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


Wykrywanie i konserwacja awarii transformatorów elektrycznych | -Zapewnianie bezpiecznej eksploatacji

Noah
Pole: Projektowanie i konserwacja
Australia

Wykrywanie i naprawa awarii transformatorów elektrycznych zazwyczaj wymaga działania doświadczonych i kwalifikowanych pracowników technicznych. Poniżej przedstawiamy niektóre typowe kroki wykrywania awarii i konserwacji transformatorów elektrycznych:

I. Sprawdzenie napięcia wejściowego i wyjściowego, prądu, temperatury oraz innych parametrów transformatora, aby upewnić się, że są one w normie.

  • Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi transformatora, aby zrozumieć jego nominalne napięcie i prąd, granice temperatury oraz inne specjalne wymagania.

  • Użyj multimetru, aby przetestować napięcie i prąd po stronie wejściowej i wyjściowej transformatora. Podczas testowania najpierw ustaw multimetr na odpowiedni zakres, następnie podłącz sondy do terminali wejściowych i wyjściowych transformatora i zapisz wartości napięcia i prądu.

  • Sprawdź temperaturę transformatora. Używając termometru lub podczerwonego skanera termicznego, zmierz kluczowe komponenty zgodnie z instrukcją lub rzeczywistymi warunkami. Temperatura powinna być w dopuszczalnym zakresie, a temperatury po stronie wejściowej i wyjściowej powinny być porównywalne.

  • Sprawdź stan izolacji transformatora. Użyj multimetru lub dedykowanego testeru oporu izolacji, aby zmierzyć opór izolacji między zwitkami a ziemią. Potwierdź, czy opór izolacji spełnia wymagane wartości, jak określono w instrukcji lub na podstawie rzeczywistych warunków.

  • Sprawdź poziom oleju, jakość oleju i temperaturę oleju w transformatorze. Poziom oleju powinien być w normie, jakość oleju powinna być dobra, a temperatura oleju powinna być w dopuszczalnych granicach. W przypadku wykrycia anomalii należy natychmiast je usunąć.

Sprawdzanie parametrów napięcia, prądu i temperatury wejściowych/wyjściowych transformatora jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i przedłużenia czasu użytkowania transformatora.

II. Sprawdzenie poprawności połączeń zwitek transformatora, solidności stycznia oraz braku złego kontaktu.

  • Najpierw przejrzyj schemat kablowy transformatora, aby potwierdzić, że połączenia po obu stronach są zgodne ze standardami, w tym właściwy wybór kabli, solidnie zaciskane terminale i poprawne konfiguracje stycznia.

  • Przeanalizuj skrzynkę kablową, skrzynkę końcówek i inne obszary połączeń, aby upewnić się, że połączenia są stabilne i niezawodne, stycznia są solidne, a nie ma oznak przegrzewania, utleniania ani fizycznego uszkodzenia.

  • Użyj narzędzi, takich jak multimetr, aby sprawdzić połączenia zwitek. Przetestuj transformację napięcia lub prądu, aby zweryfikować poprawność połączeń i wykryć problemy, takie jak słaby kontakt lub zwarcie.

  • Jeśli to możliwe, wykonaj test pod napięciem i obserwuj stan pracy oraz zmiany parametrów elektrycznych, aby potwierdzić integralność kablowania i połączeń.

Na podstawie warunków lokalnych należy wybrać odpowiednie narzędzia i metody testowania, a w razie potrzeby przeprowadzić konserwację i dostosowania.

III. Sprawdzenie systemu chłodzenia transformatora, w tym wentylatorów, jednostek chłodzenia wodą i oleju chłodzącego, aby upewnić się, że działa on prawidłowo.

  • Sprawdzenie systemu wentylacyjnego: Najpierw sprawdź, czy transformator jest wyposażony w system wentylacyjny. Jeśli tak, sprawdź, czy wentylatory działają prawidłowo. Możesz umieścić rękę w pobliżu wejścia wentylatora, aby potwierdzić przepływ powietrza.

  • Sprawdzenie systemu chłodzenia wodą: Jeśli transformator używa chłodzenia wodą, sprawdź, czy woda chłodząca płynie swobodnie, a rury odprowadzające nie są zablokowane. Sprawdź od strony wlotu wody do jednostki chłodzącej.

  • Sprawdzenie oleju chłodzącego: Dla transformatorów chłodzonych olejem, sprawdź poziom i jakość oleju. Dodaj olej, jeśli poziom jest niski; zastąp olej, jeśli jego jakość się pogorszyła.

  • Sprawdzenie wymienników ciepła: Sprawdź wymienniki ciepła transformatora pod kątem nagromadzenia kurzu lub blokad, a w razie potrzeby wyczyść je.

Uwaga: Przed inspekcją należy odłączyć zasilanie, aby zapewnić bezpieczeństwo.

IV. Sprawdzenie zewnętrznych elementów izolacyjnych, takich jak izolatory, flaszki i uszczelki, pod kątem uszkodzeń lub defektów.

  • Sprawdzenie materiałów izolacyjnych na powierzchni: Sprawdź zewnętrzne materiały izolacyjne (np. kauczuk, plastik) pod kątem uszkodzeń, starzenia się lub degradacji. Natychmiast zastąp, jeśli zostaną znalezione jakieś problemy.

  • Sprawdzenie izolatorów wspornikowych: Jeśli transformator ma izolatory wspornikowe, sprawdź, czy są one nietknięte, bez pęknięć ani oderwania.

  • Sprawdzenie ziemienia: Upewnij się, że połączenie ziemne między obudową transformatora a ziemią jest solidne i wolne od luźności.

  • Sprawdzenie oznakowania: Sprawdź, czy zewnętrzne etykiety (np. nominalne napięcie, prąd) są jasne, czytelne i poprawnie oznaczone.

Podczas inspekcji zasilanie musi być odłączone, a urządzenie rozładowane, aby zapewnić bezpieczeństwo. Wszelkie problemy należy zgłosić kwalifikowanym technikom natychmiast.

V. Wykonanie testu częściowego rozładowania (PD), aby ocenić wydajność częściowego rozładowania transformatora i stan izolacji.

Test częściowego rozładowania pomaga ocenić wydajność PD transformatora i stan izolacji, umożliwiając wczesne wykrycie i rozwiązanie potencjalnych usterek. Specyficzne kroki są następujące:

  • Przygotowanie: Wybierz odpowiednie przyrządy i czujniki, a następnie podłącz i skonfiguruj je zgodnie z instrukcjami.

  • Czyszczenie powierzchni: Dokładnie wyczyść powierzchnię transformatora, aby usunąć brud i wilgoć, które mogłyby wpłynąć na dokładność pomiarów.

  • Przeprowadzenie testu: Bezpiecznie zamocuj czujniki do powierzchni transformatora i monitoruj sygnały częściowego rozładowania w czasie rzeczywistym, upewniając się, że przyrząd wykrywa wszelkie zmiany w prądzie częściowego rozładowania. Czas trwania testu zależy od zdolności sprzętu i wymaganej precyzji, zazwyczaj oscyluje od kilku godzin do kilku dni.

  • Analiza wyników: Analizuj dane, porównuj poziomy PD w różnych punktach pomiarowych, eliminuj zakłócenia, zlokalizuj obszary anomalii, zidentyfikuj przyczyny i nasilenie usterki, a następnie określ, czy wymagana jest naprawa lub wymiana komponentów.

  • Usunięcie usterki: W przypadku wykrycia anomalii PD szybko określ przyczynę i podjęto odpowiednie działania. Typowymi metodami są wzmocnienie izolacji, wzmocnienie lokalnych obszarów, naprawa lub dostosowanie operacji, aby usunąć częściowe rozładowanie.

VI. W przypadku wykrycia usterki, napraw lub zastąp uszkodzone komponenty, takie jak zwitki lub materiały izolacyjne.

VII. Po naprawie przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wydajność transformatora spełnia wymagania.

Uwaga: Transformatory elektryczne to duże urządzenia wysokiego napięcia. Ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas ich eksploatacji jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i sprzętu.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej