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


配電変圧器の外観検査:信頼性のための基本的なステップ

Oliver Watts
Oliver Watts
フィールド: 点検と試験
China

電力配電の領域において、distribution transformerは高圧送電と低圧消費の間の重要なリンクとして機能します。その信頼性を確保するためには、特に外部状態に関する慎重な点検から始める必要があります。定期的な点検は単なるルーチンチェックではなく、停電や安全上のリスクを引き起こす可能性のある故障を予防するための先制措置です。

1. 外観点検の重要性

distribution transformerの外側は環境的および機械的なストレスに対する第一線の防御となります。初期の視覚的な点検により、技術者は物理的な損傷や漏れの兆候などの即時的な懸念を特定することができます。変圧器のタンクに亀裂、凹み、または腐食があると、構造の整合性が損なわれ、油漏れや湿気の侵入につながり、これらは性能に深刻な影響を与えます。変圧器のハウジング、ブッシング、冷却フィンの徹底的な点検はこれらの問題を早期に発見するために不可欠です。

变压器维修_WH_500x500px.jpg

2. 外観点検の主要要素

点検中、技術者はいくつかの重要なコンポーネントに焦点を当てます。distribution transformerのタンクは、過熱を示唆する塗装の劣化について詳細に調査する必要があります。錆びた箇所は不十分なシールを示しており、さらに調査が必要です。ブッシングの点検では、割れ、炭化、トラッキングマークなどの電気的なストレスの兆候を確認します。また、冷却フィンの詰まり(例:塵、ゴミ)の点検により、効率的な熱放出が確保され、熱過負荷を防ぎます。

3. 点検手順とツール

効果的な点検には系統的なアプローチが必要です。技術者はまず変圧器のデータを記録し、その仕様が運用要件に適合していることを確認します。双眼鏡や赤外線カメラなどのツールを使用して、サービスを中断せずに異常を検出します。例えば、赤外線イメージングは肉眼では見えないホットスポットを明らかにし、潜在的な内部問題を示すことができます。チェックリストは点検をガイドし、ガスケットの状態から外部接続の締め付けまで、細部を見逃さないようにします。

4. 頻度と基準

distribution transformer点検頻度は使用状況や環境への曝露によって異なります。厳しい条件(例えば、塩分を含む空気の海岸地域)では、月次の点検が必要となる場合がありますが、要求が少ない環境では四半期ごとのチェックで十分なこともあります。IEEEやIECなどの基準は点検プロトコルに関するガイドラインを提供し、一貫した詳細な記録の重要性を強調しています。これらの記録は歴史的なデータとして機能し、トレンド分析を通じて将来のメンテナンスの必要性を予測します。

变压器维修_WH_500x500px.jpg

5. 発見事項への対応

点検を完了した後、技術者は発見事項を軽微、重大、緊急のいずれかに分類します。緩んだハードウェアのような軽微な問題はすぐに解決できますが、大きな懸念(例えば、油の漏れ)は緊急に隔離と修理が必要です。ブッシングが重度に損傷しているような緊急の発見事項は、大規模な故障を防ぐために即座に停止する必要があります。写真や測定値を含む包括的な点検報告書は、メンテナンスと交換のための情報に基づいた意思決定を可能にします。

6. トレーニングと専門知識

正確な点検を行うには訓練された人員が必要です。技術者はdistribution transformerの設計の微妙な点を理解し、通常の摩耗と異常な劣化を見分ける必要があります。定期的なトレーニングプログラムにより、チームは部分放電の超音波テストなどの新しい点検技術について最新の情報を得ることができます。専門知識に投資することで、組織は点検プロセスの効果を高めることができます。

結論として、外観点検distribution transformerの信頼性の基礎です。継続的かつ定期的な点検により、オペレーターはリスクを軽減し、設備の寿命を延ばし、電力供給の継続性を保護することができます。安定した電力の需要が増えるにつれて、徹底的な点検を優先することは、distribution transformersが電力網における堅牢な資産であることを確実にします。

著者へのチップと励まし
おすすめ
変圧器の点検は、検出ツールなしで実行できます。
変圧器の点検は、検出ツールなしで実行できます。
トランスフォーマーは電磁誘導の原理に基づいて電圧と電流を変える電気機器です。送電および配電システムにおいて、トランスフォーマーは送電中のエネルギー損失を減らすために電圧を上げたり下げたりするのに不可欠です。たとえば、工業施設では通常10kVで電力を受電し、その後トランスフォーマーを通じて低電圧に下げて現場で使用します。今日はいくつかの一般的なトランスフォーマー点検方法について学びましょう。1. 視覚点検法視覚法では、オペレータが目で動作中の設備の見える部分を観察して異常を検出します。変色、変形、移動、亀裂、緩み、スパーク、煙、油漏れ、断線または導体の破断、フラッシュオーバー痕跡、異物の蓄積、腐食、汚染など、すべての変化は視覚点検によって識別できます。したがって、視覚法は設備の定期点検で最も一般的に使用される技術の一つです。2. 嗅覚点検法(臭いチェック)電気設備の絶縁材料が過熱すると、周囲の空気に特有の臭いを放出します。経験豊富な人員は、定期巡回中にこの異常な臭いを感知することができます。このような臭いに気づいた場合、検査員は慎重に設備を調査し、過熱している部品や領域を見つけ出し、根本
Oliver Watts
10/20/2025
コンデンサバンクスイッチング用真空遮断器
コンデンサバンクスイッチング用真空遮断器
電力システムにおけるリアクティブパワーコンペンセーションとコンデンサスイッチングリアクティブパワーコンペンセーションは、システムの動作電圧を上げ、ネットワーク損失を減らし、システムの安定性を改善する効果的な手段です。電力システムにおける従来の負荷(インピーダンスタイプ): 抵抗 インダクタンス キャパシタンスコンデンサーの充電時のインラッシュ電流電力システムの運転において、コンデンサーはパワーファクターを改善するために接続されます。閉鎖時に大きなインラッシュ電流が発生します。これは、最初の充電時にはコンデンサーに電荷がなく、流入する電流はループインピーダンスのみによって制限されるためです。回路状態がショート回路に近い場合、ループインピーダンスが非常に小さいため、大きな一時的なインラッシュ電流がコンデンサーに流れます。ピークインラッシュ電流は閉鎖の瞬間に発生します。コンデンサーが十分な放電なしに切断後すぐに再充電されると、結果としてのインラッシュ電流は初期充電時の約2倍になります。これは、コンデンサーが残留電荷を持ち、再閉鎖がシステム電圧がコンデンサーの残留電圧と大きさが等しく極性が反対
Oliver Watts
10/18/2025
真空回路遮断器耐電圧試験ガイド
真空回路遮断器耐電圧試験ガイド
真空断路器の絶縁耐電圧試験基準真空断路器の絶縁耐電圧試験の主な目的は、高電圧下での設備の絶縁性能が合格しているかを確認し、運転中にブレークダウンやフラッシュオーバー事故を防止することです。試験過程は、電力業界の標準に厳格に従って行われ、設備の安全性と電力供給の信頼性を確保します。試験対象試験対象には、主回路、制御回路、二次回路、絶縁支持部品、および断路器の筐体が含まれます。 主回路には、可動接点、固定接点、導電棒などの帯電部分が含まれます。 制御回路には、トリップコイル、クローズコイル、補助スイッチなどの低電圧部品が含まれます。試験電圧基準商用周波数耐電圧試験の参考値: 10kV断路器の主回路 — 42kV / 1分間 35kV断路器の主回路 — 95kV / 1分間 二次回路と筐体間 — 2kV / 1分間直流耐電圧試験は一般的に商用周波数電圧の2倍で、持続時間は1分間です。(参照基準:DL/T 596-202 電気設備の予防試験規程, GB 501-201 電気設置プロジェクトにおける電気設備の引渡し試験規程)試験条件環境温度は5〜40°C、相対湿度は80% RH以下;設備は開位置
Garca
10/18/2025
真空回路遮断器の真空度試験方法
真空回路遮断器の真空度試験方法
真空遮断器の真空度試験:性能評価における重要な指標真空度試験は、真空遮断器の真空性能を評価する主要な方法です。この試験は、遮断器の絶縁性と消弧能力を効果的に評価します。試験を行う前に、真空遮断器が適切に設置され、正しい接続が行われていることを確認してください。一般的な真空測定方法には、高周波法と磁気制御放電法があります。高周波法は高周波信号を分析して真空度を決定し、磁気制御放電法はガス放電特性に基づいて真空度を測定します。環境温度は測定精度に顕著な影響を与えます。試験は通常、15°Cから35°Cの温度範囲内で推奨されます。湿度も結果に干渉するため、適切な範囲内に保つ必要があります。試験機器は厳密に校正して、信頼性と正確性の高い測定を確保しなければなりません。許容される真空度は遮断器のモデルによって異なります。特定の高圧遮断器では、必要な真空度は10⁻⁴ Paまで下がります。試験前に関連する二次回路を切断してください。試験中は遮断器の外観を注意深く観察し、表面放電の兆候が見つかった場合は直ちに対処してください。試験間隔は遮断器の動作頻度によります。頻繁に動作する遮断器はより頻繁に試験を行
Oliver Watts
10/16/2025
関連製品
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート