasználónak korlátozott ismeretei vannak a villamos energia-berendezésekkel kapcsolatban, és a rendszeres karbantartást gyakran nem szakértők segítségével végezik. Ha a transzformátor működés
12/24/2025
Villámvédelem elemzése elosztó transzformátorok számára
A háttértávolszakadások védelmének elemzése elosztó transzformátorok eseténA villámútony bejutásának megelőzésére és az elosztó transzformátorok biztonságos működésének biztosítására ebben a tanulmányban olyan alkalmazható villámvédelmi intézkedéseket mutatunk be, amelyek hatékonyan megerősíthetik a transzformátorok villámútony-ellenálló képességét.1. A háttértávolszakadások védelmének intézkedéseinek elosztó transzformátorok esetén1.1 Villámütköző telepítése a magasfeszültségű (MF) oldalon az e
12/24/2025
Villámvédelem elosztó transzformátorokhoz: Védőelem telepítési helyének elemzése
Villámvédelem elosztó transzformátorokhoz: Villanyszerelési pozíció elemzéseKína gazdasági fejlődésében a villamos rendszer különösen fontos szerepet játszik. A transzformátorok, melyek elektromágneses indukciót használnak az AC feszültség és áram konvertálására, a villamos rendszer egyik kulcsfontosságú összetevője. A villánysérülések elosztó transzformátorokon nagyon gyakoriak, különösen a nedves trópusi régiókban, ahol gyakran villáznak. Egy kutatócsoport javasolta, hogy a Y/Z0 csatlakozású e
12/24/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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