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


คู่มือทดสอบทรานสฟอร์เมอร์: รับรองการใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยการตรวจสอบความต้านทาน การฉนวน แรงดันทนทาน และอุณหภูมิ

Rockwell
ฟิลด์: การผลิต
China

I. การทดสอบความต้านทานกระแสตรงของขดลวดหลักและรองของหม้อแปลง:

ความต้านทานกระแสตรงของขดลวดหลักและรองของหม้อแปลงสามารถวัดได้โดยใช้วิธีการสี่สาย (Kelvin) ซึ่งเป็นวิธีที่มีหลักการเกี่ยวข้องกับการวัดความต้านทานอย่างแม่นยำ

ในการใช้วิธีสี่สาย สายทดสอบสองเส้นจะเชื่อมต่อกับปลายทั้งสองของขดลวดที่ต้องการทดสอบ ในขณะที่อีกสองเส้นจะเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลขดลวดที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นจะใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเชื่อมต่อกับสายที่เชื่อมต่อขดลวดที่อยู่ใกล้เคียง โดยใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันกระแสตรงและกระแสไฟฟ้า และกำหนดความต้านทานกระแสตรงของขดลวดที่ต้องการทดสอบ สุดท้ายค่าความต้านทานกระแสตรงจะคำนวณโดยใช้สูตรวิธีสี่สาย

ควรทราบว่าการวัดความต้านทานกระแสตรงในขดลวดของหม้อแปลงต้องดำเนินการเมื่อเครื่องมือไฟฟ้าถูกปิดไฟ อุณหภูมิ ความชื้น และสารปนเปื้อนในอากาศต้องพิจารณา และระวังไม่ให้สายทดสอบสัมผัสกับอุปกรณ์อื่น ๆ จนเกิดการรบกวน

II. การทดสอบความต้านทานฉนวนของขดลวดหม้อแปลง:

ความต้านทานฉนวนของขดลวดหม้อแปลงหมายถึงความต้านทานระหว่างขดลวดกับพื้นดิน วิธีการทดสอบความต้านทานฉนวนของขดลวดที่พบบ่อยคือ:

  • วิธีการวัดด้วยมัลติมิเตอร์: ถอดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของหม้อแปลงออก เชื่อมต่อสายทดสอบของมัลติมิเตอร์กับเทอร์มินอลทั้งสองของขดลวด ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดความต้านทาน (โอห์มมิเตอร์) และอ่านค่าความต้านทานฉนวน วิธีนี้เหมาะสมสำหรับหม้อแปลงขนาดเล็ก

  • วิธีการวัดด้วยวงจรสะพานสมดุล (Wheatstone Bridge): เชื่อมต่อหม้อแปลงเข้ากับวงจรสะพานสมดุล และใช้วิธีการวัดแบบย้อนกลับเพื่อกำหนดความต้านทานฉนวนของขดลวด วงจรสะพานประกอบด้วยออสซิลเลเตอร์ เครื่องตรวจจับ และวงจรปรับละเอียด ทำงานร่วมกันเพื่อให้ค่าความต้านทานฉนวนของขดลวด วิธีนี้เหมาะสมสำหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่

จำเป็นต้องกำจัดการรบกวนจากภายนอกก่อนทำการทดสอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามัลติมิเตอร์หรืออุปกรณ์วัดด้วยวงจรสะพานมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูงเพื่อให้การทดสอบมีความแม่นยำ การทดสอบความต้านทานฉนวนของขดลวดหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอสามารถป้องกันความผิดพลาดทางไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

III. การทดสอบแรงดันทนไฟกระแสสลับของขดลวดหม้อแปลง:

การทดสอบแรงดันทนไฟกระแสสลับประเมินความสามารถของขดลวดหม้อแปลงในการทนแรงดันสูงภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดันที่ระบุไว้ การทดสอบนี้ประเมินประสิทธิภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงและช่วยป้องกันความผิดพลาดทางไฟฟ้าจากการขาดแคลนความสามารถในการทนแรงดัน

ขั้นตอนเฉพาะของการทดสอบนี้คือ:

  • เตรียมอุปกรณ์ทดสอบ: รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง เทรนส์ฟอร์เมอร์กระแส เครื่องวัดแรงดันสูง เครื่องวัดแรงดัน ฯลฯ

  • รับรองความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทดสอบปลอดภัยและน่าเชื่อถือ บุคลากรต้องสวมใส่ชุดป้องกันและปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยที่ไซต์

  • เตรียมการทดสอบ: เชื่อมต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าทดสอบกับขดลวดหม้อแปลง เลือกแรงดันและความถี่ทดสอบตามแรงดันและความถี่ที่ระบุไว้ของหม้อแปลง และตั้งเวลาทดสอบ

  • ขั้นตอนการทดสอบ: ใช้แรงดันกระแสสลับที่คงที่ที่แรงดันทดสอบที่เลือก และบันทึกค่าแรงดันและกระแส

  • ประเมินผล: หลังจากทดสอบ ตัดสินว่าความสามารถในการทนแรงดันของขดลวดตรงตามมาตรฐานหรือไม่โดยอ้างอิงตามมาตรฐานและผลทดสอบ

หมายเหตุ: ระหว่างการทดสอบแรงดันทนไฟกระแสสลับ ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้า วงจรทดสอบ ความต้านทานฉนวน และการต่อพื้นดินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้กระบวนการทดสอบทั้งหมดปลอดภัยและน่าเชื่อถือ หากผลทดสอบไม่ตรงตามมาตรฐาน ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหม้อแปลงทันทีเพื่อรับประกันการทำงานอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสวัสดิภาพของบุคลากร

IV. การทดสอบความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิหม้อแปลง:

อุณหภูมิหม้อแปลงเป็นพารามิเตอร์อ้างอิงสำคัญในการทำงานปกติและสำคัญสำหรับการรับประกันการทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อยืนยันความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิ จำเป็นต้องทำการทดสอบความแม่นยำ

ขั้นตอนเฉพาะของการทดสอบความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิหม้อแปลงคือ:

  • เตรียมอุปกรณ์ทดสอบ: จำเป็นต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์และอุปกรณ์สอบเทียบ

  • ตั้งมาตรฐานการวัด: กำหนดมาตรฐานการวัดของเทอร์โมมิเตอร์ตามสภาพจริงและมาตรฐานที่ใช้ได้

  • สอบเทียบ: วางเทอร์โมมิเตอร์ในอุปกรณ์สอบเทียบและสอบเทียบ หากพบความคลาดเคลื่อน ให้แก้ไขเทอร์โมมิเตอร์ตามค่าความคลาดเคลื่อนที่แท้จริง

  • ทำการวัดอุณหภูมิ: วางเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบแล้วที่จุดวัดอุณหภูมิที่ระบุบนหม้อแปลง บันทึกค่าการอ่านของเทอร์โมมิเตอร์ พร้อมเวลาทดสอบและอุณหภูมิแวดล้อม

  • วิเคราะห์ผล: เปรียบเทียบค่าการวัดอุณหภูมิกับอุณหภูมิที่แท้จริง คำนวณความคลาดเคลื่อนของการวัด และประเมินความแม่นยำของการวัด

หมายเหตุ: การทดสอบความแม่นยำควรดำเนินการที่จุดวัดอุณหภูมิหลายจุด นอกจากนี้ การวัดอุณหภูมิควรดำเนินการเมื่อหม้อแปลงทำงานอยู่ในสภาพที่เสถียรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด จุดวัดที่มีความคลาดเคลื่อนมากควรปรับหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทันทีเพื่อรับประกันการอ่านที่แม่นยำ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่