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


Guía de proba de transformadores: Asegurar a operación segura con comprobacións de resistencia aislamento tensión soportable e temperatura

Rockwell
Rockwell
Campo: Fabricación
China

I. Proba de resistencia DC das bobinas primaria e secundaria do transformador:

A resistencia DC das bobinas primaria e secundaria do transformador pode ser medida usando o método de catro fíos (Kelvin), que se basea en principios relacionados coa medida precisa da resistencia.

No método de catro fíos, dúas probetas están conectadas aos dous extremos da bobina a probar, mentres que as outras dúas probetas están conectadas aos terminais adxacentes da bobina. A continuación, aplícase unha fonte de alimentación AC ás dúas probetas conectadas ás bobinas adxacentes. Usando un multimetro, medese a tensión DC e a corrente, e determinase a resistencia DC da bobina a probar. Finalmente, calculase o valor da resistencia DC usando a fórmula do método de catro fíos.

Debe notarse que a medida da resistencia DC nas bobinas do transformador debe realizarse cun equipamento eléctrico sen enerxía. Deben terse en conta factores como a temperatura, a humidade e os contaminantes aéreos, e debe terse coidado para evitar interferencias debido ao contacto das probetas con outro equipamento.

II. Proba de resistencia de aislamento das bobinas do transformador:

A resistencia de aislamento das bobinas do transformador refírese á resistencia entre as bobinas e terra. Dúas métodos comúns para probar a resistencia de aislamento das bobinas son:

  • Método de medida co multimetro: Desconecte a alimentación do transformador, conecte as dúas probetas do multimetro aos dous terminais da bobina, estabeleza o multimetro no modo de resistencia (ohmímetro) e lea o valor da resistencia de aislamento. Este método é axeitado para transformadores de pequena capacidade.

  • Método de medida co ponte de Wheatstone: Conecte o transformador a un circuito de ponte de equilibrio e use o método de medida inversa para determinar a resistencia de aislamento da bobina. O circuito de ponte inclúe un oscilador, un detector e circuitos de axuste fino, que funcionan xuntos para proporcionar unha lectura da resistencia de aislamento da bobina. Este método é axeitado para transformadores de gran capacidade.

É importante eliminar as interferencias externas antes de realizar a proba e asegurarse de que o multimetro ou o dispositivo de medida da ponte teñan alta precisión e fiabilidade para garantir a precisión da proba. Realizar probas regulares da resistencia de aislamento das bobinas do transformador pode prevenir eficazmente fallos eléctricos.

III. Proba de tención alternativa de soporte das bobinas do transformador:

A proba de tención alternativa de soporte evalúa a capacidade das bobinas do transformador para resistir altas voltaxes nun campo eléctrico alternativo (AC) a unha tención especificada. Esta proba avalía eficazmente o desempeño do aislamento eléctrico do transformador e axuda a prever fallos eléctricos debido a unha capacidade de soporte insuficiente do aislamento.

Os pasos específicos para esta proba son os seguintes:

  • Preparar o equipo de proba: Incluíndo un xerador de alta tención AC, un transformador de corrente, un medidor de alta tención, un voltímetro, etc.

  • Asegurar a seguridade: Verifique que o equipo de proba é seguro e fiable. O persoal debe usar equipos de protección e observar os protocolos de seguridade no local.

  • Preparación da proba: Conecte a fonte de alimentación de proba ás bobinas do transformador. Seleccione a tención e frecuencia de proba segundo a tención e frecuencia nominal do transformador, e estabeleza a duración da proba.

  • Procedemento da proba: Aplique unha tención AC estable na corrente de proba seleccionada e rexistre os valores de tención e corrente.

  • Avaliación dos resultados: Despois da proba, xudgue se a capacidade de soporte de tención da bobina cumple os requisitos segundo as normas establecidas e os resultados da proba.

Nota: Durante a proba de tención alternativa de soporte, inspeccione cuidadosamente as conexións de enerxía, o circuito de proba, a resistencia de aislamento e a conexión a terra para asegurar que todo o proceso de proba sexa seguro e fiable. Se os resultados da proba non cumpriron os requisitos, o transformador debe ser reparado ou substituído de inmediato para garantir a operación segura do equipamento eléctrico e a seguridade do persoal.

IV. Proba de precisión da medida da temperatura do transformador:

A temperatura do transformador é un parámetro de referencia crítico durante a súa operación normal e é vital para garantir a súa operación segura. Para verificar a precisión da medida da temperatura, debe realizarse unha proba de precisión.

Os pasos específicos para probar a precisión da medida da temperatura do transformador son os seguintes:

  • Preparar o equipo de proba: Son necesarios un termómetro e un dispositivo de calibración.

  • Establecer o estándar de medida: Determine o estándar de medida para o termómetro segundo as condicións reais e as normas aplicables.

  • Calibración: Coloque o termómetro no dispositivo de calibración e calibre-o. Se se detectan desvíos, corrixe o termómetro segundo o valor real do desvío.

  • Realizar a medida da temperatura: Coloque o termómetro calibrado nun punto de medida de temperatura designado no transformador. Rexistre a lectura do termómetro, xunto co tempo de proba e a temperatura ambiente.

  • Análise dos resultados: Compare a lectura de temperatura medida coa temperatura real, calcule o desvío de medida e avalie a precisión da medida.

Nota: A proba de precisión debe realizarse en múltiples puntos de medida de temperatura. Ademais, as medidas de temperatura deben realizarse cando o transformador está operando en condicións estables para obter os resultados máis precisos. Os puntos de medida con desvíos significativos deben ser axustados ou substituídos os sondas de temperatura de inmediato para asegurar lecturas precisas.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son os estándares de transformadores combinados? Especificacións clave e probas
Que son os estándares de transformadores combinados? Especificacións clave e probas
Transformadores combinados de instrumentos: Requisitos técnicos e estándares de proba explicados con datosUn transformador combinado de instrumentos integra un transformador de tensión (VT) e un transformador de corrente (CT) nunha única unidade. O seu deseño e rendemento están regidos por estándares comprehensivos que cubren especificacións técnicas, procedementos de proba e fiabilidade operativa.1. Requisitos técnicosTensión nominal:As tensións nominais primarias inclúen 3kV, 6kV, 10kV e 35kV,
Edwiin
10/23/2025
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Por que Actualizar a Respiradores de Transformador Sen Mantemento?
Por que Actualizar a Respiradores de Transformador Sen Mantemento?
Tecnoloxía de absorción de humidade sen mantemento para transformadores de óleoNas transformadores tradicionais de óleo, o sistema de control de temperatura causa expansión e contracción térmica do óleo dieléctrico, requirindo que a cámara de xelatina selada asorba unha cantidade significativa de humidade do aire sobre a superficie do óleo. A frecuencia de substitución manual do sílex durante as inspeccións impacta directamente na seguridade do equipo—unha substitución tardía pode levar facilmen
Felix Spark
10/23/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía