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


איזה בדיקות יש לבצע על ממרכי מתח?

Oliver Watts
Oliver Watts
שדה: בדיקה ובדיקות
China

שיתוף ניסיון מעשי מהנדס חשמל בשטח
מאת אוליבר, 8 שנים בתעשייה החשמלית

שלום לכולם, אני אוליבר, ואני עובד בתעשיית החשמל כבר 8 שנים.

מהשתתפות מוקדמת בהפעלת תחנות טרנספורמציה ובדיקת ציוד, ועד להנהלה של תחזוקה ואנליזת תקלות של מערכות חשמל שלמות, אחד מהמכשירים הנפגשים ביותר בעבודתי הוא הממצע הזרם (VT / PT).

לאחרונה, חבר שמתחיל עכשיו שאל אותי:

“איזה בדיקות צריך לבצע על ממצעי זרם? וכיצד יודעים אם יש בעיה?”

שאלה מצוינת! הרבה עובדים בשטח יודעים רק אם ההתקשרות מחוברת או אם יש מתח — אבל כדי להבין את מצב הבריאות של PT, נדרש סדרה של בדיקות מקצועיות.

היום אשתף אתכם בלשון פשוטה — בהתבסס על הניסיון המעשי שלי במהלך השנים האחרונות — איזה סוג של בדיקות מבוצעות בדרך כלל על ממצעי זרם, מדוע הן חשובות, וכיצד לבצע אותן.

אין מונחים מסובכים, אין תקנים אינסופיים — רק ידע מעשי שאתה יכול להשתמש בו בחיים האמיתיים.

1. למה לבצע בדיקה?

אם כי ממוצע זרם עשוי להראות פשוט, הוא ממלא שלושה תפקידים עיקריים: מדידה, מדידת כמות והגנה.

אם משהו לא בסדר, זה יכול להוביל ל:

  • קריאות מדידה שגויות;

  • הפעלה שגויה או כישלון של הגנה;

  • אובדן מעקב אחר מתח במערכת.

לכן בדיקה רגילה כל כך חשובה — זו כמו בדיקה מלאה של PT שלך. היא עוזרת לזהות בעיות מוקדם ולהימנע מאירועים גדולים.

2. חמשת סוגי הבדיקות הנפוצים ביותר על ממצעי זרם

בהתבסס על 8 שנות ניסיון בשטח, הנה חמשת הבדיקות הנפוצים והחשובים ביותר:

בדיקה 1: בדיקת 저ومة מבודדת

מטרה: לבדוק מבודדים בין הסיבובים ובין הסיבובים לקרקע.

זו אחת הבדיקות הבסיסיות והחיוניות ביותר.

מבודדים גרועים יכולים לגרום להתפרעות אות, קצר חשמלי ואפילו התפוצצות.

איך לבצע אותה:

  • השתמש במגוהם מגה-אוהמים של 2500V עבור ראשוני לשניוני ולקרקע;

  • השתמש במגוהם מגה-אוהמים של 1000V עבור שניוני לקרקע;

  • מדד את 저ומת המבודדים בין ראשוני לשניוני, ראשוני לקרקע ושניוני לקרקע;

  • השווה עם נתונים היסטוריים — ירידות משמעותיות דורשות בדיקה נוספת.

העצה שלי:

  • חייבת להתבצע בתקנונים חדשים;

  • חלק מתכנית תחזוקה מניעתית שנתית;

  • בדוק גם לאחר חשיפה לחום, פגיעת ברק או אירועים של ניתוק.

בדיקה 2: בדיקת יחס

מטרה: לוודא שהיחס הממשי של המתח מתאים לערך המופיע על הלוחית כדי להבטיח מדידה והגנה מדויקות.

לדוגמה, VT מדורג ב-10kV/100V חייב לייצר בתOLERANCE; אחרת, מכשירי הגנה עשויים לפעול בצורה שגויה.

איך לבצע אותה:

  • הפעיל מתח נמוך ידוע (למשל, 100V-400V) על הצד הראשוני;

  • מדד את המתח המשני וחשב את היחס הממשי;

  • השווה עם הלוחית — שגיאה קבלה היא בדרך כלל ±2%.

הניסיון שלי:

  • אי-התאמה בין היחסים יכולה להצביע על קצר בין הסיבובים;

  • לפעמים זה רק התקשרות שגויה, כמו קוטביות הפוכה;

  • תמיד בדוק מחדש לאחר שינויים בטרמינלים או תיקונים.

בדיקה 3: בדיקת תכונות הלהט (עקומת וולט-אמפר)

מטרה: לקבוע אם הליבה 포ורקת או מראה סימנים של הזדקנות או חדירת לחות.

בדיקה זו במיוחד חשובה לממצעי זרם אלקטרומגנטיים, במיוחד אלה במערכות פגיעות לפראורזוננס.

איך לבצע אותה:

  • הפעיל מתח חילופין לסיבוב המשני;

  • הגדל את המתח בהדרגה ורשום ערכים של זרם;

  • צור את העקומה U-I וצופה את נקודת הברך.

פרשנות מפתח:

  • עקומה נורמלית תראה נקודת ברך ברורה;

  • עקומה חלקה ללא קמטים מציינת 포ורקן של הליבה;

  • שיפוע התחלתי תלול עשוי להצביע על נזק מלחות.

מקרה אמיתי: פעם מצאתי תכונות להט חריגות ב-PT — התברר שהיה בו חדירת מים עקב חיטוי לקוי. לאחר ייבוש, חזר לנורמלי.

בדיקה 4: בדיקת 저ومة DC

מטרה: לבדוק את קיומם של חוטים שבוטחים, קצר בין הסיבובים או התקשרות לקויה בסיבובים.

בדיקת DC עוזרת לגלות פגמים חבויים בתוך הסיבובים.

איך לבצע אותה:

  • השתמש במבחן 저ومة DC;

  • מדד את ה저ومة של הסיבובים הראשוני והשניוני;

  • השווה את התוצאות עם ערכים מפעל או מדידות קודמות — סטייה לא צריכה לעבור ±2%.

הערות חשובות:

  • הטמפרטורה משפיעה על התוצאות — עדיף להשוות בתנאים דומים;

  • ב-PT גדולים, אפשר זמן לפליטת מטען לפני בדיקה כדי למנוע שגיאות מטעמים שאריים.

בדיקה 5: בדיקת מקדם אובדן דיאלקטרי (tanδ)

מטרה: להעריך את מצב הזקנה או חדירת לחות של חומרים מבודדים.

בדיקה מתקדמת זו משמשת לעתים קרובות עבור ממצעי זרם מתח גבוה, במיוחד ממצעי זרם קפצייטיביים (CVTs).

איך לבצע אותה:

  • השתמש במבחן tan&δ;;

  • הפעיל מתח קבוע ומדדתי את מקדם האובדן הדיאלקטרי;

  • ערך מקובל באופן כללי הוא tan&δ; ≤ 2% (משתנה לפי המכשיר).

בעיות שכיחות:

  • ערכים גבוהים מצביעים על הידבקות או חדירת לחות;

  • אם התקן אינו מתקיים, שקול לייבש או להחליף.

3. שיטות בדיקה נוספות עזריות

בנוסף לחמשת הבדיקות העיקריות, שיטות עזר אלו גם כן שימושיות:

תמונה תרמית אינפרא-אדומה

  • גלה חימום בנקודות התקשרות;

  • זיהה נקודות חמות מוקדם;

  • במיוחד שימושי למעקב אחר ציוד פעיל.

הצגת הפרעות חלקיות

  • גלה פרעות חשמליות חלקיות פנימיות;

  • אזהרה מוקדמת יעילה להידבקות;

  • מומלץ לממצעי זרם מתח גבוה בשימוש קריטי.

בדיקה של התקשרות + בדיקת קוטביות

  • ודא התקשרות נכונה וקוטביות עקבית;

  • מנע מדידות לא מדויקות או פעולה שגויה של הגנה.

4. המלצות אחרונות

כמי שיש לי 8 שנות ניסיון בשטח, אני רוצה להזכיר לכל המקצוענים:

“אל תחכו עד שהממצע הזרם נכשל לפני שתחשבו על בדיקה.”

ביצוע בדיקות כוללות רגילות כל שנה לא רק מבטיח יציבות בפעולת המערכת אלא גם מאריך מאוד את חיי הציוד שלך.

הנה המלצותי לתפקידים שונים:

עבור אנשי תחזוקה:

  • למד להשתמש בכלי בסיסיים (מגוהמים, מולטימטרים, מכשירי בדיקת יחס);

  • הבין כל תהליך בדיקה ותקן;

  • רשם נתונים של בדיקה באופן קבוע ויבנה רשומות השוואת.

עבור אנשי טכנולוגיה:

  • שלוט בבדיקות מתקדמות כמו עקומת להט ו-tan&δ;;

  • שילב תצלומי תרמיים ואיתור הפרעות חלקיות לשיפור האבחון;

  • הבין את תפקיד ה-PT במערכת כדי למנוע פעולות עיוורות.

עבור מנהלים או צוותי רכישה:

  • הבהר את דרישות הבדיקה במהלך בחירת הציוד;

  • בקש דו"חות בדיקה מלאים מהספקים;

  • הקים ניהול מחזור חיים ותכנן בדיקות תקופתיות.

5. מחשבות סיום

ממצעי זרם עשויים להראות קטנים, אבל הם משחקים תפקיד קריטי בכל מערכת החשמל.

הם לא רק מורידים מתח — הם העיניים של המערכת, האוזניים של ההגנה והלב של המדידה.

אחרי 8 שנים בתעשיית החשמל, אני אומר לעתים קרובות:

“פרטים קובעים הצלחה או כישלון, ובדיקות מבטיחות בטיחות.”

אם אי פעם תפגשו התנהגות חריגה של PT, תוצאות בדיקה לא רגילות, או לא תדעו איך לאלץ בעיה, אל תהססו לפנות — אני שמח לחלוק יותר ניסיון מעשי ופתרונות.

תודה לכל ממצעי הזרם לרוץ באופן יציב ובטוח, ולשמור על דיוק ובטיחות הרשת שלנו!

— אוליבר

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
נושאים:
VT
מומלץ
למה VT לא יכול להיות מוקטן ו-CT לא יכול להיות פתוח? הסבר
למה VT לא יכול להיות מוקטן ו-CT לא יכול להיות פתוח? הסבר
כולנו יודעים כי מתחם (VT) אסור להפעיל בקצר חשמלי, בעוד שהמתחם הזרם (CT) אסור להפעיל בפתיחה. קצר חשמלי במתחם או פתיחת מעגל במתחם זרם יגרמו לנזק למתחם או יצור מצבים מסוכנים.מבחינת תאוריה, גם VT וגם CT הם מתחמים; ההבדל נמצא בפרמטרים שהם מתוכננים למדוד. אז למה, למרות שהם בסך הכל אותו סוג של מכשיר, אחד אסורה פעילות עם קצר חשמלי והשני אסור להיות פתוח?במצב פעולה נורמלי, הקטן המשני של VT פועל במצב קרוב לפתיחה עם trởทาน גבוה מאוד של המטען (ZL). אם המעגל המשני נתק, ZL יורד כמעט לאפס, מה שגורם לזרם קצר חשמ
Echo
10/22/2025
למה טרנספורמטורי מתח מתפוצצים? מצאו את הסיבות האמיתיות
למה טרנספורמטורי מתח מתפוצצים? מצאו את הסיבות האמיתיות
במעגלים חשמליים, מותגים מתח (VTs) ניזוקים לעתים קרובות או מתפוצצים. אם לא תזוהה הסיבה העיקרית ויהלך החלפת המותג בלבד, המותג החדש עשוי להיכשל במהירות שוב, ויכלול את האספקה החשמלית למשתמשים. לכן, יש לבצע את הבדיקות הבאות כדי לקבוע את סיבת כשל המותג: אם המותג המתח התפוצץ ונמצאו שאריות שמן על הלamina של פלדה סיליקונית, הנזק prawdopodobnie był spowodowany ferorozgrzewaniem. Zjawisko to występuje, gdy nierównoważne napięcia lub źródła harmoniczne w obwodzie powodują fluktuacje napięcia, które tworzą o
Felix Spark
10/22/2025
דברים שחשוב לדעת בעת הפעלת מותרי מתח: תהליך כיבוי והדלקת מתח
דברים שחשוב לדעת בעת הפעלת מותרי מתח: תהליך כיבוי והדלקת מתח
Q:מה הם כללי הסדר הפעולה עבור מפסק המiniature_secondary והספק החשמלי ברמה גבוהה במהלך כיבוי והדלקת טרנספורמטורря напряжения?A:עבור טרנספורמיטוריря напряжения של מסילה, עקרון הפעולה של מפסק המיני משני במהלך כיבוי והדלקה הוא כדלקמן: כיבוי: ראשית, פתח את מפסק המיני המשני, ולאחר מכן ניתק את הספק החשמלי ברמה גבוהה של טרנספורמיטורря напряжения (VT). הדלקה: ראשית, הדליק את הצד ברמה גבוהה של VT, ולאחר מכן סגור את מפסק המיני המשני.סדר זה נועד למנוע טעינת חזרה של VT מכובא מהצד הנמוך דרך המעגל המשני. זה מת
Echo
10/22/2025
איך להפעיל ולתחזק טרנספורמיטורים של מתח בצורה בטוחה?
איך להפעיל ולתחזק טרנספורמיטורים של מתח בצורה בטוחה?
I. הפעלה נורמלית של מומרות מתח מומרת מתח (VT) יכולה לפעול לאורך זמן בקיבולת המירבית שלה, אך בשום אופן לא צריכה להתקלקל מעבר לקיבולת המירבית שלה. הסליל המשני של VT מספק מכשירים בעלי עמידות גבוהה, מה שגורם לזרם משני מאוד קטן, כמעט שווה לזרם המגנטי. לכן, הנפילות במגנות הסלילים הראשי והמשני הן מאוד קטנות, מה שאומר שה-VT פועל קרוב למצב ללא עומס בתנאים נורמליים. במהלך הפעלה, אסור בהחלט למקם קצר בין סוף לשני של ממורת מתח. עבור VT המדורגים עד 60 kV ומטה, על הסליל הראשי להיות מצויד בפוזרים למנוע התפשטות
Edwiin
10/22/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך