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


Kādi testi jāveic uz sprieguma transformatoriem?

Oliver Watts
Oliver Watts
Lauks: Pārbaude un tests
China

Praktiskas pieredzes dalīšanās no elektroinženiera nozarē
Autora vārds: Oliver, 8 gadi elektrotehnikas nozarē

Sveiki visiem, esmu Oliver un jau 8 gadus strādāju elektrotehnikas nozarē.

No agrīnās iesaistes pārvadājumu staciju uzsākšanas un aprīkojuma pārbaudēm līdz tagadējam vesela elektrosistēmas uzturēšanai un kļūdu analīzei, viens no biežāk sastopamiem ierīcēm manā darbā ir sprieguma transformators (VT / PT).

Nesen mans draugs, kurš tikko sāk savu karjeru, jautāja man:

“Kādas pārbaudes jāveic sprieguma transformatoriem? Un kā zināt, ka ir problēma?”

Lieliska jautājums! Daudzi darbinieki zina tikai, vai vadītāji ir pieslēgti vai ir spriegums — bet lai tiešām saprastu PT veselības stāvokli, nepieciešamas ir profesionālas pārbaudes.

Šodien es ar jums dalīšos vienkāršiem vārdiem — balstoties uz savu praktisko pieredzi pēdējos dažos gados — par to, kādas pārbaudes parasti tiek veiktas sprieguma transformatoriem, kāpēc tās ir svarīgas un kā tās veikt.

Nav sarežģītas terminoloģijas, nav bezgalīgiem standartiem — tikai praktiski zināšanas, ko var izmantot reālajā dzīvē.

1. Kāpēc veikt pārbaudes?

Lai arī sprieguma transformators var izskatīties vienkārši, tas veido trīs galvenās lomas: mērīšana, skaitīšana un aizsardzība.

Ja notiek kāda problēma, tā var radīt šādas sekas:

  • Nepareizas skaitītāju rādījumi;

  • Aizsardzības nederīga darbība vai neveiksme;

  • Sprieguma novērošanas zaudēšana sistēmā.

Tāpēc regulāras pārbaudes ir tik svarīgas — tā ir kā pilna PT pārbaude. Tā palīdz atrast problēmas agrāk un izvairīties no lielām incidentēm.

2. Piecas visbiežāk veidotās sprieguma transformatoru pārbaudes

Balstoties uz manu 8 gadu praksi, šeit ir piecas visbiežāk izmantotās un kritiskās pārbaudes:

Pārbaude 1: Izolācijas rezistences pārbaude

Mērķis: Pārbaudīt izolāciju starp apvijumiem un starp apvijumiem un zemi.

Tas ir viens no pamata un būtiskākajiem testiem.

Slikta izolācija var izraisīt signālu traucējumus, īsoslodzes vai pat eksplozijas.

Kā to veikt:

  • Izmantojiet 2500V megohmmetrus primārajam un sekundārajam apvijumam un zemei;

  • Izmantojiet 1000V megohmmetrus sekundārajam apvijumam un zemei;

  • Izmērijiet izolācijas rezistenci starp primāro un sekundāro, primāro un zemi, sekundāro un zemi;

  • Salīdziniet ar vēsturiskajiem datiem — nozīmīgas pazemināšanās nozīmē, ka nepieciešama papildu pētīšana.

Mana padome:

  • Jāveic jaunām instalācijām;

  • Iespējams, ka ir daļa no gada profilaktiskās uzturēšanas;

  • Arī pēc mitruma, negaismas trāpījuma vai trieciena notikumiem.

Pārbaude 2: Attiecības pārbaude

Mērķis: Apstiprināt, ka faktiskais sprieguma attiecība atbilst etiketes vērtībai, lai nodrošinātu precīzu mērīšanu un aizsardzību.

Piemēram, PT ar 10kV/100V jāizdod tolerancē; pretējā gadījumā aizsardzības relejas var nederīgi darboties.

Kā to veikt:

  • Primārajai pusē piestādiet zemu spriegumu (piemēram, 100V–400V);

  • Izmērijiet sekundāro spriegumu un aprēķiniet faktisko attiecību;

  • Salīdziniet ar etiketi — pieņemama kļūda parasti ir ±2%.

Mana pieredze:

  • Attiecības neatbilstība var norādīt uz apgriezto apvijumu;

  • Dažreiz tas ir tikai nepareiza vads, piemēram, inversā polaritāte;

  • Vismaz vienu reizi pārbaudiet pēc terminālu maiņas vai remonts.

Pārbaude 3: Excitation Characteristic Test (Volt-Ampere Curve)

Mērķis: Noskaidrot, vai magnēts ir saturs vai parāda vecuma vai mitruma ieplūdes pazīmes.

Šī pārbaude ir īpaši svarīga elektromagnētiskiem VT, īpaši tiem, kas ir sistēmās, kas ir saistošas ferrorezonances.

Kā to veikt:

  • Piestādiet AC spriegumu sekundārajam apvijumam;

  • Stāstinoši palieliniet spriegumu un ierakstiet strāvas vērtības;

  • Uzmetiet U-I līkni un novērojiet kolēnu punktu.

Galvenā interpretācija:

  • Normāla līkne parādīs skaidru kolēnu punktu;

  • Gluda, bez izliekuma līkne liecina par magnēta saturošanos;

  • Atruna inicialā slīpuma var norādīt uz mitruma bojājumu.

Reāls gadījums: Es reiz atradu PT ar neierobežotas izraudzīšanas pazīmes — izrādījās, ka tam bija ūdens ieplūde dēļ slikta izolācijas. Pēc izdzenes tas atgrieza normālā stāvoklī.

Pārbaude 4: DC rezistences pārbaude

Mērķis: Pārbaudīt, vai ir salauztas virpes, apvijumu starpnieku īsoslodzes vai slikti savienojumi apvijumos.

DC rezistences pārbaude palīdz atklāt slēptas defektes apvijumos.

Kā to veikt:

  • Izmantojiet DC rezistences testera;

  • Izmērijiet gan primāro, gan sekundāro apvijumu rezistenci;

  • Salīdziniet rezultātus ar ražotāja vērtībām vai iepriekšējiem mērījumiem — atšķirība nedrīkst pārsniegt ±2%.

Svarīgi piezīmes:

  • Temperatūra ietekmē rezultātus — labāk salīdzināt līdzīgās apstākļos;

  • Lielos PT, ļaujiet laiku atlaišanai pirms testa, lai izvairītos no atlikušās uzlādes kļūdām.

Pārbaude 5: Dielectric Loss Factor (tanδ) Test

Mērķis: Novērtēt izolācijas materiālu vecumu vai mitruma stāvokli.

Šis pašreizējais tests parasti tiek izmantots augsta sprieguma VT, īpaši kapacitatīviem sprieguma transformatoriem (CVTs).

Kā to veikt:

  • Izmantojiet tanδ testera;

  • Piestādiet noteiktu spriegumu un mērījiet dielektrisko zudumu faktoru;

  • Parasti pieņemama vērtība ir tanδ ≤ 2% (atkarībā no ierīces).

Biežas problēmas:

  • Augstās vērtības liecina par izolācijas degradāciju vai mitrumu;

  • Ja standarts netiek izpildīts, apsvērt izdzeni vai aizvietošanu.

3. Papildu palīgpārbaudes metodes

Kā papildinājums pieciem galvenajiem testiem, šīs papildu metodes arī ir noderīgas:

Infrasarkanā termogrāfija

  • Detektēt pārmērīgu siltumu savienojumu punktos;

  • Identificēt siltuma punktus agrāk;

  • Īpaši noderīga operējošā aprīkojuma monitoringam.

Dalīta izstrāde detektors

  • Detektēt vājas iekšējas izstrādes;

  • Efektīvs agrīns brīdinājums par izolācijas degradāciju;

  • Ieteikts augsta sprieguma PT kritiskajos pielietojumos.

Vadītāju pārbaude + Polaritātes pārbaude

  • Pārliecinieties, ka ir pareizi vadītāji un konsekventa polaritāte;

  • Novērst mērīšanas neprecizitātes vai aizsardzības nederīgu darbību.

4. Mans beidzamos ieteikumi

Kā cilvēks ar 8 gadu praksi, es gribu atgādināt visiem profesionāļiem:

“Nevēlies gaidīt, kamēr sprieguma transformators nokrīt, pirms domā par pārbaudēm.”

Regulāras gada pārbaudes ne tikai nodrošina sistēmas stabilu darbību, bet arī lielā mērā pagarina aprīkojuma dzīves ilgumu.

Šeit ir mans ieteikumi dažādiem amatiem:

Uzturēšanas personālam:

  • Mācies izmantot pamata instrumentus (megohmmetrus, multimeters, attiecības testeres);

  • Saprotiet katru testa procedūru un standartu;

  • Regulāri ierakstiet testa datus un veidojiet salīdzināmo datu bāzi.

Tehniskajam personālam:

  • Obrēnieties avansētākos testos, piemēram, excitation curves un tanδ;

  • Apvienojiet infrasarkano un dalīto izstrādes detektora, lai uzlabotu diagnostiku;

  • Saprotiet PT lomu sistēmā, lai izvairītos no slepeniem darbībām.

Līderiem vai iepirkumu komandām:

  • Noskaidrojiet testa prasības laikā aprīkojuma atlasīšanas;

  • Pieprasiet pilnus ražotāja testa ziņojumus no piegādātājiem;

  • Izveidojiet dzīves cikla pārvaldību un plānojiet regulārus inspekcijas.

5. Apmeklējuma domas

Sprieguma transformatori var izskatīties mazi, bet tie spēlē kritisku lomu visā elektrosistēmā.

Tie nav tikai par sprieguma samazināšanu — tie ir sistēmas acis, aizsardzības ausis un mērīšanas sirds.

Pēc 8 gadu elektrotehnikas jomas, es bieži saku:

“Detaļas nosaka panākumus vai neveiksmes, un pārbaudes nodrošina drošību.”

Ja jūs ikdienā sastopaties ar PT neierobežotu uzvedību, neparastiem testa rezultātiem vai nezināt, kā diagnosticēt problēmu, droši sazinieties — es priecājos dalīties ar vēl vairāk praktiskās pieredzes un risinājumiem.

Lai katrs sprieguma transformators strādātu stabili un droši, aizsargājot mūsu elektrotīkla precizitāti un uzticamību!

— Oliver

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kāpēc VT nevar saīsināt un CT nevar atvērt Paskaidrojums
Kāpēc VT nevar saīsināt un CT nevar atvērt Paskaidrojums
Visi zinām, ka sprieguma transformatoram (VT) nekad nedrīkst darboties sajūtā, savukārt strāvas transformatoram (CT) nekad nedrīkst darboties atvērtā kontūrā. VT sajūšana vai CT kontūras atvēršana var iznīcināt transformatoru vai radīt bīstamas situācijas.No teorētiskā viedokļa abiem VT un CT ir transformatori; atšķirība ir parametriem, kuriem tie ir izstrādāti mērīšanai. Tātad, kāpēc, neskatoties uz to, ka tie ir vienādi aprīkojumi, viens no tiem ir aizliegts darboties sajūtā, bet otrs nevar da
Echo
10/22/2025
Kāpēc sprieguma transformatori iznīcinās? Atrodiet tiešās cēloņus
Kāpēc sprieguma transformatori iznīcinās? Atrodiet tiešās cēloņus
Elektrotīklos sprieguma transformatoriem (VT) bieži notiek bojājumi vai izjūk. Ja galvenā cēloņa nav noteikts un tikai nomainīts transformators, jaunais vienības var ātri nokļūt neizstrādājamā stāvoklī, pārtraucot elektroenerģijas piegādi lietotājiem. Tāpēc, lai noteiktu VT bojājuma cēloni, jāveic šādi pārbaudes: Ja sprieguma transformatoris ir sadalījies un tā silīcija dzelzs plāksnēs ir atrasta eļļas atlikumi, bojājums droši tika izraisīts ferorēzonanses dēļ. Tas notiek, kad sistēmā rodas nelī
Felix Spark
10/22/2025
Jāzina, kad strādā ar sprieguma transformatoriem: Atslēgšanas un ieslēgšanas procedūras
Jāzina, kad strādā ar sprieguma transformatoriem: Atslēgšanas un ieslēgšanas procedūras
Q:Kādi ir darbības secības noteikumi sekundārajam mazajam automātiskajam izlādētājam un augstsprieguma elektrosnabžanai laikā, kad sprieguma transformatoru atslēdz un ielādē?A:Busola sprieguma transformatoriem sekundārā maza automātiskā izlādētāja darbības principi laikā, kad atslēdz un ielādē, ir šādi: Atslēgšana:Pirmo, atveriet sekundāro mazo automātisko izlādētāju, pēc tam atslēdziet sprieguma transformatora (VT) augstsprieguma elektrosnabzību. Ielādēšana:Pirmo, ielādējiet VT augstsprieguma p
Echo
10/22/2025
Kā droši operēt un uzturēt sprieguma transformatorus?
Kā droši operēt un uzturēt sprieguma transformatorus?
I. Sprieguma transformatoru normālā darbība Sprieguma transformators (ST) var ilgstoši strādāt savā nominālajā jaudā, bet nekādā gadījumā to nedrīkst pārsniegt. ST sekundārā vijole piegādā augstimpedancus instrumentus, tāpēc sekundārā strāva ir ļoti maza, gandrīz vienāda ar magnetizācijas strāvu. Tāpēc abu, primārās un sekundārās vijoles, noplūdes impedancēs radītie sprieguma kritumi ir ļoti mazi, nozīmējot, ka ST normālajos apstākļos strādā tuvāk bezslodzes režīmā. Darbības laikā ST sekundāro p
Edwiin
10/22/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību