• 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

تأثیر بایاس مستقیم در ترانسفورماتورها در ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نزدیک الکترودهای زمینی UHVDC
تأثیر تحریک مستقیم در ترانسفورماتورها در ایستگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نزدیک الکترودهای زمین‌گیری UHVDCهنگامی که الکترود زمین‌گیری سیستم انتقال جریان مستقیم با ولتاژ بسیار بالا (UHVDC) در نزدیکی یک ایستگاه تولید انرژی تجدیدپذیر قرار دارد، جریان بازگشتی که از طریق زمین می‌گذرد می‌تواند منجر به افزایش پتانسیل زمین در ناحیه الکترود شود. این افزایش پتانسیل زمین منجر به تغییر در پتانسیل نقطه میانی ترانسفورماتورهای نزدیک می‌شود و تحریک مستقیم (یا اختلاف مستقیم) را در هسته آن‌ها القا می‌کند. چنین تحریک م
01/15/2026
سیل برش سریع SF₆ برای ژنراتورها – HECI GCB
۱. تعریف و عملکرد۱.۱ نقش قطعکننده مدار ژنراتورقطعکننده مدار ژنراتور (GCB) یک نقطه قابل کنترل برای جدا کردن است که بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزایش ولتاژ قرار دارد و به عنوان رابط بین ژنراتور و شبکه برق عمل می‌کند. عملکردهای اصلی آن شامل جداسازی خطاها در سمت ژنراتور و امکان کنترل عملیاتی در هنگام همزمان‌سازی ژنراتور و اتصال به شبکه است. اصول عملکرد یک GCB به طور قابل توجهی با یک قطعکننده مدار استاندارد متفاوت نیست؛ اما به دلیل وجود مؤلفه مستقیم بالا در جریان خطا ژنراتور، GCB‌ها باید بسیار سریع
01/06/2026
تجهیزات توزیع آزمایش، بازرسی و نگهداری ترانسفورماتور
۱. نگهداری و بازرسی ترانسفورماتور کلید مدار ولتاژ پایین (LV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، فیوز منبع تغذیه کنترل را خارج کنید و روی دسته کلید علامت هشدار «عدم بستن» آویزان نمایید. کلید مدار ولتاژ بالا (HV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، سوئیچ ارتینگ را ببندید، ترانسفورماتور را به طور کامل تخلیه کنید، تجهیزات سوئیچینگ HV را قفل کنید و روی دسته کلید علامت هشدار «عدم بستن» آویزان نمایید. برای نگهداری ترانسفورماتور نوع خشک: ابتدا غلاف‌های سرامیکی و بدنه را تمیز کنید؛ سپس بدنه، واشره
12/25/2025
چگونه مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع را آزمایش کنید
در کار عملی، مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً دو بار اندازه‌گیری می‌شود: مقاومت عایقی بین سیم‌پیچ فشار قوی (HV) و سیم‌پیچ فشار ضعیف (LV) به علاوه مخزن ترانسفورماتور، و مقاومت عایقی بین سیم‌پیچ فشار ضعیف (LV) و سیم‌پیچ فشار قوی (HV) به علاوه مخزن ترانسفورماتور.اگر هر دو اندازه‌گیری مقادیر قابل قبولی نشان دهند، نشان می‌دهد که عایق‌بندی بین سیم‌پیچ فشار قوی، سیم‌پیچ فشار ضعیف و مخزن ترانسفورماتور مطلوب است. اگر یکی از اندازه‌گیری‌ها ناموفق باشد، باید آزمون‌های مقاومت عایقی جفت‌به‌جفت بین
12/25/2025
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود

IEE Business will not sell or share your personal information.

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