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


Zkouškové postupy pro zavedení transformátorů s olejovým chlazením

Oliver Watts
Pole: Kontrola a testování
China

Postupy a požadavky na zkoušení transformátorů

1. Zkoušky izolačních vývodů bez porcelánu

1.1 Izolační odpor

Vývod zavěste svisle pomocí jeřábu nebo podpěrného rámu. Naměřte izolační odpor mezi svorkou a odbočkou/odbočkou francouzského typu pomocí megohmetru 2500 V. Naměřené hodnoty by neměly výrazně odchýlit od továrních hodnot za podobných provozních podmínek. Pro kapacitní typ vývodů s jmenovitým napětím 66 kV a vyšším s odbočkovými vývody změřte izolační odpor mezi „malým vývodem“ a přírubou pomocí megohmetru 2500 V. Tato hodnota by neměla být nižší než 1000 MΩ.

1.2 Měření dielektrických ztrát

Naměřte hodnoty tangens delta (činitel ztráty) a kapacity hlavní izolace vůči odbočce pomocí metody s kladným zapojením, podle doporučení přístroje. Zvolte zkušební napětí 10 kV. Vysokonapěťové měřicí vodiče pro měření dielektrických ztrát musí být zavěšeny izolační páskou, udržovány ve vzdálenosti od ostatního zařízení a země, se správnými bezpečnostními opatřeními, aby se zabránilo neoprávněnému vstupu do zkušební oblasti s vysokým napětím. Naměřené hodnoty tangens delta a kapacity by neměly výrazně odchýlit od továrních hodnot a musí splňovat standardy pro převzetí.

2. Kontrola a zkouška spínače odboček pod zatížením

Zkontrolujte úplnou posloupnost pohybu kontaktů spínače odboček pod zatížením a změřte hodnotu přechodového odporu a dobu přepínání. Naměřené hodnoty přechodového odporu, odchylka synchronizace třífázového zapojení, doba přepínání a odchylka doby přepínání v režimu vpřed-zpět musí odpovídat technickým požadavkům výrobce.

3. Měření stejnosměrného odporu vinutí s vývody

Změřte stejnosměrný odpor vysokonapěťového vinutí na každé odbočce a nízkonapěťové straně. U transformátorů s neutrálním bodem se doporučuje měřit jednofázový stejnosměrný odpor. Během měření zaznamenejte okolní teplotu pro přepočet a porovnání s továrními hodnotami. Odchylka mezi vodiči nebo fázemi musí splňovat standardy pro převzetí.

4. Kontrola napěťového poměru všech odboček

Připojte vedení přístroje pro měření převodního poměru ke stranám vysokého i nízkého napětí třífázového transformátoru. Zkontrolujte napěťový poměr všech odboček. Ve srovnání s údaji na štítku výrobce by neměla být žádná výrazná odchylka a poměry by měly odpovídat očekávaným vzorům. Na jmenovité odbočce je povolená chyba ±0,5 %. U trojvinutých transformátorů proveďte testy poměru zvlášť pro vysokotlaké-středotlaké a středotlaké-nízkotlaké vinutí.

Power transformer.jpg

5. Kontrola skupiny spojení třífázového transformátoru a polarity vývodů jednofázového transformátoru

Výsledky kontroly by měly odpovídat návrhovým požadavkům, označením na štítku a symbolům na skříni transformátoru.

6. Odběr a zkouška izolačního oleje

Odběr oleje by měl být proveden až poté, co je transformátor plně naplněn olejem a byl ponechán stát po stanovenou dobu. Po odběru olejových vzorků správně uzavřete nádoby a rychle je odešlete do příslušného oddělení pro zkoušení.

7. Měření izolačního odporu, činitele nasycení nebo polarizačního indexu

Všechny zkoušky související s izolací by měly být provedeny až po úspěšném otestování izolačního oleje a za povětrnostních podmínek s přijatelnou vlhkostí. U transformátorů, u nichž je vyžadováno měření polarizačního indexu, ověřte, že proud krátkého spojení megohmetru není menší než 2 mA. Zaznamenejte okolní teplotu během zkoušky, aby bylo možné převést hodnoty na stejnou teplotu jako při továrních zkouškách pro porovnání. Výsledky by neměly být nižší než 70 % továrních hodnot. Testované položky by měly zahrnovat: vysoké-(střední+nízké+uzemnění), střední-(vysoké+nízké+uzemnění), nízké-(střední+vysoké+uzemnění), celkové-uzemnění, jádro-(svorky+uzemnění) a svorky-(jádro+uzemnění). Například u vysoké-(střední+nízké+uzemnění) zkratujte tři fáze vysokonapěťové strany a odpovídající neutrální bod (pokud je k dispozici), uzemněte všechny ostatní části, připojte vysokonapěťový vývod megohmetru ke straně vysokého napětí a uzemňovací vývod k uzemnění pro zkoušku.

8. Měření tangens delta (činitele ztráty) vinutí s vývody

Pro zkoušku použijte metodu s obráceným zapojením, podle doporučení přístroje. Testované položky by měly být prováděny postupně: vysoké-(střední+nízké+uzemnění), střední-(vysoké+nízké+uzemnění), nízké-(střední+vysoké+uzemnění), celkové-uzemnění. Během zkoušky zavěste vysokonapěťové měřicí vodiče přístroje pro měření tangens delta izolační páskou, udržujte je ve vzdálenosti od skříně transformátoru. Zaznamenejte okolní teplotu během zkoušky. Při přepočtu na stejnou teplotu jako při továrních zkouškách by hodnoty neměly překročit 1,3násobek továrních hodnot. Pokud se naměřené hodnoty výrazně liší od továrních, vyčistěte vývody nebo použijte vodivé stínění na vývodech, abyste snížili povrchový unikající proud. Měření by mělo být prováděno preferenčně za povětrnostních podmínek s relativně nízkou vlhkostí.

9. Měření stejnosměrného unikajícího proudu vinutí s vývody

Preferujte odečet unikajícího proudu na vysokonapěťovém konci. Testované položky by měly zahrnovat: vysoké-(střední+nízké+uzemnění), střední-(vysoké+nízké+uzemnění), nízké-(střední+vysoké+uzemnění). Měření by měla být prováděna za povětrnostních podmínek s nízkou vlhkostí, přičemž je třeba zaznamenat okolní teplotu. Hodnoty unikajícího proudu nesmí překročit specifikace podle standardů pro převzetí.

10. Elektrické zkoušky

10.1 Test deformace cívek

Pro transformátory s nominálním napětím 35 kV a nižším se doporučuje metoda nízkého napětí s krátkozavřeným impedančním testem. Pro transformátory s nominálním napětím 66 kV a vyšším se doporučuje metoda analýzy frekvenční odezvy pro měření charakteristických spekter cívek.

10.2 Test odolnosti střídavému napětí

Provádějte testy odolnosti střídavému napětí na terminálech transformátoru pomocí externě aplikovaného síťového napětí nebo metodou indukovaného napětí. Pokud je to možné, preferujte testování sériovou rezonancí indukovaného napětí, aby se snížila kapacita testovacího zařízení. Neutralní body transformátorů s nominálním napětím 110 kV a vyšším by měly projít samostatnými testy odolnosti střídavému napětí. Hodnoty testovacího napětí by měly odpovídat předávacím standardům.

10.3 Dlouhodobý test indukovaného napětí s měřením částečných výbojků

Pro transformátory s nominálním napětím 220 kV a vyšším musí být při nové instalaci provedeny dlouhodobé testy indukovaného napětí s měřením částečných výbojků. Pro transformátory s nominálním napětím 110 kV se doporučují testy částečných výbojků, pokud je izolace podezřelá. Tyto testy detekují nepropustné interní defekty izolace v transformátoru.

10.4 Test zapínání do úderu při nominálním napětí

Postupujte podle požadavků uvedených ve startovacím plánu.

10.5 Kontrola fází

Ověřte posloupnost fází transformátoru, která musí odpovídat posloupnosti fází elektrické sítě.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
01/29/2026
Jak posoudit detekovat a řešit poruchy v jádře transformátoru
1. Rizika, příčiny a typy vícenásobných zemných spojení v jádře transformátoru1.1 Rizika vícenásobných zemných spojení v jádřeBěhem normálního provozu musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě. Během provozu okolo cívek existují střídavé magnetické pole. Díky elektromagnetické indukci existují parazitní kapacity mezi vysokonapěťovými a níkonapěťovými cívkami, mezi níkonapěťovou cívkou a jádrem a mezi jádrem a nádrží. Zásnuté cívky se propojují prostřednictvím těchto parazitních
01/27/2026
Analýza čtyř hlavních případů shoření velkých transformátorů
Případ jednaDne 1. srpna 2016 došlo během provozu k náhlému vystřikování oleje z distribučního transformátoru o výkonu 50 kVA na jedné z elektrických rozvodných stanic, následovanému požárem a poškozením pojistky na straně vysokého napětí. Izolační testy ukázaly nulové megaohmy mezi nízkonapěťovou stranou a zemí. Při prohlídce jádra bylo zjištěno, že poškození izolace vinutí na straně nízkého napětí způsobilo zkrat. Analýza identifikovala několik hlavních příčin poruchy tohoto transformátoru:Pře
12/23/2025
Zkouškové postupy pro zavedení do provozu transformátorů s olejovým chlazením
Postupy pro zahajovací zkoušky transformátorů1. Zkoušky neporcelánových izolačních hrdel1.1 Odpor elektrické izolacePodeptejte izolační hrdlo vertikálně pomocí jeřábu nebo podpěrného rámu. Měřte odpor elektrické izolace mezi terminálem a uzemlením/podložkou pomocí měřiče odporu elektrické izolace o napětí 2500V. Měřené hodnoty by neměly významně odklít od továrních hodnot za podobných podmínek prostředí. Pro kondenzátorová hrdla s nominálním napětím 66 kV a vyšším s malými hrdly pro vzorkování n
12/23/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu