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


Průvodce testováním transformátorů: Zajištění bezpečného provozu kontrolou odporu izolace výdrže napětí a teploty

Rockwell
Rockwell
Pole: Výroba
China

I. Měření DC odporu primárních a sekundárních cívek transformátoru:

DC odpor primárních a sekundárních cívek transformátoru lze změřit čtyřvodičovou (Kelvinovou) metodou, která je založena na principu přesného měření odporu.

V čtyřvodičové metodě jsou dva měřicí vodiče připojeny k oběma koncům zkoumané cívky, zatímco další dva vodiče jsou připojeny k sousedním terminálům cívky. Na dva vodiče připojené k sousedním cívkám se pak aplikuje AC zdroj. Pomocí multimetru se měří DC napětí a proud, a DC odpor zkoumané cívky se určí. Nakonec se hodnota DC odporu vypočítá pomocí vzorce pro čtyřvodičovou metodu.

Je třeba poznamenat, že měření DC odporu v cívkách transformátoru musí být prováděno s elektrickým zařízením bez napájení. Je třeba zohlednit faktory jako teplota, vlhkost a letící kontaminace, a dále se musí dbát, aby nedošlo k rušení kontaktu měřicích vodičů s jiným zařízením.

II. Měření izolačního odporu cívek transformátoru:

Izolační odpor cívek transformátoru odkazuje na odpor mezi cívkami a zemí. Dvě běžné metody pro testování izolačního odporu cívek jsou:

  • Metoda měření multimetrem: Odpojte zdroj napájení transformátoru, připojte dva měřicí vodiče multimetru k dvěma terminálům cívky, nastavte multimetr do režimu odporu (ohmmeter) a přečtěte hodnotu izolačního odporu. Tato metoda je vhodná pro transformátory malé kapacity.

  • Metoda měření mostovou bilancí (Wheatstoneův most): Připojte transformátor k mostovému obvodu a použijte reverzní měření k určení izolačního odporu cívky. Mostový obvod zahrnuje oscilátor, detektor a jemnou úpravu, které společně poskytují čtení izolačního odporu cívky. Tato metoda je vhodná pro transformátory velké kapacity.

Je důležité před testováním eliminovat vnější rušení a zajistit, aby multimetr nebo měřicí zařízení mostu byly vysoké přesnosti a spolehlivosti, aby byla zajištěna přesnost testu. Pravidelné měření izolačního odporu cívek transformátoru efektivně previne elektrotechnické selhání.

III. Test průchodu střídavým napětím cívek transformátoru:

Test průchodu střídavým napětím vyhodnocuje schopnost cívek transformátoru snést vysoké napětí pod střídavým elektrickým polem v zadaném napětí. Tento test efektivně hodnotí elektrotechnickou izolační výkonnost transformátoru a pomáhá zabránit elektrotechnickým selháním způsobeným nedostatečnou schopností izolace snést napětí.

Konkrétní kroky tohoto testu jsou následující:

  • Příprava měřicího zařízení: Včetně generátoru vysokého střídavého napětí, proudového transformátoru, vysokonapěťového měřiče, voltmetu atd.

  • Zajištění bezpečnosti: Ověřte, že měřicí zařízení je bezpečné a spolehlivé. Osazenstvo musí nosit ochranné prostředky a dodržovat bezpečnostní protokoly na místě.

  • Příprava testu: Připojte zdroj testovacího napájení k cívkám transformátoru. Zvolte testovací napětí a frekvenci podle nominálního napětí a frekvence transformátoru a nastavte dobu trvání testu.

  • Proces testu: Aplikujte stabilní střídavé napětí ve zvoleném testovacím proudu a zaznamenejte hodnoty napětí a proudu.

  • Hodnocení výsledků: Po testu zhodnoťte, zda schopnost snášet napětí cívky splňuje požadavky na základě stanovených standardů a výsledků testu.

Poznámka: Během testu průchodu střídavým napětím pečlivě zkontrolujte připojení zdroje napájení, testovací obvod, izolační odpor a zazemnění, abyste zajistili, že celý testovací proces je bezpečný a spolehlivý. Pokud výsledky testu nesplňují požadavky, transformátor by měl být okamžitě opraven nebo vyměněn, aby byla zajištěna bezpečná operace elektrického zařízení a bezpečnost osob.

IV. Test přesnosti měření teploty transformátoru:

Teplota transformátoru je klíčový referenční parametr během normálního provozu a je zásadní pro zajištění bezpečného provozu. Pro ověření přesnosti měření teploty musí být proveden test přesnosti.

Konkrétní kroky pro testování přesnosti měření teploty transformátoru jsou následující:

  • Příprava měřicího zařízení: Je potřeba termometr a kalibrační zařízení.

  • Stanovení měřicího standardu: Na základě skutečných podmínek a platných standardů stanovte měřicí standard pro termometr.

  • Kalibrace: Umístěte termometr do kalibračního zařízení a proveďte kalibraci. Pokud jsou nalezeny odchylky, upravte termometr podle skutečné hodnoty odchylky.

  • Provádění měření teploty: Umístěte kalibrovaný termometr na dané místo měření teploty na transformátoru. Zaznamenejte čtení termometru, spolu s časem měření a okolní teplotou.

  • Analýza výsledků: Porovnejte naměřenou hodnotu teploty s skutečnou teplotou, vypočítejte odchylku měření a zhodnoťte přesnost měření.

Poznámka: Test přesnosti by měl být proveden na více místech měření teploty. Kromě toho by měření teploty mělo být provedeno, když transformátor pracuje v stabilních podmínkách, aby byly získány nejpřesnější výsledky. Místa měření s významnými odchylkami by měla být okamžitě upravena nebo nahrazena jejich teplotními čidly, aby byla zajištěna přesná čtení.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou standardy kombinovaných transformátorů? Klíčové specifikace a testy
Jaké jsou standardy kombinovaných transformátorů? Klíčové specifikace a testy
Kombinované měřicí transformátory: Vysvětlení technických požadavků a testovacích standardů s datyKombinovaný měřicí transformátor integruje napěťový transformátor (VT) a proudový transformátor (CT) do jedné jednotky. Jeho návrh a výkon jsou řízeny komplexními standardy pokrývajícími technické specifikace, testovací postupy a operační spolehlivost.1. Technické požadavkyNominální napětí:Primární nominální napětí zahrnuje 3 kV, 6 kV, 10 kV a 35 kV, mezi jiné. Sekundární napětí je obvykle standardi
Edwiin
10/23/2025
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Proč přejít na bezúdržbové dehydrátory transformátorů?
Proč přejít na bezúdržbové dehydrátory transformátorů?
Údržbové volné technologie vstřebávání vlhkosti pro transformátory s mazivemV tradičních transformátorech naplněných olejem systém řízení teploty způsobuje tepelnou expanzi a kontrakci izolačního oleje, což vyžaduje, aby komora s hmotou pevného stanu absorbovala značné množství vlhkosti z ovzduší nad povrchem oleje. Frekvence ručního náhrady kyselého sílicia během pravidelných kontrol přímo ovlivňuje bezpečnost zařízení – zpožděná náhrada může snadno vést k degradaci oleje. Údržbové volné vstřeb
Felix Spark
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu