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


راهنمای آزمون ترانسفورماتور: اطمینان از عملکرد ایمن با بررسی مقاومت، عایق، تحمل ولتاژ و دما

Rockwell
فیلد: تولید
China

I. آزمون مقاومت مستقیم (DC) پیچه‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور:

مقاومت مستقیم (DC) پیچه‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور می‌تواند با استفاده از روش چهار سیم (کلوین) که بر اساس اصول اندازه‌گیری دقیق مقاومت بنا شده است، اندازه‌گیری شود.

در روش چهار سیم، دو سیم تست به دو طرف پیچه تحت آزمون متصل می‌شوند، در حالی که دو سیم دیگر به ترمینال‌های مجاور پیچه متصل می‌شوند. سپس یک منبع تغذیه جریان متناوب (AC) به دو سیم متصل به پیچه‌های مجاور اعمال می‌شود. با استفاده از چندسنج، ولتاژ مستقیم (DC) و جریان اندازه‌گیری می‌شوند و مقاومت مستقیم (DC) پیچه تحت آزمون تعیین می‌شود. در نهایت، مقدار مقاومت مستقیم (DC) با استفاده از فرمول روش چهار سیم محاسبه می‌شود.

باید توجه داشت که اندازه‌گیری مقاومت مستقیم (DC) در پیچه‌های ترانسفورماتور باید با تجهیزات الکتریکی خاموش انجام شود. عواملی مانند دما، رطوبت و آلاینده‌های هوا باید در نظر گرفته شوند و دقت کنید که از تماس سیم‌های تست با تجهیزات دیگر جلوگیری شود.

II. آزمون مقاومت عایق پیچه‌های ترانسفورماتور:

مقاومت عایق پیچه‌های ترانسفورماتور به مقاومت بین پیچه‌ها و زمین اشاره دارد. دو روش رایج برای آزمون مقاومت عایق پیچه‌ها عبارتند از:

  • روش اندازه‌گیری با چندسنج: تغذیه ترانسفورماتور قطع شود، دو سیم تست چندسنج به دو ترمینال پیچه متصل شود، چندسنج را به حالت مقاومت (اهم‌سنج) تنظیم کنید و مقدار مقاومت عایق را بخوانید. این روش برای ترانسفورماتورهای با ظرفیت کوچک مناسب است.

  • روش اندازه‌گیری با پل تعادل (پل ویتستون): ترانسفورماتور را به مدار پل تعادل متصل کنید و از روش اندازه‌گیری معکوس برای تعیین مقاومت عایق پیچه استفاده کنید. مدار پل شامل یک نوسان‌ساز، یک تشخیص‌گر و مدارهای تنظیم دقیق است که با هم عمل می‌کنند تا مقدار مقاومت عایق پیچه را ارائه دهند. این روش برای ترانسفورماتورهای با ظرفیت بزرگ مناسب است.

قبل از آزمون، مداخلات خارجی باید حذف شوند و باید مطمئن شد که چندسنج یا دستگاه اندازه‌گیری پل دقت و قابلیت اطمینان بالایی دارد تا دقت آزمون تضمین شود. آزمون منظم مقاومت عایق پیچه‌های ترانسفورماتور می‌تواند به طور موثری از خرابی‌های الکتریکی جلوگیری کند.

III. آزمون تحمل ولتاژ متناوب (AC) پیچه‌های ترانسفورماتور:

آزمون تحمل ولتاژ متناوب (AC) توانایی پیچه‌های ترانسفورماتور را در تحمل ولتاژ بالا در یک میدان الکتریکی متناوب (AC) در ولتاژ مشخص ارزیابی می‌کند. این آزمون به طور موثر عملکرد عایق الکتریکی ترانسفورماتور را ارزیابی می‌کند و به جلوگیری از خرابی‌های الکتریکی ناشی از عدم توان تحمل عایق کافی کمک می‌کند.

مراحل خاص این آزمون به شرح زیر است:

  • آماده‌سازی تجهیزات آزمون: شامل یک ژنراتور ولتاژ متناوب (AC) با ولتاژ بالا، ترانسفورماتور جریان، متر ولتاژ بالا، ولتمتر و غیره.

  • اطمینان از ایمنی: اطمینان حاصل کنید که تجهیزات آزمون ایمن و قابل اعتماد هستند. کارکنان باید لباس محافظ و مقررات ایمنی محل را رعایت کنند.

  • آماده‌سازی آزمون: منبع تغذیه آزمون را به پیچه‌های ترانسفورماتور متصل کنید. ولتاژ و فرکانس آزمون را بر اساس ولتاژ و فرکانس اسمی ترانسفورماتور انتخاب کنید و مدت زمان آزمون را تنظیم کنید.

  • اجرای آزمون: ولتاژ متناوب (AC) پایدار در جریان انتخاب شده اعمال کنید و مقادیر ولتاژ و جریان را ثبت کنید.

  • ارزیابی نتایج: بعد از آزمون، بر اساس استانداردهای موجود و نتایج آزمون، قضاوت کنید که توان تحمل ولتاژ پیچه‌ها آیا مطابق با نیاز است یا خیر.

توجه: در طول آزمون تحمل ولتاژ متناوب (AC)، اتصالات تغذیه، مدار آزمون، مقاومت عایق و زمین‌بندی را با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که کل فرآیند آزمون ایمن و قابل اعتماد است. اگر نتایج آزمون مطابق با نیاز نباشد، ترانسفورماتور باید به طور فوری تعمیر یا تعویض شود تا عملکرد ایمن تجهیزات الکتریکی و ایمنی کارکنان تضمین شود.

IV. آزمون دقت اندازه‌گیری دمای ترانسفورماتور:

دمای ترانسفورماتور یک پارامتر مرجع مهم در عملکرد عادی است و برای تضمین عملکرد ایمن ضروری است. برای تأیید دقت اندازه‌گیری دما، یک آزمون دقت باید انجام شود.

مراحل خاص آزمون دقت اندازه‌گیری دمای ترانسفورماتور به شرح زیر است:

  • آماده‌سازی تجهیزات آزمون: نیاز به ترمومتر و دستگاه کالیبراسیون است.

  • تعیین استاندارد اندازه‌گیری: استاندارد اندازه‌گیری ترمومتر را بر اساس شرایط فعلی و استانداردهای قابل اجرا تعیین کنید.

  • کالیبراسیون: ترمومتر را در دستگاه کالیبراسیون قرار دهید و آن را کالیبره کنید. اگر انحرافاتی یافت شود، ترمومتر را بر اساس مقدار انحراف واقعی اصلاح کنید.

  • اندازه‌گیری دما: ترمومتر کالیبره شده را در نقطه اندازه‌گیری دمای مشخص شده روی ترانسفورماتور قرار دهید. خواندن ترمومتر را همراه با زمان آزمون و دمای محیط ثبت کنید.

  • تحلیل نتایج: مقدار دمای اندازه‌گیری شده را با دمای واقعی مقایسه کنید، انحراف اندازه‌گیری را محاسبه کنید و دقت اندازه‌گیری را ارزیابی کنید.

توجه: آزمون دقت باید در چندین نقطه اندازه‌گیری دما انجام شود. علاوه بر این، اندازه‌گیری دما باید زمانی که ترانسفورماتور در شرایط پایدار عمل می‌کند انجام شود تا نتایج دقیق‌تری به دست آید. نقاط اندازه‌گیری با انحرافات قابل توجه باید به طور فوری تنظیم شوند یا دستگاه‌های اندازه‌گیری دمای آن‌ها جایگزین شوند تا خواندن‌های دقیق تضمین شود.

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

حوادث ترانسفورماتور اصلی و مشکلات عملیات گاز سبک
۱. ضبط حادثه (۱۹ مارس ۲۰۱۹)در ساعت ۱۶:۱۳ روز ۱۹ مارس ۲۰۱۹، پشتیبانی نظارتی گزارش داد که تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ عملکرد گاز سبک داشته است. بر اساس کد عملیات تبدیل‌کننده‌های قدرت (DL/T572-2010)، کارکنان عملیات و نگهداری (O&M) وضعیت محلی تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ را بررسی کردند.تأیید محلی: پانل محافظ غیر الکتریکی WBH تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ گزارش داد که جسم تبدیل‌کننده عملکرد گاز سبک فاز B داشته است و بازنشانی بی‌اثر بود. کارکنان O&M رله گاز فاز B و جعبه نمونه‌برداری گاز تبدیل‌کننده اصلی ش
02/05/2026
عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما