Procédures et exigences de test des transformateurs
1. Tests des embases non en porcelaine
1.1 Résistance d'isolement
Suspendez l'embase verticalement à l'aide d'une grue ou d'un cadre de support. Mesurez la résistance d'isolement entre le borne et le tap/french à l'aide d'un mégohmmètre de 2500V. Les valeurs mesurées ne doivent pas s'écarter significativement des valeurs d'usine dans des conditions environnementales similaires. Pour les embases capacitifs de 66kV et plus avec des embases de dérivation, mesurez la résistance d'isolement entre la "petite embase" et le collet à l'aide d'un mégohmmètre de 2500V. Cette valeur ne doit pas être inférieure à 1000MΩ.
1.2 Mesure de la perte diélectrique
Mesurez la tangente delta (facteur de dissipation) et les valeurs de capacité de l'isolation principale au tap en utilisant la méthode de câblage positif, selon les connexions spécifiées par l'instrument. Sélectionnez une tension de test de 10kV. Les conducteurs de test haute tension pour la mesure de la perte diélectrique doivent être suspendus avec du ruban isolant, éloignés des autres équipements et du sol, avec des précautions de sécurité appropriées pour empêcher toute entrée non autorisée dans la zone de test haute tension. Les valeurs mesurées de tangente delta et de capacité ne doivent pas s'écarter significativement des valeurs d'usine et doivent être conformes aux normes de réception.
2. Inspection et tests du changeur de rapports sous charge
Inspectez la séquence complète d'action des contacts du changeur de rapports sous charge, en mesurant la valeur de la résistance de transition et le temps de commutation. Les valeurs mesurées de résistance de transition, l'écart de synchronisation triphasée, les valeurs de temps de commutation et l'écart de temps de commutation avant-arrière doivent toutes être conformes aux exigences techniques du fabricant.
3. Mesure de la résistance DC des enroulements avec embases
Mesurez la résistance DC de l'enroulement haute tension à chaque position de dérivation et du côté basse tension. Pour les transformateurs avec point neutre, il est recommandé de mesurer la résistance DC monophasée. Enregistrez la température ambiante lors de la mesure pour la conversion et la comparaison avec les valeurs d'usine. L'écart entre les lignes ou les phases doit être conforme aux normes de réception.
4. Vérification du rapport de tension de toutes les positions de dérivation
Connectez les fils du testeur de rapport de tours aux côtés haute et basse tension du transformateur triphasé. Vérifiez le rapport de tension de toutes les positions de dérivation. Par rapport aux données de la plaque signalétique du fabricant, il ne doit y avoir aucune différence significative, et les rapports doivent suivre les motifs attendus. À la position de dérivation nominale, l'erreur tolérée est de ±0,5%. Pour les transformateurs tri-enroulement, effectuez des tests de rapport séparément pour les enroulements haute-moyenne et moyenne-basse.
5. Vérification du groupe de connexion triphasée et de la polarité des bornes du transformateur monophasé
Les résultats de l'inspection doivent correspondre aux exigences de conception, aux marquages de la plaque signalétique et aux symboles sur le boîtier du transformateur.
6. Prélèvement et test de l'huile isolante
Le prélèvement d'huile ne doit être effectué qu'après que le transformateur a été entièrement rempli d'huile et a reposé pendant le temps spécifié. Après avoir collecté les échantillons d'huile, scellez correctement les contenants et envoyez-les rapidement au département concerné pour le test.
7. Mesure de la résistance d'isolement, du rapport d'absorption ou de l'indice de polarisation
Tous les tests liés à l'isolation doivent être effectués après que l'huile isolante ait passé les tests et pendant des conditions météorologiques avec un taux d'humidité acceptable. Pour les transformateurs nécessitant la mesure de l'indice de polarisation, vérifiez que le courant de court-circuit du mégohmmètre n'est pas inférieur à 2mA. Enregistrez la température ambiante lors du test pour permettre la conversion à la même température que les tests d'usine pour la comparaison. Les résultats ne doivent pas être inférieurs à 70% des valeurs d'usine. Les éléments de test doivent inclure : haute-(moyenne+basse+terre), moyenne-(haute+basse+terre), basse-(moyenne+haute+terre), total-terre, noyau-(serre+terre), et serre-(noyau+terre). Par exemple, pour haute-(moyenne+basse+terre), court-circuitez les trois phases du côté haute tension et le point neutre correspondant (s'il y a lieu), mettez à la terre toutes les autres parties, connectez le terminal haute tension du mégohmmètre au côté haute tension, et le terminal de terre à la terre pour le test.
8. Mesure de la tangente delta (facteur de dissipation) des enroulements avec embases
Utilisez la méthode de câblage inverse pour le test, selon les connexions spécifiées par l'instrument. Les éléments de test doivent être effectués successivement : haute-(moyenne+basse+terre), moyenne-(haute+basse+terre), basse-(moyenne+haute+terre), total-terre. Pendant le test, suspendez les conducteurs de test haute tension du testeur de tangente delta avec du ruban isolant, en les éloignant du boîtier du transformateur. Enregistrez la température ambiante lors du test. Lors de la conversion à la même température que les tests d'usine pour la comparaison, les valeurs ne doivent pas dépasser 1,3 fois les valeurs d'usine. Si les mesures s'écartent significativement des valeurs d'usine, nettoyez les embases ou utilisez un blindage de conducteur sur les embases pour réduire le courant de fuite de surface. Les mesures doivent idéalement être effectuées pendant des conditions météorologiques avec un taux d'humidité relativement faible.
9. Mesure du courant de fuite DC des enroulements avec embases
Lisez de préférence le courant de fuite à l'extrémité haute tension. Les éléments de test doivent inclure : haute-(moyenne+basse+terre), moyenne-(haute+basse+terre), basse-(moyenne+haute+terre). Les mesures doivent être prises pendant des conditions météorologiques avec un taux d'humidité faible, avec la température ambiante enregistrée. Les valeurs de courant de fuite ne doivent pas dépasser les spécifications des normes de réception.
10. Essais électriques
10.1 Test de déformation du bobinage
Pour les transformateurs d'une tension nominale de 35 kV et inférieure, la méthode de l'impédance à court-circuit basse tension est recommandée. Pour les transformateurs d'une tension nominale de 66 kV et supérieure, la méthode d'analyse de réponse en fréquence est recommandée pour mesurer les spectres caractéristiques des bobinages.
10.2 Test de tension alternative de tenue
Effectuez des tests de tension alternative de tenue aux bornes du transformateur en utilisant soit une tension alternative de fréquence appliquée extérieurement, soit la méthode de test par tension induite. Lorsque cela est possible, le test de tension induite par résonance en série est préféré afin de réduire les exigences en termes de capacité de l'équipement de test. Les points neutres des transformateurs d'une tension nominale de 110 kV et supérieure doivent subir des tests de tension alternative de tenue séparés. Les valeurs de tension de test doivent suivre les normes de réception.
10.3 Test de tension induite à long terme avec mesure de décharge partielle
Pour les transformateurs d'une tension nominale de 220 kV et supérieure, des tests de tension induite à long terme avec mesure de décharge partielle doivent être effectués sur site lors de nouvelles installations. Pour les transformateurs de 110 kV, des tests de décharge partielle sont recommandés lorsque l'isolation est suspecte. Ces tests détectent les défauts internes d'isolation non pénétrants dans les transformateurs.
10.4 Test de fermeture sous impulsion à la tension nominale
Suivez les exigences spécifiées dans le plan de démarrage.
10.5 Vérification de phase
Vérifiez la séquence de phase du transformateur, qui doit correspondre à la séquence de phase du réseau.