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


Kommissioneeringsprøverfahren for oliebadede strømtransformatorer

Oliver Watts
Felt: Inspektion og test
China

Procedurer for indkørselstests af transformatorer

1. Tests af ikke-porselænsisolering

1.1 Isolationsmodstand

Hæng isoleringen vertikalt op ved hjælp af en kran eller støtteramme. Mål isolationsmodstanden mellem terminalen og anslutningspunktet/flanget med en 2500V isolationsmodstands-meter. De målte værdier bør ikke afvige betydeligt fra fabriksværdier under tilsvarende miljøforhold. For kondensator-type isoleringer på 66kV og over med små isoleringer til spændingssampling, mål isolationsmodstanden mellem den lille isolering og flanget med en 2500V isolationsmodstands-meter; værdien bør ikke være mindre end 1000MΩ.

1.2 Måling af dissipationsfaktor

Mål dissipationsfaktoren (tanδ) og kapacitansen for hovedisoleringen til anslutningspunktet ved hjælp af positiv ledning. Følg instrumentets angivne kabelføring og vælg et testspænding på 10kV.

De højspændingsledninger til dissipationsfaktortest skal korrekt hænges op med isolerende bånd, holdt væk fra andet udstyr og jorden. Implementer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre ulovlig adgang til det højspændingsprøveområde. De målte dissipationsfaktor- og kapacitansværdier bør ikke afvige betydeligt fra fabriksværdier og skal overholde overtagelsesstandarder.

2. Inspektion og test af lastbyggefri tappåkludser

Tjek den fulde aktionssekvens for kontakterne i lastbyggefrie tappåkludser. Mål overgangsmodstandsværdien og skiftetidspunktet. De målte overgangsmodstandsværdier, tre-fase synkroniseringsafvigelse, skiftetidsværdier og frem-bagud skiftetidsafvigelse skal overholde producentens tekniske krav.

Oil-Immersed Power Transformer.jpg

3. Måling af DC-modstand for vindinger med isoleringer

Mål DC-modstanden for højspændingsvindingen ved hver tapposition og lavspændings siden. For transformatorer med neutrale punkter, mål enefase DC-modstand hvor det er relevant. Registrer omgivelses temperaturen under målingen for at lette sammenligning med fabriksværdier efter temperaturkonvertering. Afvigelsen mellem linje-linje eller fase-fase værdier skal overholde overtagelsesstandarder.

4. Kontrol af spændingsforhold for alle tappositioner

Forbind turnsforholdstester-kablerne til høj- og lavspændingssiden af tre-fasetransformator. Kontroller spændingsforholdet for alle tappositioner. I forhold til producentens pladeoplysninger bør der ikke være betydelig forskel, og forholdene bør følge forventede mønstre. Ved den nominerede tapposition er tilladt fejl ±0.5%. For tre-vindings transformatorer, udfør forholdstest for HV-MV, MV-LV separat.

5. Kontrol af tre-fase forbindelsesgruppe og enefasetransformator terminal polaritet

Verifikationens resultater bør matche designkrav, plade mærkater og symboler på transformator-hus.

6. Indsamling og test af isolerende olie

Olieprøvetaking bør kun foretages, når transformatoren er fuldt udfyldt med olie og har fået stå i den angivne tid. Efter at have samlet olieprøven, skal beholderen ordentligt lukkes og hurtigt sendes til den relevante afdeling til test.

7. Måling af isolationsmodstand, absorptionsforhold eller polarisationsindex

Alle isolationsrelaterede tests bør gennemføres, når isolerende olie er godkendt, og under vejrforkomster med passende luftfugtighed. For transformatorer, der kræver polarisationsindex-måling, bekræft at kortslutningsstrømmen i isolationsmodstands-meteret ikke er mindre end 2mA. Registrer omgivelses temperaturen under test for at lette sammenligning med fabriksværdier ved ligeværdige temperaturer. De målte værdier bør ikke være mindre end 70% af fabriksværdier. Testobjekter bør inkludere: HV-(MV+LV+jord), MV-(HV+LV+jord), LV-(MV+HV+jord), total-jord, kerne-(klemme+jord), og klemme-(kerne+jord). For eksempel, for HV-(MV+LV+jord), kortslut alle tre faser af højspændingssiden og den tilsvarende neutrale point (hvis til stede), jord alle andre dele, forbind højspændingsterminalen af isolationsmodstands-meteret til HV-siden, og jordterminalen til jord for test.

8. Måling af dissipationsfaktor (tanδ) for vindinger med isoleringer

Test ved hjælp af revers ledning, følg instrumentets angivne kabelføring. Testobjekter inkluderer: HV-(MV+LV+jord), MV-(HV+LV+jord), LV-(MV+HV+jord), og total-jord, udført sekventielt. Under test, hæng de højspændingsledninger af dissipationsfaktortesteren korrekt op med isolerende bånd for at forhindre kontakt med transformator-tanken. Registrer omgivelses temperaturen under test. Når der sammenlignes med fabriksværdier ved ligeværdige temperaturer, bør de målte værdier ikke overstige 1.3 gange fabriksværdier. Hvis målinger afviger betydeligt fra fabriksværdier, rens isoleringerne eller brug ledekilde shield på isoleringerne for at reducere overfladelækagestrøm. Test bør helst udføres under vejrforkomster med relativt lav luftfugtighed.

9. Måling af DC-lækagestrøm for vindinger med isoleringer

Strømforladelse bør foretrækkeligt måles ved højspændingskontakten. Testpunkter inkluderer: HV-(MV+LV+jord), MV-(HV+LV+jord), LV-(MV+HV+jord). Testen bør udføres under vejr med lav luftfugtighed, og omgivelsetemperaturen bør registreres. Strømforladelsesværdierne må ikke overstige specifikationerne i overtagelsesstandarderne.

10. Elektriske Tests

10.1 Vindingdeformationsprøve

For transformatorer på 35kV og nedover anbefales den lavspændings kortslutningsimpedansemetode. For transformatorer på 66kV og opover anbefales frekvensresponsanalyse (FRA)-metoden til at måle vindings karakteristiske spektra.

10.2 AC spændingstålmodighedstest

Udfør AC spændingstålmodighedstest ved transformatorens kontakter ved hjælp af eksternt anvendt netfrekvensspænding eller induceret spænding. Når det er muligt, brug serie-resonans induceret spændingstest for at reducere den nødvendige testudstyrskapacitet. For transformatorer på 110kV og opover bør jordpunktet helst udsættes for en separat AC spændingstålmodighedstest. Testspændingsværdier skal følge overtagelsesstandarderne.

10.3 Langtid induceret spændingstest med partielle udladningsmålinger

For transformatorer på 220kV og opover skal langtid induceret spændingstest med partielle udladningsmålinger udføres på stedet under ny installation. For 110kV transformatorer anbefales partielle udladningstests, når isoleringens kvalitet er i tvivl. Disse tests opdager ikke-gennemtrængende interne isoleringsdefekter i transformatorer.

10.4 Fuld-spænding impuls lukketest ved nominalspænding

Udfør ifølge startplanens krav.

10.5 Faseverifikation

Verificer transformatorens fasefølge, som skal svare til nettets fasefølge.

Særlig opmærksomhed bør rettes mod olieegenskaber ved negative temperaturer for hvert olsystem. For eksempel har oljen i hovedtanken højere viskositet ved negative temperaturer, hvilket resulterer i dårlig flydning og varmeafgivelse. Oljen i on-load tap changer switching kompartmentet ved negative temperaturer kan forlænge switchingprocessen og øge overgangsmodstands temperaturstigning.

For hovedtankens olsystem i EHV olieindtrængte transformatorer bør der også rettes særlig opmærksomhed mod olieflodens elektrificering. Forebygg overgang fra olieflodens elektrificering til olieflodens udladning ved at kontrollere oljeledning, olieflodhastigheder i forskellige dele, og ved at give tilstrækkelig plads til frigørelse af elektriske ladninger i oljen.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Formål med forhåndsindstillingsimpulstest for strømtransformatorer
Tomstrømskift på fuld spænding uden last for nyligt kommissionerede transformatorerFor nyligt kommissionerede transformatorer udføres typisk tomstrømskift på fuld spænding inden den officielle energisering, ud over de nødvendige tests i overensstemmelse med overføringsprøvestandarder og beskyttelses/sekundære systemtests.Hvorfor udføre impulsprøver?1. Kontrollere for isolations svagheder eller defekter i transformator og dens kredsløbNår en tomstrøms transformator afkobles, kan der opstå skifteo
12/23/2025
Hvad er de forskellige klassificeringstyper af strømtransformatorer og deres anvendelser i energilagringssystemer?
Transformatorer er kerneudstyr i elsystemer, hvor de sikrer transmission af elektrisk energi og spændingsomdannelse. Ved hjælp af princippet om elektromagnetisk induktion omdanner de vekselstrøm på ét spændingsniveau til et andet eller flere spændingsniveauer. I transmissions- og distributionsprocessen spiller de en afgørende rolle ved "højspændingstransmission og lavspændingsdistribution", mens de i lager-systemer udfører funktioner for at hæve og sænke spændingen, så effektiv strømtransmission
12/23/2025
Krafttransformatorer Isolationsmodstand & Dielektriske Taber Analyse
1 IntroduktionKrafttransformatorer er blandt det mest kritiske udstyr i strømsystemer, og det er afgørende at maksimere forebyggelse og minimere forekomsten af transformatorfejl og -ulykker. Isolationsfejl af forskellige typer udgør mere end 85% af alle transformatorulykker. Derfor er det nødvendigt at gennemføre regelmæssige isolationsprøver på transformatorer for at opdage isolationsdefekter på forhånd og hurtigt håndtere potentielle ulykkesrisici. Gennem min karriere har jeg ofte deltaget i t
12/22/2025
5 fejlfindningsteknikker for store strømtransformatorer
Metoder til fejldiagnose af transformatorer1. Forholdsmetode for analyse af løst gasFor de fleste oliebaserede strømtransformatorer produceres bestemte brandbare gasser i transformatortanken under termisk og elektrisk stress. De brandbare gasser, der er løst i ollen, kan bruges til at bestemme de termiske nedbrydningskarakteristika af transformatorernes olie-papir isoleringssystem baseret på deres specifikke gasindhold og forhold. Denne teknologi blev først anvendt til fejldiagnose i oliebasered
12/20/2025
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning