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


A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökkentenek. Ma ismerkedjünk meg néhány gyakori transzformátor-ellenőrzési módszerrel.

1. Látványos ellenőrzési módszer

A látványos módszer során a műveleti személyzet szemmel veszi észre a működő berendezések látható részeit, hogy anomáliákat fedezzen fel. A színszomszédosság változása, deformáció, elmozdulás, repedés, felfestülés, tizzerszórás, dohányzás, olajszivárgás, drótcsomók vagy vezetékek megsérülése, villámütés jelei, idegen testek gyülekezete, rosszindulatú hatások vagy szennyeződés mind a látványos ellenőrzés révén azonosítható. Ezért a látványos módszer a leggyakrabban használt technikák közé tartozik a berendezések rutin ellenőrzésében.

2. Olfaktorius ellenőrzési módszer (illatos ellenőrzés)

Amikor az elektromos berendezések izoláló anyagai túlmelegednek, egy egyedi illatot bocsátanak ki a környező levegőbe. A tapasztalt személyzet ezt a rendellenes illatot a rutin járások során észreveheti. Ha ilyen illatot észrevesz, a vizsgáló szakember figyelmesen kellene ellenőriznie a berendezést, hogy megtalálja a túlmelegedett komponenst vagy területet, és további vizsgálatokat kellene végeznie, amíg a gyökér okot nem találja meg.

tranaformer inspect.jpg

3. Tájkézi ellenőrzési módszer (érintéses ellenőrzés)

Az aktívan működő magfeszültségű berendezések—például a működő transzformátorok vagy a hullámmentesítő ciklus neutralizáló rendszerének—esetén a tájkézi ellenőrzés biztonsági kockázatok miatt szigorúan tilos. Ugyanakkor a biztosan földes burkolatú, deenergizált berendezések esetén a tájkézi ellenőrzést hőmérséklet- vagy hőtartam-ellenőrzésre lehet használni. Továbbá a másodlagos berendezések esetén a kézérintési módszerrel ellenőrizhető a hőtartam vagy a rezgés.

4. Audió ellenőrzési módszer (hallásos ellenőrzés)

Az áramfordítók elsődleges és másodlagos elektromágneses eszközei—mint például a transzformátorok, mérésvolttranszformátorok, relék és kapcsolók—normális működés esetén állandó, ritmusos és konzisztens "morgást" produkálnak, amikor bekapcsoltak. Ez a hang a csőréből és a tekercsekből ered AC indítás során. A műveleti személyzet ismerkedjen meg a normális hang jellemzőivel. Hiba esetén rendellenes hangok jelenhetnek meg—például szabálytalannak tekinthető hangok, vagy akár "rövidzárlat" vagy "pattogás" jellegű kilövés. A hangmagasság, ritmus és hangerő változásainak összehasonlításával a műveleti személyzet azonosíthatja a berendezés hibájának jelenlétét, jellegét és helyét.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen eljárásokat kell követni a transzformátor gáz (Buchholz) védelem aktiválódása után?
Milyen eljárásokat kell követni a transzformátor gáz (Buchholz) védelem aktiválódása után?
Mi az eljárás a transzformátor gáz (Buchholz) védelem aktiválása után?Amikor a transzformátor gáz (Buchholz) védelmi eszköz működik, azonnal részletes ellenőrzést, óvatos elemzést és pontos megítélést kell végrehajtani, majd a megfelelő korrektív intézkedéseket.1. A gázvédelmi riasztó jel aktiválásakorA gázvédelmi riasztó jel aktiválása után azonnal ellenőrizni kell a transzformátort, hogy meghatározzák a működés oka. Ellenőrizze, hogy ez volt-e okozva: Lég gyüjtődése, Alacsony olajszint, Másodl
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate szenzorok az SST-ben: Pótlékosság és védelem
Fluxgate szenzorok az SST-ben: Pótlékosság és védelem
Mi az SST?Az SST rövidítés a Szilárdtestes Transzformátorra, amit másként Erőművek Elektronikus Transzformátornak (PET) is neveznek. A villamosenergia továbbítás szempontjából egy tipikus SST csatlakozik 10 kV AC hálózathoz a primér oldalon, és körülbelül 800 V DC-ot ad ki a sekunder oldalon. Az átalakítási folyamat általában két fázist tartalmaz: AC-DC és DC-DC (leléptetés). Ha a kimenet egyedi berendezésekhez vagy szerverekbe való integrálásra használt, akkor további leléptetési szakasz szüksé
Echo
11/01/2025
SST feszültség kihívások: Topológiák & SiC technológia
SST feszültség kihívások: Topológiák & SiC technológia
Szilárdállományú transzformerek (SST) egyik fő kihívása, hogy egyetlen teljesítményes szemiletű eszköz feszültségi osztálya messze nem elegendő középfeszültségű elosztó hálózatok (pl. 10 kV) közvetlen kezelésére. Ez a feszültségi korlátozás megoldása nem egyetlen technológiától függ, hanem inkább egy "kombinált megközelítéstől". A fő stratégiák két típusba sorolhatók: "belső" (az eszköz-szinten technológiai és anyagmechanikai innováció által) és "külső együttműködés" (áramkör topológiajának segí
Echo
11/01/2025
SST-forradalom: Adatközpontoktól a hálózatokig
SST-forradalom: Adatközpontoktól a hálózatokig
Kivonat: 2025. október 16-án adott ki az NVIDIA egy fehérkönyvet címmel "800 VDC Architektúra a Jövőbeli AI Infrastruktúrához", amely hangsúlyozza, hogy a nagy AI modellek gyors fejlődésével és a CPU és GPU technológiák folyamatos iterációival a rackenkénti teljesítmény 2020-ban 10 kW-ról 2025-ig 150 kW-ra nőtt, és 2028-ig 1 MW-ra várható. Ilyen megawatt-szintű terhelések és extrém teljesítmény-sűrűségek esetén a hagyományos alacsony feszültségű AC elosztási rendszerek már nem elegendőek. Ezért
Echo
10/31/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését