Szia! Olajbemerítésű transzformátorok szállítójaként gyakran kérdeznek tőlem, hogy milyen üzembe helyezési teszteken mennek keresztül ezek a transzformátorok. Az üzembe helyezési tesztek rendkívül fontosak, mivel biztosítják, hogy a transzformátor kiváló állapotban legyen és üzemkész állapotban legyen. Tehát merüljünk bele, és nézzük meg, milyen teszteket tartalmaz egy olajbemerített transzformátor üzembe helyezési tesztje.
Szemrevételezés
Az üzembe helyezési folyamat első lépése egy alapos szemrevételezés. Ez egyszerűnek tűnhet, de valójában ez a teszt döntő része. Ellenőrizzük, hogy a szállítás vagy a gyártás során vannak-e nyilvánvaló sérülések. Ez magában foglalja a transzformátor házának megtekintését horpadások, karcolások vagy szivárgás jelei szempontjából. Arra is ügyelünk, hogy minden csatlakozás szoros legyen, és ne legyenek laza vezetékek.
Az olajszint a transzformátorban egy másik fontos dolog, amit ellenőrizni kell. Az olajba merülő transzformátorban lévő olaj két fő célt szolgál: hűti a transzformátort és elektromos szigetelést biztosít. Ha az olajszint túl alacsony, az túlmelegedéshez és a szigetelési teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Ezért mindig ügyelünk arra, hogy az olajszint az ajánlott tartományon belül legyen.
Szigetelési ellenállás teszt
A következő lépés a szigetelési ellenállás vizsgálata. Ez a teszt a transzformátor szigetelésének elektromos árammal szembeni ellenállását méri. A magas szigetelési ellenállás azt jelzi, hogy a szigetelés jó állapotban van, míg az alacsony ellenállás azt jelentheti, hogy probléma van a szigeteléssel, például nedvesség behatolása vagy sérülése.
Ehhez a teszthez megohmmétert használunk. A megohmmérő nagy feszültséget kapcsol a transzformátor tekercseire, és méri a keletkező áramot. Az Ohm-törvény (V = IR) alapján kiszámíthatjuk a szigetelési ellenállást. Ezt a tesztet általában a transzformátor különböző pontjain végzik el, beleértve a tekercsek, valamint a tekercsek és a föld között.
Fordulati arány teszt
A fordulatszám-tesztet az elsődleges tekercsben lévő menetszám és a szekunder tekercs menetszámának arányának ellenőrzésére használják. Ez az arány kulcsfontosságú, mert ez határozza meg a transzformátor feszültség transzformációs arányát. Például egy lecsökkentő transzformátorban a fordulatszám nagyobb, mint 1, ami azt jelenti, hogy a szekunder feszültség alacsonyabb, mint a primer feszültség.
A fordulatszám vizsgálat elvégzéséhez ismert feszültséget kapcsolunk a primer tekercsre, és megmérjük a keletkező feszültséget a szekunder tekercsben. A mért áttétel és a gyártó által megadott névleges fordulatszám összehasonlításával megállapíthatjuk, hogy a transzformátor megfelelően működik-e. A névleges fordulatszámtól való bármilyen jelentős eltérés a tekercselés problémájára utalhat, például rövidzárlatra vagy szakadásra.
Tekercselési ellenállás teszt
A tekercsellenállás teszt a transzformátor tekercseinek ellenállásának mérésére szolgál. Ez a teszt azért fontos, mert segíthet észlelni a tekercsekkel kapcsolatos problémákat, például a laza csatlakozásokat vagy a sérült vezetékeket.
A tekercsellenállás mérésére kis ellenállású ohmmérőt használunk. A tekercs különböző pontjain mérve az ellenállást biztosíthatjuk, hogy az ellenállás egyenletes legyen a tekercselés során. Az ellenállás bármely jelentős eltérése a tekercselés problémájára utalhat.
Magszigetelési ellenállás vizsgálata
Az olajbemerített transzformátor magja laminált acéllemezekből készül, és fontos, hogy a lemezek közötti szigetelés jó állapotban legyen. A magszigetelési ellenállás vizsgálata a mag és a talaj közötti ellenállást méri. Az alacsony magszigetelési ellenállás azt jelezheti, hogy probléma van a magszigeteléssel, például nedvesség behatolása vagy sérülése.


Ezt a tesztet megohmméterrel végezzük, akárcsak a tekercsek szigetelési ellenállásának vizsgálatánál. A mag szigetelési ellenállásának mérésével biztosíthatjuk, hogy a mag megfelelően szigetelve legyen, és ne legyen elektromos szivárgás a talajba.
Olajminőség teszt
Mint korábban említettem, az olajbemerített transzformátorban lévő olaj döntő szerepet játszik a hűtésben és a szigetelésben. Ezért fontos ellenőrizni az olaj minőségét. Az olajminőség-vizsgálat több részvizsgálatot tartalmaz, mint például a dielektromos szilárdság vizsgálata, a nedvességtartalom vizsgálata és az oldott gáz elemzése.
A dielektromos szilárdság vizsgálata azt méri, hogy az olaj mennyire képes ellenállni az elektromos igénybevételnek tönkremenetel nélkül. Az alacsony dielektromos szilárdság azt jelezheti, hogy az olaj szennyezett vagy elhasználódott. A nedvességtartalom teszt az olaj nedvességtartalmát méri. A nedvesség csökkentheti az olaj dielektromos szilárdságát, és korróziót okozhat a transzformátorban. Az oldott gáz elemzése magában foglalja az olajban oldott gázok elemzését. A transzformátor különböző típusú hibái különböző gázokat termelhetnek, így a gáz összetételét elemezve felismerhetjük a transzformátor esetleges problémáit.
Hőmérséklet-emelkedési teszt
A hőmérséklet-emelkedési tesztet annak meghatározására használják, hogy a transzformátor hőmérséklete mennyivel nő, ha normál terhelés mellett működik. Ez a teszt azért fontos, mert a túlzott hőmérséklet-emelkedés csökkentheti a transzformátor élettartamát és növelheti a meghibásodás kockázatát.
A hőmérséklet-emelkedési teszt során a transzformátort terheljük, és figyeljük a tekercsek és az olaj hőmérsékletét. A vizsgálatot addig folytatjuk, amíg a hőmérséklet el nem éri az állandósult állapotot. A mért hőmérséklet-emelkedést a gyártó által megadott névleges hőmérséklet-emelkedéssel összevetve megállapíthatjuk, hogy a transzformátor az elfogadható hőmérsékleti tartományon belül működik-e.
Rövidzárlati teszt
A rövidzárlati tesztet a transzformátor impedanciájának meghatározására és a rövidzárlati áramok ellenálló képességének ellenőrzésére használják. A rövidzárlati vizsgálat során rövidre zárjuk a transzformátor szekunder tekercsét, és csökkentett feszültséget kapcsolunk a primer tekercsre. Az áramerősség és a feszültség mérésével kiszámíthatjuk a transzformátor impedanciáját.
Ez a teszt azért fontos, mert segít abban, hogy a transzformátor károsodás nélkül tudja kezelni a rövidzárlati áramokat. Az alacsony impedanciájú transzformátornak nagyobb a rövidzárlati árama, ami nagyobb terhelést jelenthet a transzformátorra. Ezért fontos megbizonyosodni arról, hogy a transzformátor impedanciája az elfogadható tartományon belül van.
Terhelés nélküli teszt
A terhelés nélküli teszt a transzformátor magveszteségének meghatározására szolgál. Az üresjárati teszt során a transzformátor primer tekercsére a névleges feszültséget adjuk, miközben a szekunder tekercs nyitott. Az áramerősség és a bemeneti teljesítmény mérésével kiszámíthatjuk a transzformátor magveszteségeit.
A magveszteségek közé tartoznak a hiszterézisveszteségek és az örvényáram-veszteségek. Ezek a veszteségek a transzformátor magjában jelentkeznek a váltakozó mágneses tér miatt. A magveszteségek mérésével biztosíthatjuk, hogy a transzformátor hatékonyan működjön, és a zónában ne legyen túlzott veszteség.
Túlfeszültség teszt
A túlfeszültség-teszt a transzformátor túlfeszültség-ellenállási képességének ellenőrzésére szolgál. A túlfeszültség-vizsgálat során rövid ideig a névlegesnél nagyobb feszültséget kapcsolunk a transzformátorra. Ez a teszt segít abban, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a transzformátor szigetelése ellenáll a túlfeszültségi eseményeknek, például villámcsapásnak vagy kapcsolási túlfeszültségnek.
Következtetés
Szóval, megvan! Ezek azok a fő vizsgálatok, amelyek az olajbemerítésű transzformátor üzembe helyezési próbájában szerepelnek. Ezen tesztek elvégzésével megbizonyosodhatunk arról, hogy a transzformátor jó állapotban van és üzemkész állapotban van.
Ha olajba merülő transzformátort szeretne keresni, akkor a lehetőségek széles skáláját kínáljuk, többek közöttOlajba merülő önhűtéses transzformátor,Háromfázisú olajba merülő transzformátor, ésOlajba merülő, hermetikusan lezárt típusú transzformátor. Ha bármilyen kérdése van, vagy érdeklődik egy lehetséges vásárlás megvitatása iránt, forduljon hozzánk bizalommal. Szívesen segítünk megtalálni az igényeinek megfelelő transzformátort.
Hivatkozások
- Elektromos energiarendszerek – Turan Gonen
- Transzformátorok tervezése: tervezés, technológia és diagnosztika, a GS Mudaliar
