• 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
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

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
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