• 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
A tecnoloxía de rede chinesa reduce as perdas na distribución de enerxía en Eixepto
A tecnoloxía de rede chinesa reduce as perdas na distribución de enerxía en Eixepto
O 2 de decembro, o proxecto piloto de redución da perda na rede de distribución do sur de Cairo, en Exico, liderado e implementado por unha empresa china de redes eléctricas, superou oficialmente a inspección de aceptación pola Compañía de Distribución Eléctrica do Sur de Cairo, Exico. A taxa global de perda na liña na área piloto diminuíu do 17,6% ao 6%, logrando unha redución media diaria de aproximadamente 15.000 quilovatios-hora de enerxía perdida. Este proxecto é o primeiro proxecto piloto
Baker
12/10/2025
Por que unha unidade de anel principal de aislamento sólido de 10 kV con 2 entradas e 4 salidas ten dúas armarios de entrada de alimentación
Por que unha unidade de anel principal de aislamento sólido de 10 kV con 2 entradas e 4 salidas ten dúas armarios de entrada de alimentación
A "2-in 4-out 10 kV unidade de anel principal solidamente isolada" refírese a un tipo específico de unidade de anel principal (RMU). O termo "2-in 4-out" indica que esta RMU ten dous alimentadores de entrada e catro alimentadores de saída.As unidades de anel principal solidamente isoladas de 10 kV son equipos utilizados en sistemas de distribución de enerxía eléctrica de media tensión, instalados principalmente en subestacións, estacións de distribución e estacións de transformación para distrib
Garca
12/10/2025
Que é un transformador de levitación magnética Usos e futuro
Que é un transformador de levitación magnética Usos e futuro
Nesta era tecnolóxica en rápida evolución, a transmisión e conversión eficientes da enerxía eléctrica converteuse en obxectivos continuos perseguidos por varias industrias. Os transformadores de levitación magnética, como un novo tipo de equipo eléctrico, están demostrando gradualmente as súas únicas vantaxes e o seu gran potencial de aplicación. Este artigo explora exhaustivamente os campos de aplicación dos transformadores de levitación magnética, analiza as súas características técnicas e as
Baker
12/09/2025
Cada canto tempo deben ser revisados os transformadores
Cada canto tempo deben ser revisados os transformadores
1. Ciclo de granha revisión do transformador O transformador principal debe ser sometido a unha inspección con levantamento do núcleo antes de ser posto en servizo, e despois unha granha revisión co levantamento do núcleo debe realizarse cada 5 a 10 anos. Tamén se debe realizar unha granha revisión co levantamento do núcleo se ocorre un fallo durante a operación ou se identifican problemas durante as probas preventivas. Os transformadores de distribución que operan de forma continua baixo condic
Felix Spark
12/09/2025
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