• 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
فناوری شبکه چینی از دست رفتن توزیع برق در مصر را کاهش می‌دهد
فناوری شبکه چینی از دست رفتن توزیع برق در مصر را کاهش می‌دهد
در دوم دسامبر، پروژه آزمایشی کاهش ضرر شبکه توزیع جنوب قاهره در مصر، که توسط یک شرکت چینی در زمینه شبکه برق رهبری و اجرا شده است، به طور رسمی توسط شرکت توزیع برق جنوب قاهره مصر مورد بازرسی و تایید قرار گرفت. نرخ خطای کل خطوط در منطقه آزمایشی از ۱۷/۶٪ به ۶٪ کاهش یافت و میانگین کاهش انرژی از دست رفته در روز به حدود ۱۵۰۰۰ کیلووات ساعت رسید. این پروژه اولین پروژه آزمایشی کاهش ضرر شبکه توزیع خارجی شرکت چینی در زمینه شبکه برق است و نشان‌دهنده اجرای سیستماتیک اولین بار و تأیید موفقیت‌آمیز تجربه پیشرفته
Baker
12/10/2025
چرا یک واحد حلقه اصلی عایق جامد ۱۰ کیلوولت با دو ورودی و چهار خروجی دارای دو پنل ورودی خط است
چرا یک واحد حلقه اصلی عایق جامد ۱۰ کیلوولت با دو ورودی و چهار خروجی دارای دو پنل ورودی خط است
واحده از "واحدهای حلقه‌ای جامد عایق‌بندی شده 10 کیلوولت با 2 ورودی و 4 خروجی" به نوع خاصی از واحدهای حلقه‌ای (RMU) اشاره دارد. اصطلاح "2 ورودی و 4 خروجی" نشان می‌دهد که این RMU دو خط ورودی و چهار خط خروجی دارد.واحدهای حلقه‌ای جامد عایق‌بندی شده 10 کیلوولت تجهیزاتی هستند که در سیستم‌های توزیع برق متوسط ولتاژ استفاده می‌شوند، عموماً در زیرстанسیون‌ها، ایستگاه‌های توزیع و ایستگاه‌های ترانسفورماتور نصب می‌شوند تا انرژی برق با ولتاژ بالا را به شبکه‌های توزیع با ولتاژ پایین توزیع کنند. آن‌ها معمولاً ش
Garca
12/10/2025
چیست ترانسفورماتور مغناطیسی شناور؟ کاربردها و آینده
چیست ترانسفورماتور مغناطیسی شناور؟ کاربردها و آینده
در عصر فناوری پیش‌رو که به سرعت پیشرفت می‌کند، انتقال و تبدیل موثر انرژی الکتریکی به هدف پیوسته‌ای تبدیل شده است که در صنایع مختلف دنبال می‌شود. ترانسفورماتورهای مغناطیسی معلق، به عنوان نوع جدیدی از تجهیزات الکتریکی، به تدریج مزایای منحصر به فرد و پتانسیل کاربردی گسترده خود را نشان می‌دهند. این مقاله به بررسی دقیق زمینه‌های کاربرد ترانسفورماتورهای مغناطیسی معلق، تحلیل ویژگی‌های فنی آنها و روندهای توسعه آینده آنها می‌پردازد با هدف ارائه درک بیشتری از این موضوع به خوانندگان.همان‌طور که از نام آن م
Baker
12/09/2025
چه زمانی باید ترانسفورماتورها بازسازی شوند
چه زمانی باید ترانسفورماتورها بازسازی شوند
۱. چرخه بازسازی اصلی ترانسفورماتور ترانسفورماتور اصلی باید قبل از ورود به خدمت، مورد بررسی بازکشی قرار گیرد و پس از آن هر ۵ تا ۱۰ سال یکبار بازسازی بازکشی انجام شود. در صورت بروز خرابی در حین عملیات یا شناسایی مشکلات در طی آزمون‌های پیشگیرانه نیز بازسازی بازکشی انجام می‌شود. ترانسفورماتورهای توزیع که تحت شرایط بار معمولی به طور مداوم کار می‌کنند، می‌توانند هر ده سال یکبار بازسازی شوند. برای ترانسفورماتورهای تغییر فاز در حالت بارداری، مکانیسم تغییر فاز باید پس از رسیدن به تعداد عملیات مشخص شده تو
Felix Spark
12/09/2025
درخواست قیمت
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