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


Účel zkušebního bleskového testování před uvedením do provozu elektrických transformátorů

Oliver Watts
Pole: Kontrola a testování
China

Bez zátěže plně volební impulsivní zkouška pro nově uvedené transformátory

Pro nově uvedené transformátory, kromě provedení nezbytných zkoušek podle předávacích zkouškových standardů a testů ochrany/sekundárního systému, se obvykle provádí bez zátěže plně volební impulsivní zkoušky před oficiálním napájením.

Proč provádět impulsivní zkoušky?

1. Kontrola slabých míst nebo vad izolace v transformátoru a jeho obvodu

Při odpojování transformátoru bez zátěže mohou nastat přepínací přetlaky. V elektrických systémech s nezanulovanými neutrálními body nebo neutrálními body zanulovanými prostřednictvím duhových civek mohou magnitúdy přetlaků dosáhnout 4-4,5 násobku fázového napětí; v systémech s přímo zanulovanými neutrálními body mohou magnitúdy přetlaků dosáhnout 3 násobku fázového napětí. Pro ověření, zda může síla izolace transformátoru vydržet plné napětí nebo přepínací přetlaky, musí být před uvedením transformátoru do provozu provedeny bez zátěže plně volební impulsivní zkoušky. Pokud existují slabá místa v izolaci transformátoru nebo jeho obvodu, budou odhalena při poruše způsobené přepínacími přetlaky.

2. Kontrola nesprávného chování diferenciální ochrany transformátoru

Při napájení transformátoru bez zátěže dochází k magnetizačnímu proudu, který může dosáhnout 6-8 násobku nominálního proudu. Magnetizační proud rychle klesá na začátku, obvykle se snižuje na 0,25-0,5 násobku nominálního proudu během 0,5-1 sekundy, ale úplné vyhasnutí trvá déle—několik sekund pro malé a střední transformátory a 10-20 sekund pro velké transformátory. Během počátečního období klesání magnetizačního proudu může diferenciální ochrana fungovat nesprávně, což brání napájení transformátoru. Proto při bez zátěže impulsivním přepnutí lze prakticky zkontrolovat zapojení, charakteristiky a nastavení diferenciální ochrany pod vlivem magnetizačního proudu, což umožňuje hodnocení a závěr o tom, zda tato ochrana může být uvedena do provozu.

power transformer.jpg

3. Hodnocení mechanické pevnosti transformátoru

V důsledku významných elektrodynamických sil generovaných magnetizačním proudem je nutné provést bez zátěže impulsivní zkoušku pro hodnocení mechanické pevnosti transformátoru.

Proč obvykle pět impulzů?

Pro nové produkty před uvedením do provozu je obvykle požadováno pět po sobě jdoucích bez zátěže plně volebních impulsivních zkoušek. Jelikož se zavírací úhel liší v každém okamžiku přepnutí, odpovídající magnetizační proudy také kolísají—někdy jsou větší, někdy menší. Obvykle je potřeba pět bez zátěže přepnutí pro komplexní test izolace, mechanické pevnosti a chování diferenciální ochrany transformátoru.

Jaké jsou charakteristiky magnetizačního proudu?

Charakteristiky magnetizačního proudu:

  • Obsahuje významné netrvající složky, často způsobující, že magnetizační proud je posunut na jednu stranu časové osy, s typicky jednou fází opačnou k ostatním dvěma fázím

  • Obsahuje významné vysoké harmonické složky, přičemž druhá harmonická složka je největší

  • Mezi profily magnetizačního proudu existují intermitentní úhly

  • Hodnota magnetizačního proudu je na začátku velmi vysoká, dosahující 6-8 násobku nominálního proudu, a pak postupně klesá

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

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
Jaké jsou typy klasifikace elektrických transformátorů a jejich aplikace v systémech pro ukládání energie?
Elektrické transformátory jsou klíčovým primárním zařízením v elektrických systémech, které umožňují přenos a převod elektrické energie. Díky principu elektromagnetické indukce převádějí střídavý proud jednoho napěťového stupně na jiný nebo více napěťových stupňů. V procesu přenosu a distribuce hrají klíčovou roli v „zvýšení napětí pro přenos a snížení napětí pro distribuci“. V systémech ukládání energie plní funkci zvýšení a snížení napětí, což zajišťuje efektivní přenos energie a bezpečné konc
12/23/2025
Transformátory elektrické energie Analýza odporu izolace a dielektrických ztrát
1 ÚvodTransformátory jsou mezi nejdůležitějším vybavením v elektrických systémech a je klíčové maximalizovat prevenci a minimalizovat výskyt poruch a nehod u transformátorů. Poruchy izolace různých typů představují více než 85 % všech poruch transformátorů. Proto je pro zajištění bezpečného provozu transformátorů nutné pravidelně provádět testy izolace, aby bylo možné předem detekovat vadné místa v izolaci a rychle odstranit potenciální rizika. Během mé kariéry jsem často účastnil testování tran
12/22/2025
5 technik diagnostiky výkonových transformátorů
Metody diagnostiky poruch transformátorů1. Metoda poměrů pro analýzu rozpustných plynůU většiny olejově zalitých elektrických transformátorů se v nádrži transformátoru při tepelném a elektrickém namáhání tvoří určité hořlavé plyny. Hořlavé plyny rozpustené v oleji lze použít k určení termálních dekompozičních charakteristik systému izolace transformátoru olej-papír na základě jejich specifického obsahu a poměru plynů. Tato technologie byla poprvé použita pro diagnostiku poruch u olejově zalitých
12/20/2025
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