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


Guia de prova de transformadors: Assegureu l'operació segura amb comprovacions de resistència aïllament tensió de suport i temperatura

Rockwell
Camp: Fabricació
China

I. Prova de resistència CC de les bobines primària i secundària del transformador:

La resistència CC de les bobines primària i secundària del transformador es pot mesurar utilitzant el mètode de quatre fils (Kelvin), que es basa en principis relacionats amb la mesura precisa de la resistència.

En el mètode de quatre fils, dos cables de prova s'connecten als dos extrems de la bobina sota prova, mentre que els altres dos cables s'connecten als terminals adjacents de la bobina. S'aplica una font d'energia CA als dos cables connectats a les bobines adjacents. Utilitzant un multimetre, es mesuren la tensió CC i la corrent, i es determina la resistència CC de la bobina sota prova. Finalment, es calcula el valor de la resistència CC utilitzant la fórmula del mètode de quatre fils.

Cal tenir en compte que la mesura de la resistència CC en les bobines del transformador s'ha de realitzar amb l'equip electrònic desconnectat. Factors com la temperatura, l'humitat i els contaminants atmosfèrics han de ser considerats, i cal prevenir la interferència causada pels cables de prova que entren en contacte amb altres equips.

II. Prova de resistència aïllant de les bobines del transformador:

La resistència aïllant de les bobines del transformador fa referència a la resistència entre les bobines i terra. Dos mètodes comuns per a la prova de la resistència aïllant de les bobines són:

  • Mètode de mesura amb multimetre: Desconnecteu l'abastament d'energia del transformador, connecteu els dos cables de prova del multimetre als dos terminals de la bobina, configureu el multimetre al mode de resistència (ohmímetre) i llegiu el valor de la resistència aïllant. Aquest mètode és adequat per a transformadors de petita capacitat.

  • Mètode de mesura amb pont de Wheatstone: Connecteu el transformador a un circuit de pont de Wheatstone i utilitzeu el mètode de mesura inversa per determinar la resistència aïllant de la bobina. El circuit del pont inclou un oscil·lador, un detector i circuits de regulació fina, que funcionen conjuntament per proporcionar una lectura de la resistència aïllant de la bobina. Aquest mètode és adequat per a transformadors de gran capacitat.

És important eliminar la interferència externa abans de la prova i assegurar-se que el multimetre o el dispositiu de mesura del pont tingui alta precisió i fiabilitat per garantir la precisió de la prova. Realitzar regularment la prova de la resistència aïllant de les bobines del transformador pot prevenir eficientment falles elèctriques.

III. Prova de tensió d'alta resistència AC de les bobines del transformador:

La prova de tensió d'alta resistència AC evalua la capacitat de les bobines del transformador per suportar una alta tensió sota un camp elèctric altern (AC) a una tensió especificada. Aquesta prova avalua eficacement el rendiment de l'aïllament elèctric del transformador i ajuda a prevenir falles elèctriques degudes a una insuficient capacitat de suport de l'aïllament.

Els passos específics per a aquesta prova són els següents:

  • Preparar l'equip de prova: Inclou un generador d'alta tensió AC, un transformador de corrent, un voltmetre d'alta tensió, un voltmetre, etc.

  • Assegurar la seguretat: Verifiqueu que l'equip de prova sigui segur i fiable. El personal ha de portar equip de protecció i observar els protocols de seguretat del lloc.

  • Preparació de la prova: Connecteu l'abastament de prova a les bobines del transformador. Seleccioneu la tensió i la freqüència de prova segons la tensió i la freqüència nominals del transformador, i establiu la durada de la prova.

  • Procediment de prova: Apliqueu una tensió AC estable a la corrent de prova seleccionada i registreu els valors de tensió i corrent.

  • Avaluació dels resultats: Després de la prova, jutgeu si la capacitat de suport de tensió de la bobina compleix els requisits basant-vos en normes establertes i resultats de la prova.

Nota: Durant la prova de tensió d'alta resistència AC, inspeccioneu atentament les connexions d'energia, el circuit de prova, la resistència aïllant i la connexió a terra per assegurar que tot el procés de prova sigui segur i fiable. Si els resultats de la prova no compleixen els requisits, el transformador s'ha de reparar o reemplaçar prontament per assegurar el funcionament segur de l'equip elèctric i la seguretat del personal.

IV. Prova de precisió de la mesura de la temperatura del transformador:

La temperatura del transformador és un paràmetre de referència crític durant el funcionament normal i és vital per assegurar el funcionament segur. Per verificar la precisió de la mesura de la temperatura, s'ha de realitzar una prova de precisió.

Els passos específics per a la prova de la precisió de la mesura de la temperatura del transformador són els següents:

  • Preparar l'equip de prova: Es necessiten un termòmetre i un dispositiu de calibratge.

  • Establir la norma de mesura: Determineu la norma de mesura del termòmetre basant-vos en les condicions reals i les normes aplicables.

  • Calibratge: Col·loqueu el termòmetre al dispositiu de calibratge i calibreu-lo. Si es troben desviacions, corrigiu el termòmetre basant-vos en el valor real de la desviació.

  • Realitzar la mesura de la temperatura: Col·loqueu el termòmetre calibrat en un punt de mesura de temperatura designat al transformador. Registreu la lectura del termòmetre, juntament amb l'hora de la prova i la temperatura ambiental.

  • Anàlisi dels resultats: Compareu la lectura de la temperatura mesurada amb la temperatura real, calculeu la desviació de la mesura i avaluïu la precisió de la mesura.

Nota: La prova de precisió s'ha de realitzar en múltiples punts de mesura de temperatura. A més, les mesures de temperatura s'han de realitzar quan el transformador opera en condicions estables per obtenir els resultats més precisos. Es haurien de ajustar o reemplaçar promptament els punts de mesura amb desviacions significatives per assegurar lectures precises.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
La tecnologia xarxa de la IEE-Business reduïx les pèrdues en la distribució d'electricitat a Egipte
La tecnologia xarxa de la IEE-Business reduïx les pèrdues en la distribució d'electricitat a Egipte
El 2 de desembre, el projecte pilota de reducció de pèrdues en la xarxa de distribució del sud del Caire a Egipte, liderat i implementat per una companyia xinesa de xarxa elèctrica, va passar oficialment l'inspecció d'acceptació per part de la Companyia de Distribució Elèctrica del Sud del Caire d'Egipte. La taxa integral de pèrdues en línia a l'àrea pilota va disminuir del 17,6% al 6%, assolint una reducció mitjana diària d'electricitat perduda d'aproximadament 15.000 quilowatts-hora. Aquest pr
Baker
12/10/2025
Per què una unitat de mà principal aïllada sòlidament de 10 kV amb 2 entrades i 4 sortides té dos quadres d'alimentació d'entrada
Per què una unitat de mà principal aïllada sòlidament de 10 kV amb 2 entrades i 4 sortides té dos quadres d'alimentació d'entrada
Una "unitat de distribució en anell amb aïllament sòlid de 10 kV 2-entrada 4-sortida" fa referència a un tipus específic d'unitat de distribució en anell (RMU). L'expressió "2-entrada 4-sortida" indica que aquesta RMU té dos alimentadors d'entrada i quatre alimentadors de sortida.Les unitats de distribució en anell amb aïllament sòlid de 10 kV són equips utilitzats en sistemes de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió, principalment instal·lades en subestacions, estacions de distribució
Garca
12/10/2025
Què és un Transformador de Llevitació Magnètica Usos i Futur
Què és un Transformador de Llevitació Magnètica Usos i Futur
En l'era tecnològica avançada d'avui, la transmissió i conversió eficient de l'energia elèctrica han esdevingut objectius continus en diverses indústries. Els transformadors de levitació magnètica, com a tipus emergent d'equipament elèctric, estan demostrant progressivament les seves úniques avantatges i un gran potencial d'aplicació. Aquest article explorarà exhaustivament els camps d'aplicació dels transformadors de levitació magnètica, analitzarà les seves característiques tècniques i tendènc
Baker
12/09/2025
Amb quina freqüència s'han de revisar els transformadors
Amb quina freqüència s'han de revisar els transformadors
1. Cicle de gran revisió del transformador El transformador principal ha de sotmetre's a una inspecció amb elevació del nucli abans de ser posat en servei, i després s'ha de realitzar una gran revisió amb elevació del nucli cada 5 a 10 anys. També s'ha de realitzar una gran revisió amb elevació del nucli si es produeix un defecte durant l'operació o si es detecten problemes durant els tests preventius. Els transformadors de distribució que operen de manera contínua en condicions de càrrega norma
Felix Spark
12/09/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat