Πρακτική Μεταδόση Εμπειρίας από έναν Ηλεκτρολόγο στο Πεδίο
Από τον Oliver, 8 χρόνια στο Διάστημα της Ηλεκτρολογίας
Γεια σε όλους, είμαι ο Oliver και εργάζομαι στον τομέα της ηλεκτρολογίας για 8 χρόνια.
Από την πρώιμη συμμετοχή μου στην επικύρωση υποσταθμίων και τον έλεγχο εξοπλισμού, μέχρι τώρα που διαχειρίζομαι την συντήρηση και την ανάλυση σφαλμάτων ολόκληρων συστημάτων ενέργειας, ένα από τα συσκευές που συναντάω πιο συχνά στη δουλειά μου είναι οι μετατροπείς τάσης (VT / PT).
Πρόσφατα, ένας φίλος που ξεκινάει μόλις τώρα με ρώτησε:
“Ποιοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν σε μετατροπείς τάσης; Και πώς γνωρίζεις αν υπάρχει πρόβλημα;”
Εξαιρετική ερώτηση! Πολλοί εργάτες στο πεδίο γνωρίζουν μόνο εάν η σύνδεση έχει γίνει ή αν υπάρχει τάση — αλλά για να καταλάβεις πραγματικά την κατάσταση υγείας ενός PT, απαιτείται μια σειρά επαγγελματικών ελέγχων.
Σήμερα, θα μοιραστώ μαζί σας, με απλά λόγια — βασιζόμενος στην εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια — ποιους ελέγχους συνήθως γίνονται σε μετατροπείς τάσης, γιατί είναι σημαντικοί και πώς να τους εκτελέσετε.
Χωρίς περίπλοκους όρους, χωρίς άπειρες προδιαγραφές — μόνο πρακτική γνώση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πραγματική ζωή.
1. Γιατί Να Εκτελέσουμε Έλεγχο;
Αν και ένας μετατροπέας τάσης μπορεί να φαίνεται απλός, παίζει τρεις κλειδικές ρόλες: μέτρηση, μέτρηση και προστασία.
Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να οδηγήσει σε:
Λανθασμένες αναγνώσεις μετρητών;
Λανθασμένη λειτουργία ή αποτυχία προστασίας;
Απώλεια της παρακολούθησης τάσης σε όλο το σύστημα.
Γι' αυτό, οι τακτικοί έλεγχοι είναι τόσο σημαντικοί — είναι σαν να κάνετε πλήρη εξέταση στο PT σας. Βοηθάει να ανιχνεύσετε προβλήματα νωρίς και να αποφύγετε μεγάλες περιπτώσεις.
2. Οι Πέντε Πιο Συνηθισμένοι Τύποι Ελέγχων σε Μετατροπείς Τάσης
Βασιζόμενος στην 8ετή εμπειρία μου στο πεδίο, εδώ είναι οι πέντε πιο συνηθισμένοι και κρίσιμοι έλεγχοι:
Έλεγχος 1: Έλεγχος Αντιστάσεως Ισοπέδωσης
Σκοπός: Έλεγχος της αντίστασης ισοπέδωσης μεταξύ πλεξίδων και μεταξύ πλεξίδων και γης.
Αυτός είναι ένας από τους πιο βασικούς και απαραίτητους ελέγχους.
Κακή ισοπέδωση μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή σημάτων, σύνδεση σταυρός ή ακόμη και εκρήξεις.
Πώς να τον εκτελέσετε:
Χρησιμοποιήστε μεγαομμήτρο 2500V για πρωτεύουσα προς δευτερεύουσα και γη;
Χρησιμοποιήστε μεγαομμήτρο 1000V για δευτερεύουσα προς γη;
Μετρήστε την αντίσταση ισοπέδωσης μεταξύ πρωτεύουσας και δευτερεύουσας, πρωτεύουσας προς γη και δευτερεύουσας προς γη;
Συγκρίνετε με ιστορικά δεδομένα — σημαντικές μειώσεις σημαίνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.
Οι συμβουλές μου:
Πρέπει να γίνει σε νέες εγκαταστάσεις;
Είναι μέρος της ετήσιας προληπτικής συντήρησης;
Επίσης, δοκιμάστε μετά από εκτίθεση σε υγρασία, χτύπημα αστραπής ή γεγονότα αποσυνδέσεων.
Έλεγχος 2: Έλεγχος Λόγου
Σκοπός: Επιβεβαίωση ότι ο πραγματικός λόγος τάσης ταιριάζει με την τιμή της ετικέτας για ακριβή μέτρηση και προστασία.
Για παράδειγμα, ένα PT με ετικέτα 10kV/100V πρέπει να παράγει μέσα σε όρια αποδοχής. Διαφορετικά, οι προστατικοί ρελέ μπορεί να λειτουργήσουν λανθασμένα.
Πώς να τον εκτελέσετε:
Εφαρμόστε γνωστή χαμηλή τάση (π.χ., 100V–400V) στην πρωτεύουσα πλευρά;
Μετρήστε την τάση της δευτερεύουσας πλευράς και υπολογίστε τον πραγματικό λόγο;
Συγκρίνετε με την ετικέτα — η αποδεκτή απόκλιση είναι συνήθως ±2%.
Η εμπειρία μου:
Μια αναλογία που δεν ταιριάζει μπορεί να υποδεικνύει σύνδεση σταυρός μεταξύ των επιστροφών;
Μερικές φορές είναι απλώς λανθασμένη σύνδεση, όπως αντίστροφη πολικότητα;
Πάντα επανελέγξτε μετά από αλλαγές στα καταλάβα ή επισκευές.
Έλεγχος 3: Έλεγχος Χαρακτηριστικών Ενθαρρύνσεων (Διάγραμμα U-I)
Σκοπός: Να καθοριστεί εάν το πυρήνα είναι ξενερωμένο ή δείχνει σημάδια γήρανσης ή εισόδου υγρασίας.
Αυτός ο έλεγχος είναι ειδικά σημαντικός για ηλεκτρομαγνητικούς VT, ειδικά εκείνους σε συστήματα που είναι ευάλωτα σε φερρορεζόνανση.
Πώς να τον εκτελέσετε:
Εφαρμόστε AC τάση στη δευτερεύουσα πλεξίδα;
Αυξήστε σταδιακά την τάση και καταγράψτε τις τιμές των ρευμάτων;
Σχεδιάστε το διάγραμμα U-I και παρατηρήστε το σημείο γόνατος.
Κύρια ερμηνεία:
Ένα φυσιολογικό διάγραμμα θα έχει ξεκάθαρο σημείο γόνατος;
Ένα ομαλό, χωρίς καμπύλη διάγραμμα υποδεικνύει ξενερωμένο πυρήνα;
Μια απότομη αρχική κλίση μπορεί να υποδεικνύει ζημία από υγρασία.
Πραγματική περίπτωση: Μία φορά βρήκα ανόμοια χαρακτηριστικά ενθάρρυνσης σε ένα PT — αποδείχτηκε ότι είχε εισόδου υγρασίας λόγω κακής σφράγισης. Μετά την ξηρανάσκη, επέστρεψε σε φυσιολογική κατάσταση.
Έλεγχος 4: Έλεγχος DC Αντίστασης
Σκοπός: Έλεγχος για σπασμένες ίνες, σύνδεση σταυρός μεταξύ των επιστροφών ή κακές συνδέσεις στις πλεξίδες.
Ο έλεγχος DC αντίστασης βοηθά να ανακαλύψει κρυμμένες ατελείωσες μέσα στις πλεξίδες.
Πώς να τον εκτελέσετε:
Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό μέτρησης DC αντίστασης;
Μετρήστε την αντίσταση των πρωτεύουσας και δευτερεύουσας πλεξίδων;
Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τις εργαστηριακές τιμές ή προηγούμενα μέτρημα — η απόκλιση δεν πρέπει να ξεπεράσει ±2%.
Σημαντικά σημεία:
Η θερμοκρασία επηρεάζει τα αποτελέσματα — καλύτερα να συγκρίνετε υπό παρόμοιες συνθήκες;
Σε μεγάλα PT, δώστε χρόνο για την αποφόρτιση πριν τον έλεγχο για να αποφύγετε λάθη από υπόλοιπο φορτίο.
Έλεγχος 5: Έλεγχος Συντελεστή Διελεκτρικών Απωλειών (tanδ)
Σκοπός: Αξιολόγηση της γήρανσης ή της κατάστασης υγρασίας των διελεκτρικών υλικών.
Αυτός ο προηγμένος έλεγχος χρησιμοποιείται συχνά για υψηλής τάσης VT, ειδικά για τελεστές τάσης ικανότητας (CVTs).
Πώς να τον εκτελέσετε:
Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό tanδ;
Εφαρμόστε μια συγκεκριμένη τάση και μετρήστε τον συντελεστή διελεκτρικών απωλειών;
Τυπικά αποδεκτή τιμή είναι tan&δ; ≤ 2% (μεταβιβάζεται ανάλογα με τη συσκευή).
Κοινά προβλήματα:
Υψηλές τιμές υποδεικνύουν κατάρρευση διελεκτρικής ή υγρασία;
Εάν δεν εκπληρώνεται η πρότυπη, σκεφτείτε την ξηρανάσκη ή την αντικατάσταση.
3. Πρόσθετες Αυξητικές Μεθόδοι Ελέγχου
Εκτός από τους πέντε κύριους ελέγχους, αυτές οι συμπληρωματικές μέθοδοι είναι επίσης χρήσιμες:
Θερμογραφική Εικονογράφηση
Ανίχνευση υπερθέρμανσης σε σημεία σύνδεσης;
Εντοπισμός πινάκων υπερθέρμανσης πρωτοβουλίας;
Ειδικά χρήσιμη για την παρακολούθηση λειτουργούντων εξοπλισμών.
Ανίχνευση Μερικών Αποστολών