IEE-Business-en erresistentzia elektriko hondar funtzioarekin duten transformadore bat zaindu zuen zerbitzuan. Hona hemen hiru transformadore monofasekoak osatzen ditu, bakoitzaren potentzia 8,333 MVA da, konexio talde D,d0-ekin. Tensione primarioa 10 kV da, eta tensione sekundarioa 140tik 230,4 Vra doa. Birakaera tappa-aldatze metodoa igotan aldatzeko moduan egiten da 21 tappaz (11, 12 eta 13 tappak batuta, guztira 23 posizio). Fase guztiak independenteki kontrol daitezke, A, B eta C faseak errebolatsi ondoren barne mantentzeko.
Erabilera normalan, B-faseko transformadoreak bi aldiz gas argiaren alarmak eman zituen. Gasak askatu ondoren, indarra berriro sartu eta erabilera normalera itzuli zen. Oilun laginketa egin ziren gas kromatografiko analisiatzeko, eta emaitzak ez zuten anomaliarik erakusten. Orduan, arazo nagusia oilu sisteman duen presio negatiboaren zatioko fuga dela esan zen. Hala ere, egun ondoren, gas argiaren alarmak maiz agertu ziren, ordu bakoitzeko 6-7 aldiz. Oilu laginketa eta gas kromatografiko analisien ondorioetan, emaitza anormalak lortu ziren.
1. Hondar funtzioaren transformadoreko gas argiaren arazoen analisia
Gas kromatografiko analisia oinarriz oilutan disoltutako gasen gainean egiten da; konzentrazioa oiluaren solubilotasun muga gainditzen denean, gas askea sortzen da. Gas hauek (μL/L) osagaien arteko erlazioa estreitsutsu da barne arazo mota eta intentsitatearekin. Beraz, metodo honek transformadorearen barne arazoen lehenengo etapean aurkitzen ditu eta horiekin lotutako kokapenaren eta garapenerako monitorizazio jarraitua egiten du.
Analisiaren emaitza: hidrokarbono guztiak eta acetilenaren mailak onartutako muga gainditu dituzte. Hiru arrazoiren kodeen araberako kode-kombinazioa 1-0-1 da, hau arazo mota arkudiskarga dela adierazten duena.
2. Nukleoaren altxatze inspezioko emaitzak eta analisia
2.1 Nukleoaren altxatze inspezioko emaitzak
Zailtasunak azkar kendu eta arazoak eskalatu gabe mantentzeko, nukleoaren altxatze inspezi bat egin zen. Inspeziak arazoak polaritate aldaketarako kontaktuetan hasten direla erakutsi zuen, non kontaktuak oso soineko eta ahulkeri handiko egoeratan zegoen.
2.2 Polaritate aldaketarako kontaktuen soinpen eta ahulkeriaren analisia
2.2.1 Kontaktuen pasabideko korrontea luze
Polaritate aldaketarako kontaktuaren korronte finkoa 536 A izan zen. Hondar funtzioaren pasabidea oso maiz gertatzen zenez, faktiko korrontea kontaktuaren kapasitatea gainditu zuen, kontaktuko tenperatura altu egiten zelako. Soinpen honek puntuak soinetakoak sortu zituen, kontaktuaren ilara handitu eta "zirkulu txarto" hasi zion, oilu desegitea, gas askearen sortzea eta gas argiaren alarmak eragiten zituen.
2.2.2 Polaritate aldaketarako kontaktuen erabilera luzealdian posizio berean
Polaritate aldaketa kontaktua oinarrian hautatzaile kontaktu bat da, bi posizio dituena: bat 1-10 tappetarako eta bestea 11-23 tappetarako. Erabilera faktikoan, hondar funtzioaren tensione sekundarioa oso maiz 21-23 tappetan erabiltzen zen, kontaktuak luzealdian posizio berean utzi zituen. Horrek egin zuen kontaktu-pasa normala desagertu, kontaktu-zeharkako garbitzea saihestu. Organiko kontaminanteak birhasten hasi ziren, formando film isolante iluna eta egonkor bat. Film hau korronte-bordeketaren kapasitatea gutxitu, kontaktuaren ilara handitu eta kontaktuko tenperatura altu egiten zelako. Tenperatura altuak kontaminazioa gehiago eragin zuen, "zirkulu txarto" sustatzen zuelarik, gas askearen sortzea eta gasen alarmak eragiten zituen.
3 Hobekuntza neurriak
3.1 Korronte-bordeketaren kapasitatea handitu eta kontaktuaren ilara gutxitu