7 bežných testov pre transformátor suchého-typu, ktoré by ste mali vykonať počas uvádzania do prevádzky

Apr 30, 2026

Zanechajte správu

Každý suchý-distribučný transformátor musí prejsť definovanou sadourutinné testypred pripojením k sieti. Tieto testy, ktoré nariadilIEC 60076-1aIEC 60076-11overte, či elektrické, mechanické a izolačné charakteristiky transformátora zodpovedajú konštrukčným špecifikáciám.

 

Preskočenie alebo prebehnutie týchto siedmich rutinných testov transformátora suchého{0}}typu môže viesť k:

  • Nezistené vnútorné poruchy vinutia, ktoré sa vyvinú do katastrofálnych porúch
  • Porušenie izolácie pod prevádzkovým napätím
  • Nesprávne pomery napätia spôsobujúce poškodenie zariadenia
  • Predčasné starnutie v dôsledku nadmerných strát bez{0}}zaťaženia

 

Získajte viac informácií o suchých{0} transformátoroch GNEE

 

GNEE vykonáva každý z týchto siedmich rutinných testov na každom suchom -transformátore predtým, ako opustí našu továreň, a dôrazne odporúčame, aby inžinieri uvedení do prevádzky zopakovali alebo overili kľúčové merania na mieste.

 

7 rutinných testov pre suchý-typ transformátora počas uvádzania do prevádzky

 

 

1. Dielektrický test - Samostatný{2}}test odolnosti voči napätiu zdroja

 

 

Therutinný test dielektrikaaplikuje na každé vinutie vysokonapäťovú krivku striedavého prúdu, zatiaľ čo všetky ostatné vinutia, jadro, rám a kryt sú spojené so zemou.

 

  • Postup testu:Medzi testovaným vinutím a všetkými uzemnenými komponentmi sa na 60 sekúnd aplikuje sínusové napätie pri menovitej frekvencii.
  • Kritériá prijatia:Test je úspešný, akžiadna porucha, preskok alebo zlyhanie čiastočného vybitiadôjde počas celej 60-sekundovej aplikácie.
  • Vzorec testovacieho napätia:Pre transformátory suchého -typu je použité testovacie napätie zvyčajne 2 × menovité napätie + 1 000 V, upravené podľa príslušnej tabuľky IEC 60076-3 pre najvyššie napätie Um zariadenia.

 

Tento test potvrdzuje, že pevný izolačný systém transformátora -, či už odlievaná živica alebo impregnovaný VPI -, dokáže odolať prechodným prepätiam, ktoré sa môžu vyskytnúť počas spínania alebo úderu blesku.

 

Separate-source voltage withstand test

Dielektrické testy - Samostatný{1}}test odolnosti voči napätiu zdroja

 

2. Test indukovaného napätia

 

 

Therutinný test indukovaného napätiavystaví transformátor dvojnásobku menovitého napätia na svorkách sekundárneho vinutia, pričom primárne vinutie zostane otvorené.

 

  • Trvanie testu:60 sekúnd pri plnom skúšobnom napätí pri dvojnásobnej menovitej frekvencii.
  • Postupnosť rampy:Napätie začína pod-tretinou plnej testovacej hodnoty, rýchlo sa zvyšuje a na konci sa rýchlo znižuje pod-tretinu pred odpojením.
  • Požiadavka na frekvenciu:Používa sa dvakrát menovitá frekvencia, aby sa zabránilo saturácii magnetického jadra pri zdvojnásobení napätia.

 

Akékoľvek zlyhanie počas tohto testu -, ako naprčiastočný výboj, počuteľná koróna alebo prepichnutie izolácie- označuje vážnu poruchu izolácie vinutia, ktorá musí byť opravená pred bezpečným napájaním transformátora.

 

Induced Voltage Test

Test indukovaného napätia

 

3. Meranie pomeru napätia a kontrola polarity / spojov

 

 

Thebežný test merania pomeru napätiazabezpečuje, že transformátor bude dodávať správne sekundárne napätie v každej polohe odbočky.

  • metóda:Potenciometrické meranie, fáza po fáze, medzi zodpovedajúcimi svorkami každého páru vinutia.
  • Overenie prepínača klepnutí:Meranie je potrebné opakovať privšetky polohy prepínača odbočiekaby ste potvrdili, že každý krok vytvára správny pomer napätia.
  • Kontrola polarity a vektorovej skupiny:Označenie skupiny pripojenia (napr. Dyn11, Yyn0) sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku.

 

Voltage Ratio Measurement And Check Of Polarity / Connections

Meranie pomeru napätia a kontrola polarity / spojov

 

Prijateľná odchýlka od menovitého pomeru je zvyčajne:

Klepnite na položku Pozícia Maximálna odchýlka pomeru
Hodnotený (hlavný) kohútik ±0.5%
Všetky ostatné polohy klepnutia ±1.0%

 

Odchýlky presahujúce tieto limity naznačujúskratované otáčky, nesprávne zapojenia vinutia alebo nesprávne nastavenie prepínača odbočiek. V GNEE testujeme každý transformátor pri každom nastavení kohútika a výsledky zaznamenávame v záverečnej testovacej správe, ktorá je priložená ku každej zásielke.

 

4. Žiadne-záťažový prúd a žiadne-meranie straty záťaže

 

 

Totorutinný test účinnosti transformátora suchého{0}}typumeria magnetický výkon jadra napájaním sekundárneho vinutia pri menovitom napätí a frekvencii, zatiaľ čo primárne zostáva otvorené.

  • Parametre merania:Prúd naprázdno (budiaci prúd), bez{1}}straty pri zaťažení (straty železa) a stredná a efektívna hodnota aplikovaného napätia.
  • Frekvenčná tolerancia:Skúšobná frekvencia sa nesmie odchyľovať od menovitého o viac ako ± 1 %.
  • Korekcia sínusovej-vlny:Ak sa priemerné a efektívne hodnoty napätia líšia, nameraná bez{0}}strata záťaže sa musí korigovať na sínusové-podmienky zaIEC 60076-1 Príloha A.
  • Priemerovanie:No{0}}zaťažovací prúd je aritmetický priemer troch efektívnych{1}}odčítaných hodnôt ampérmetra.

 

No-Load Current And No-Load Loss Measurement

Žiadne-záťažový prúd a žiadne-meranie straty zaťaženia

 

Vysoký prúd bez záťaže alebo straty v porovnaní so základnými hodnotami z výroby môžu naznačovať:

  • Degradovaná izolácia jadra (možné poškodenie pri preprave)
  • Vniknutie vlhkosti do izolačného systému
  • Výrobné chyby v zostave jadra

 

Transformátory suchého -typu GNEE sú určené prenízke straty bez{0}}zaťaženia, ktoré spĺňajú alebo prekračujú triedy účinnosti definované regionálnymi energetickými predpismi. Meranie bez{1}}záťaže každej jednotky je zdokumentované v testovacom certifikáte.

 

5. Meranie odporu vinutia

 

 

Meranie odporu vinutia sa musí vykonať, keď sú vinutia pri okolitej teplote bez napájania dostatočne dlhý čas na dosiahnutie tohto stavu. Merania sa vykonajú v jednosmernom prúde medzi svorkami podľa poradia U-V; V-W; WU.

Musí sa merať aj teplota okolia. Výsledkom je priemerná hodnota troch meraní vykonaných príslušnými tepelnými snímačmi.

 

5.1 Meranie VN odporu vinutia

Meranie odporu vinutia VN sa vykoná súčasným meraním napätia a prúdu. Voltmeter a ampérmeter musia byť pripojené takto:

  • Svorky voltmetra musia byť pripojené za prúdové káble;
  • Prúd nesmie prekročiť 10 % menovitého prúdu vinutia;
  • Meranie sa vykoná po ustálení napätia a prúdu.
  • Ak nie je dohodnuté inak, vinutie VN sa pripojí na hlavný odber.

 

5.2 Meranie odporu vinutia NN

Meranie odporu vinutia NN sa vykoná súčasným meraním napätia a prúdu.

Voltmeter a ampérmeter sa zapoja takto:

  • Svorky voltmetra musia byť pripojené za prúdové káble;
  • Prúd nesmie prekročiť 5 % menovitého prúdu vinutia;
  • Meranie sa vykoná po ustálení napätia a prúdu.

 

 

6. Meranie skratovej{1}}impedancie obvodu a straty záťaže

 

 

Tento rutinný test určujeimpedancia skratu-transformátora, kritický parameter pre koordináciu ochranných zariadení a výpočet potenciálnych poruchových prúdov.

  • Postup:Jedno vinutie je skratované-, kým je na druhé vinutie privedené napätie, kým nepreteká menovitý prúd.
  • Miery:Zaznamenáva sa vstupné napätie (úmerné impedancii), vstupný výkon (strata záťaže) a prúd.
  • Korekcia teploty:Straty zaťaženia sú korigované na referenčnú teplotu 75 stupňov pre porovnanie s garantovanými hodnotami.

 

Short-circuit losses measurement connection diagram

Schéma zapojenia merania skratových strát{0}

 

Nameraná skratová{0} impedancia sa zvyčajne vyjadruje ako percento menovitej impedancie:

Výkon transformátora Typický rozsah impedancie (% Z)
Menší alebo rovný 630 kVA 4.0% – 4.5%
800 – 1 600 kVA 5.0% – 6.0%
Väčšie alebo rovné 2 000 kVA 6.0% – 8.0%

 

Tolerancia impedancie perIEC 60076-1je ±10 % deklarovanej hodnoty. Odchýlka za týmto pásmom môže naznačovať deformáciu vinutia, posunutie jadra alebo nesprávnu geometriu vinutia -, čo všetko je potrebné preskúmať pred napájaním.

 

7. Meranie čiastočného výboja

 

 

Všetky metódy merania PD sú založené na detekcii prúdových impulzov PD i(t) cirkulujúcich v paralelne{0}}zapojených kondenzátoroch Ck (spojovací kondenzátor) a Ct (kapacita testovaného objektu) prostredníctvom merania impedancie Zm.

 

Základný náhradný obvod pre merania PD je znázornený na obrázku.

 

Test circuit for measurement without capacitive tap

Skúšobný obvod pre meranie bez kapacitnej odbočky

 

kde:

  • PDS=Systém PD
  • Ck=väzbový kondenzátor
  • Ct=testovacia kapacita objektu
  • Z=pripojenie zdroja napätia
  • Meranie impedancie Zm =

 

Meraciu impedanciu Zm je možné zapojiť do série s väzbovým kondenzátorom Ck alebo s kapacitou Ct testovaného objektu. Prúdové impulzy PD sú generované prenosmi náboja medzi paralelne-zapojeným kondenzátorom Ck (spojovací kondenzátor) a Ct (kapacita testovaného objektu).

 

Súčasné normy IEC a IEEE zaviedli pravidlá na meranie a vyhodnocovanie elektrických signálov spôsobených čiastočnými výbojmi spolu so špecifikáciami prípustnej veľkosti. Prístup IEC k spracovaniu zaznamenaného elektrického signálu je odlišný od prístupu IEEE.

 

IEC transformuje signál na zdanlivý elektrický náboj všeobecne meraný v pikokulombách (pC), zatiaľ čo IEEE transformuje signál na rádiové rušivé napätie (RIV), všeobecne merané v mikrovoltoch (µV). Od používania metódy RIV-na detekciu PD-signálu sa upustí, hoci štandard IEEE ešte nebol oficiálne schválený.

 

Detekcia zjavného náboja v PC je preferovanou metódou, ktorá sa teraz používa v IEEE Std. C57.113.

 

Na detekciu zdanlivého náboja je potrebná integrácia PD-prúdových impulzov i(t).

 

Integrácia prúdových impulzov PD môže byť vykonaná buď v časovej oblasti (digitálny osciloskop) alebo vo frekvenčnej oblasti (pásmový -priepust). Väčšina systémov PD dostupných na trhu vykonáva „kvázi integráciu“ prúdových impulzov PD vo frekvenčnej doméne pomocou „širokopásmového“ alebo „úzkopásmového“ filtra.

 

Cirkulujúce prúdové impulzy PD – generované externým zdrojom PD (v testovacom obvode) alebo vnútorným zdrojom PD (v izolačnom systéme transformátora) – možno merať len na vývodkách transformátora.

 

Priechodná kapacita C1 predstavuje väzbový kondenzátor Ck, ktorý je zapojený paralelne s kapacitou Ct (testovací objekt=celková kapacita izolačného systému transformátora).

 

Záver - Naplánujte si sušenie-Typ uvedenia transformátora do prevádzky s istotou

 

 

Thesedem rutinných testov pre transformátor suchého{0}}typu počas uvádzania do prevádzkynie sú voliteľnými formalitami -, sú základnými bránami kvality, ktoré overujú integritu zariadenia, zaisťujú bezpečnosť personálu a chránia povesť vášho projektu. Odskúšky odolnosti voči dielektriku a indukovaného napätiadomeranie odporu vinutia a{0}}impedancie skratu, každý test odhaľuje špecifické potenciálne spôsoby zlyhania predtým, ako sa stanú prevádzkovými katastrofami.

 

Plánujete projekt, ktorý si vyžaduje transformátory -suchého{1}}typu vyhovujúce IEC s kompletnou dokumentáciou k výrobným testom?

 

Kontaktujte GNEE ešte dnes a získajte vlastnú cenovú ponuku a balík špecifikácií výrobného testu.

Dovoľte spoločnosti GNEE, aby bola vaším priamym výrobcom testovaných, certifikovaných a spoľahlivých transformátorov suchého{0}}typu.

 

Vyžiadajte si cenovú ponuku

 

 

Zaslať požiadavku