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


Ποιες δοκιμές πρέπει να γίνουν στους μετατροπείς τάσης;

Oliver Watts
Oliver Watts
Πεδίο: Έλεγχος και δοκιμές
China

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

Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα
Προτεινόμενα
Γιατί δεν μπορεί η VT να συνδεθεί και η CT να ανοιχτεί Εξηγημένο
Γιατί δεν μπορεί η VT να συνδεθεί και η CT να ανοιχτεί Εξηγημένο
Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας μετατροπέας τάσης (VT) δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα, ενώ ένας μετατροπέας ρεύματος (CT) δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί σε ανοιχτό κύκλωμα. Η σύνδεση σε κλειστό κύκλωμα ενός VT ή η ανοιχτή σύνδεση του κυκλώματος ενός CT θα βλάψει τον μετατροπέα ή θα δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.Θεωρητικά, και οι VTs και οι CTs είναι μετατροπείς· η διαφορά βρίσκεται στους παράμετρους που είναι σχεδιασμένοι να μετρήσουν. Οπότε, παρόλο που είναι θεμελιωδώς το ίδιο είδ
Echo
10/22/2025
Γιατί Αποτελεσματικά Τροφοδοτικά Μετατροπείς Καίγονται; Βρείτε τους Πραγματικούς Λόγους
Γιατί Αποτελεσματικά Τροφοδοτικά Μετατροπείς Καίγονται; Βρείτε τους Πραγματικούς Λόγους
Στις ηλεκτρικές κυκλωμάτων, τα μετατροπείς τάσης (VTs) συχνά παθαίνουν βλάβες ή καίγονται. Εάν δεν αναγνωριστεί η ρίζα του προβλήματος και αντικατασταθεί μόνο ο μετατροπέας, το νέο ενδεχομένως να αποτύχει γρήγορα, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος στους χρήστες. Γι' αυτό, θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω ελέγχοι για την επίδοση του λόγου της αποτυχίας του VT: Εάν ο μετατροπέας τάσης έχει σπάσει και έχει εντοπιστεί λιπαντικό υφασμάτι στις φυσικές στάχτες, η βλάβη πιθανότατα προκλήθηκε από τον
Felix Spark
10/22/2025
Πώς να Λειτουργήσετε και Διατηρήσετε Ασφαλώς τους Μετατροπείς Τάσης;
Πώς να Λειτουργήσετε και Διατηρήσετε Ασφαλώς τους Μετατροπείς Τάσης;
I. Κανονική Λειτουργία Τρανσφορματόρων Τάσης Ένας τρανσφορματόρας τάσης (VT) μπορεί να λειτουργεί μακροχρόνια στην ορθή του δυναμική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβεί τη μέγιστη του δυναμική. Η δευτερεύουσα στίχνη ενός VT εφοδιάζει υψηλής αντίστασης όργανα, αποτελεσματικά με πολύ μικρό δευτερεύοντα ρεύμα, σχεδόν ίσο με το μαγνητοποιητικό ρεύμα. Οι πτώσεις τάσης στις ανεξέλεγκτες αντιστάσεις και της πρωτεύουσας και της δευτερεύουσας στίχνης είναι, επομένως, πολύ μικρές, σημαίνοντας ό
Edwiin
10/22/2025
Η εξέταση των μετατροπευτών μπορεί να γίνει χωρίς κανένα εργαλείο ανίχνευσης.
Η εξέταση των μετατροπευτών μπορεί να γίνει χωρίς κανένα εργαλείο ανίχνευσης.
Οι μετατροπείς είναι ηλεκτρικά συστήματα που αλλάζουν την τάση και την ροή ρεύματος βάσει της αρχής της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, οι μετατροπείς είναι απαραίτητοι για την αύξηση ή τη μείωση της τάσης προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες ενέργειας κατά τη μεταφορά. Για παράδειγμα, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις λαμβάνουν συνήθως ενέργεια σε 10 kV, η οποία μετά μειώνεται σε χαμηλότερη τάση μέσω μετατροπέων για την εφαρμογή στο χώρο. Σήμερα, ας μάθουμ
Oliver Watts
10/20/2025
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας