Procedimientos y Requisitos de Prueba de Transformadores
1. Pruebas de Isoladores No Porcelánicos
1.1 Resistencia de Aislamiento
Suspenda el isolador verticalmente utilizando una grúa o un soporte. Mida la resistencia de aislamiento entre el terminal y el tope/francés usando un megohmmetro de 2500V. Los valores medidos no deben desviarse significativamente de los valores de fábrica bajo condiciones ambientales similares. Para isoladores capacitivos de 66kV y superior con topes, mida la resistencia de aislamiento entre el "pequeño isolador" y el flange usando un megohmmetro de 2500V. Este valor no debe ser inferior a 1000MΩ.
1.2 Medición de Pérdidas Dieléctricas
Mida el factor de disipación (tan delta) y los valores de capacitancia del aislamiento principal al tope utilizando el método de conexión positiva, siguiendo las conexiones especificadas por el instrumento. Seleccione un voltaje de prueba de 10kV. Los cables de alta tensión para la medición de pérdidas dieléctricas deben suspenderse con cinta aislante, mantenerse alejados de otros equipos y del suelo, con las precauciones de seguridad adecuadas para prevenir el acceso no autorizado a la zona de prueba de alta tensión. Los valores medidos de tan delta y capacitancia no deben diferir significativamente de los valores de fábrica y deben cumplir con los estándares de entrega.
2. Inspección y Pruebas del Selector de Tope Bajo Carga
Inspeccione la secuencia completa de acción de los contactos del selector de tope bajo carga, midiendo el valor de resistencia de transición y el tiempo de conmutación. Los valores medidos de resistencia de transición, la desviación de sincronización trifásica, los valores de tiempo de conmutación y la desviación de tiempo de conmutación en sentido directo e inverso deben cumplir con los requisitos técnicos del fabricante.
3. Medición de la Resistencia DC de Bobinas con Isoladores
Mida la resistencia DC de la bobina de alta tensión en cada posición de tope y del lado de baja tensión. Para transformadores con puntos neutros, se recomienda medir la resistencia DC monofásica. Registre la temperatura ambiente durante la medición para la conversión y comparación con los valores de fábrica. La desviación entre líneas o fases debe cumplir con los estándares de entrega.
4. Verificación de la Relación de Tensión de Todas las Posiciones de Tope
Conecte los cables del probador de relación de vueltas a los lados de alta y baja tensión del transformador trifásico. Verifique la relación de tensión de todas las posiciones de tope. En comparación con los datos de la placa del fabricante, no debe haber diferencias significativas, y las relaciones deben seguir patrones esperados. En la posición de tope nominal, el error permitido es ±0.5%. Para transformadores de tres bobinados, realice pruebas de relación separadamente para bobinados alto-medio, medio-bajo.
5. Verificación del Grupo de Conexión Trifásico y la Polaridad de los Conductores de Transformadores Monofásicos
Los resultados de la inspección deben coincidir con los requisitos de diseño, las marcas de la placa y los símbolos en el alojamiento del transformador.
6. Muestreo y Pruebas de Aceite Aislante
El muestreo de aceite solo debe realizarse después de que el transformador esté completamente lleno de aceite y haya reposado durante el tiempo especificado. Después de recoger las muestras de aceite, selle los contenedores correctamente y envíelos de inmediato al departamento relevante para las pruebas.
7. Medición de la Resistencia de Aislamiento, la Razón de Absorción o el Índice de Polarización
Todas las pruebas relacionadas con el aislamiento deben realizarse después de que el aceite aislante haya pasado las pruebas y en condiciones meteorológicas con humedad aceptable. Para transformadores que requieren la medición del índice de polarización, verifique que la corriente de cortocircuito del megohmmetro no sea inferior a 2mA. Registre la temperatura ambiente durante la prueba para poder convertirla a la misma temperatura que las pruebas de fábrica para la comparación. Los resultados no deben ser inferiores al 70% de los valores de fábrica. Los elementos de prueba deben incluir: alta-(media+baja+tierra), media-(alta+baja+tierra), baja-(media+alta+tierra), total-tierra, núcleo-(apriete+tierra), y apriete-(núcleo+tierra). Por ejemplo, para alta-(media+baja+tierra), cierre en cortocircuito las tres fases del lado de alta tensión y el punto neutro correspondiente (si lo hay), tierra todos los demás componentes, conecte el terminal de alta tensión del megohmmetro al lado de alta tensión, y el terminal de tierra a tierra para la prueba.
8. Medición del Factor de Disipación (Tan Delta) de Bobinas con Isoladores
Utilice el método de conexión inversa para la prueba, siguiendo las conexiones especificadas por el instrumento. Los elementos de prueba deben realizarse en secuencia: alta-(media+baja+tierra), media-(alta+baja+tierra), baja-(media+alta+tierra), total-tierra. Durante la prueba, suspenda los cables de alta tensión del probador de tan delta con cinta aislante, manteniéndolos alejados del alojamiento del transformador. Registre la temperatura ambiente durante la prueba. Cuando se convierta a la misma temperatura que las pruebas de fábrica para la comparación, los valores no deben exceder 1.3 veces los valores de fábrica. Si las mediciones se desvían significativamente de los valores de fábrica, limpie los isoladores o use blindaje de conductor en los isoladores para reducir la corriente de fuga superficial. Las mediciones deben realizarse preferiblemente en condiciones meteorológicas con humedad relativamente baja.
9. Medición de la Corriente de Fuga DC de Bobinas con Isoladores
Preferiblemente lea la corriente de fuga en el extremo de alta tensión. Los elementos de prueba deben incluir: alta-(media+baja+tierra), media-(alta+baja+tierra), baja-(media+alta+tierra). Las mediciones deben realizarse en condiciones meteorológicas con baja humedad, registrando la temperatura ambiente. Los valores de corriente de fuga no deben exceder las especificaciones de los estándares de entrega.
10. Pruebas Eléctricas
10.1 Prueba de deformación del bobinado
Para transformadores con una tensión nominal de 35kV o inferior, se recomienda el método de impedancia de cortocircuito a baja tensión. Para transformadores con una tensión nominal de 66kV o superior, se recomienda el método de análisis de respuesta en frecuencia para medir los espectros característicos del bobinado.
10.2 Prueba de resistencia a la tensión alterna
Realice pruebas de resistencia a la tensión alterna en los terminales del transformador utilizando ya sea un voltaje de red externo aplicado o métodos de prueba de voltaje inducido. Cuando sea posible, se prefiere la prueba de voltaje inducido por resonancia en serie para reducir los requisitos de capacidad del equipo de prueba. Los puntos neutrales de los transformadores con una tensión nominal de 110kV o superior deben someterse a pruebas de resistencia a la tensión alterna separadas. Los valores de voltaje de prueba deben seguir las normas de entrega.
10.3 Prueba de voltaje inducido prolongada con medida de descarga parcial
Para transformadores con una tensión nominal de 220kV o superior, se deben realizar pruebas de voltaje inducido prolongado con medida de descarga parcial durante la nueva instalación. Para los transformadores de 110kV, se recomiendan pruebas de descarga parcial cuando se sospeche de problemas de aislamiento. Estas pruebas detectan defectos internos de aislamiento no penetrantes en los transformadores.
10.4 Prueba de cierre de impacto a tensión nominal
Siga los requisitos especificados en el plan de inicio.
10.5 Verificación de fase
Verifique la secuencia de fases del transformador, que debe coincidir con la secuencia de fases de la red.