Водич за различите тестове за енергетске трансформаторе

Mar 24, 2026

Остави поруку

202603231421054177

 

 

 

 

1. Увод

 

 

Енергетски трансформатори су критична средства у електричним мрежама. Да би се осигурала поузданост, сигурност и перформансе, серија тестова мора бити спроведена у складу са међународним стандардима као што је ИЕЦ 60076. Ови тестови су категорисани уРутински тестови, Тестови типа, Специјални тестови, иЕктра Тестс. Овај водич пружа свеобухватан преглед сваког теста, његову сврху и општу методологију.

 


 

 

 

 

 

2. Рутински тестови

 

Рутинска испитивања се спроводе на сваком трансформатору како би се потврдио квалитет производње, електрични интегритет и оперативна спремност.

 

 

2.1 Мерење растворених гасова у диелектричној течности из сваког посебног одељка за уље осим одељка са прекидачем за преусмеравање. (пре теста и после теста)

  • сврха:За анализу стања изолационог уља и откривање потенцијалних унутрашњих кварова (нпр. лучни лук, прегревање) пре и после других тестова.
  • Метод:Узорци уља се узимају из сваког посебног одељка за уље (искључујући одељак прекидача за дивертер) и анализирају помоћу гасне хроматографије.
  • Кључни параметри:Водоник (Х₂), ацетилен (Ц₂Х₂), метан (ЦХ4), угљен моноксид (ЦО) и садржај влаге.

 

2.2 Провера изолације језгра и оквира за трансформаторе потопљене у течност са изолацијом језгра или оквира

  • сврха:Да би се проверило да ли су језгро и стезне конструкције правилно изоловане од резервоара како би се спречиле циркулационе струје.
  • Метод:Отпор изолације се мери између језгра и резервоара, језгра и стезне јединице и стезне јединице и резервоара помоћу мегоомметра.

2.3 Мерење односа напона и померања фазе

  • сврха:Да би се потврдило да однос напона између намотаја и векторске групе (нпр. ИНд1) одговара спецификацијама дизајна.
  • Метод:Однос напона се мери на свим славинама, а померање фазе се проверава у односу на одређену векторску групу.

 

2.4 Мерење отпора намотаја

  • сврха:Да бисте открили лабаве везе, прекинуте нити или погрешна подешавања{0}}промена додира.
  • Метод:Једносмерна струја се убризгава у намотаје, а отпор се мери за сваку фазу и положај славине. Резултати се коригују на референтну температуру (обично 75 степени).
Check of Ratio and Polarity of Built-in Current Transformers

 

2.5 Провера односа и поларитета уграђених{1}}струјних трансформатора (ЦТ)

  • сврха:Да би се осигурало да ЦТ уграђени у чауре или куполе имају исправан однос и субтрактивни поларитет.
  • Метод:Однос обртаја се проверава помоћу мерача односа, а поларитет се проверава у односу на ознаку (П1/П2, С1/С2).

 

2.6 Мерење отпора једносмерне изолације између сваког намотаја према земљи и између намотаја

  • сврха:За процену укупне сувоће и чистоће изолационог система.
  • Метод:Отпор изолације се мери између намотаја и земље, као и између намотаја, коришћењем једносмерног напона (обично 5000В). Израчунати су однос апсорпције (Р60/Р15) и индекс поларизације (ПИ).

 

2.7 Мерење фактора дисипације (танθ) капацитивности изолационог система

  • сврха:За процену диелектричних губитака у изолационом систему, што указује на влагу или старење.
  • Метод:Капацитет и тан δ се мере за главно тело и проводнике на одређеном напону (нпр. 10 кВ).

 

2.8 Одређивање капацитивности намотаја према земљи и између намотаја

  • сврха:За одређивање вредности капацитивности између намотаја и земље и између намотаја.
  • Метод:Ово се често изводи из истог мерења као фактор дисипације (Тан δ).

 

2.9 Тест рада укљученог-учитавања{2}}измјењивача додира (ОЛТЦ)

  • сврха:За проверу механичког и електричног рада ОЛТЦ-а.
  • Метод:ОЛТЦ ради у свом пуном опсегу под различитим условима: без-без напона, са смањеним контролним напоном (85%), под напоном без-оптерећења и са примењеном називном струјом.

 

2.10 & 2.11 Не-Губитак оптерећења и мерење струје

  • сврха:За мерење губитака магнетизирања (губитака у језгру) и побудне струје.
  • Метод:Трансформатор се напаја на називном напону и фреквенцији на једном намотају док је други у отвореном{0}}колу. Мерења се обично врше на 90%, 100% и 110% називног напона.

 

2.12 Мерење импедансе кратког{1}}споја и губитка оптерећења

  • сврха:За проверу напона импедансе и губитака у бакру (губици оптерећења).
  • Метод:Један намотај је кратко-спојен, а смањени напон се примењује на други намотај да би циркулисала називна струја. Мерења се врше на главној славини и крајњој славини.

2.13 и 2.14 Диелектрични тестови (ЛИ, ЛИЦ, АЦ, АВ, ИВПД)

Ови тестови потврђују чврстоћу изолације трансформатора.

Тест муње са пуним таласом за терминале линије (ЛИ)

  • сврха:Да бисте проверили чврстоћу изолације намотаја трансформатора у односу на-напоне високог напона који симулирају директан удар грома. Овај тест осигурава да је координација изолације између завоја, слојева и уземљења адекватна.
  • Метод:Висок{0}}импулсни талас (стандардни 1,2/50 µс) примењује се на сваки терминал линије. Тестна секвенца обично укључује један импулс смањеног-нивоа, један импулс номиналног-нивоа и два додатна импулса номиналног{6}}нивоа. Снима се осцилограм примењеног напона и неутралне струје. Сваки абнормални колапс или изобличење таласног облика указује на квар изолације.

 

Тест импулса муње са сеченим таласом (ЛИЦ)

  • сврха:За симулацију напрезања на изолацији трансформатора када је удар грома прекинут заштитним уређајем (нпр. одводником), стварајући стрмо-колапс напона на предњој страни. Овај тест је критичан за верификацију изолације између-завоја и међу-слојева.
  • Метод:Импулс муње се примењује, али се „сече“ (нагло прекида) после кратког трајања (обично 2–5 µс) размаком за сечење. Тест се изводи на вишем вршном напону (нпр. +10% нивоа ЛИ) да би се урачунао повећани напон. Осцилограм се анализира за прекорачење напона и понашање струје.

 

 

Испитивање отпорног напона на линијском терминалу (ЛТАЦ)

  • сврха:За проверу чврстоће изолације између линијских терминала и између линијских терминала и уземљења под напоном фреквенције струје.
  • Метод:Једнофазни{0}}наизменични напон се примењује између линијских терминала истог намотаја, са трансформатором у ваздуху или уљу. Тест се изводи у одређеном трајању (нпр. 30–60 секунди) без изненадног пада напона или квара.

 

 

Тест примењеног напона (АВ)

  • сврха:За проверу главне изолације између сваког намотаја и земље, као и између одвојених намотаја, под напоном фреквенције струје.
  • Метод:Наизменични напон се примењује између намотаја који се тестира и свих осталих намотаја повезаних са земљом (или резервоаром) у трајању од 60 секунди. Испитни напон је одређен на основу нивоа изолације (нпр. 95 кВ за ВН страну). Успешан тест је назначен одсуством изненадног пада напона или прескока.

Тест отпорности индукованог напона са мерењем ПД (ИВПД)

  • сврха:За проверу међу-завоја, међу-слоја и главне изолације, као и за откривање активности делимичног пражњења (ПД) које би могле довести до-дуготрајне деградације.
  • Метод:Напон који прелази називни напон (обичноinfo-128-44) се примењује на један намотај да би се индуковао пропорционални напон у другом намотају. Тест се изводи на фреквенцији већој од номиналне (да би се избегло засићење језгра) и обухвата фазу дугог-трајања (нпр. 30–60 минута) где се нивои делимичног пражњења непрекидно прате. Типичан критеријум прихватања је ПД мањи или једнак 100 пЦ атinfo-128-44.

 

2.15 Испитивање цурења притиском (тест непропусности)

  • сврха:Да би се осигурало да су резервоар и заптивке заптивени од цурења уља.
  • Метод:Трансформатор се пуни уљем и примењује се позитиван притисак (нпр. 30 кПа) у одређеном трајању (нпр. 24 сата).

 


 

 

 

 

3. Тестови типа

 

 

Типска испитивања се изводе на репрезентативном трансформатору како би се доказало да дизајн испуњава специфициране карактеристике перформанси.

3.1 Температура{1}}Тест типа пораста

сврха:Да бисте проверили да ли је систем хлађења адекватан и да ограничења температуре (горње уље, просечни намотај, врућа-тачка) нису прекорачена.

Метод:Трансформатор је подвргнут тоталним губицима (губитак оптерећења + без-губитак оптерећења) коришћењем методе кратког-споја док се температуре не стабилизују. Температуре се мере помоћу метода отпора (намотавање) и термометара (уље).

 

3.2 Одређивање нивоа звука

сврха:Да бисте проверили да ли ниво буке испуњава загарантоване вредности.

Метод:Трансформатор се напаја на називном напону и фреквенцији. Нивои звучног притиска се мере на одређеним тачкама (обично на 0,3 м и 2 м од површине) и израчунавају се као ниво звучне снаге (дБА) према ИЕЦ 60076-10.

 

3.3 Мерење снаге мотора вентилатора и пумпе за течност

сврха:За мерење потрошње помоћне енергије расхладне опреме.

Метод:Улазна снага за вентилаторе за хлађење и пумпе за уље се мери под назначеним радним условима.

 

 


 

 

 

4. Специјални тестови

 

 

Посебна испитивања се врше по договору између произвођача и купца како би се добили додатни подаци о специфичним карактеристикама.

 

4.1 Мерење нулте{1}}импедансе(и) на трофазним трансформаторима

  • сврха:Потребно за координацију заштите система и прорачуне земљоспоја.
  • Метод:За тро{0}}фазне трансформаторе (нпр. ИНд1), три фазе су повезане паралелно, а примењује се једнофазни напон.

4.2 Мерење пораста температуре-врућих тачака{2}}намотаја

сврха:За директно мерење најтоплије температуре унутар намотаја помоћу оптичких сензора.

Метод:Сонде са оптичким влакнима се убацују у намотај током монтаже. Ово се обично ради током{1}}теста пораста температуре да би се потврдила израчуната врућа{2}}тачка.

 

4.3 Одређивање прелазних карактеристика преноса напона

сврха:Да бисте разумели како се-пренапони преносе са ВН стране на НН страну (релевантно за координацију изолације повезане опреме).

Метод:Импулсни напони се примењују на ВН терминале, а индуковани напони на НН терминалима се снимају.

 

 

4.4 Мерење фреквенцијског одзива (Фрекуенци Респонсе Аналисис или ФРА)

  • сврха:За стварање „отиска прста“ механичког интегритета трансформатора за будуће поређење (открива деформацију намотаја).
  • Метод:Убризгава се напон свееп фреквенције, а функција преноса (величина/фаза) се мери у широком фреквентном опсегу (нпр. 10 Хз до 1 МХз).

 

4.5 Испитивања притиска и вакуума на трансформаторима уроњеним у течност

сврха:Да би се проверила механичка чврстоћа резервоара.

Метод:Резервоар је подвргнут позитивном притиску (нпр. 100 кПа) или вакууму (нпр. 133 Па). Трајни отклон на критичним тачкама не сме да прелази одређене границе (обично 1 мм).

 


 

 

 

 

5. Додатни тестови

 

 

Додатни тестови су додатне провере које нису стриктно обавезне, али се изводе за специфичне захтеве квалитета или рада.

 

5.1 Мерење хармоника струје без{1}}оптерећења

  • сврха:Анализирати хармонијски садржај струје магнетизирања, што је важно за проучавање квалитета електричне енергије.
  • Метод:Током теста без{0}}оптерећења, тренутни таласни облик се анализира да би се одредила величина 3., 5., 7., итд., хармонијских компоненти.

 

5.2 Одређивање тачке росе / садржаја влаге

сврха:За мерење апсолутног садржаја влаге у изолационом уљу или чврстој изолацији.

Метод:Користе се мерачи тачке росе или Карл Фишерова титрација (за уље). У достављеном извештају је утврђено да је садржај влаге мањи од 0,5%.

 


 

 

 

 

6. Закључак

 

 

Свеобухватан режим тестирања је од суштинског значаја за обезбеђивање дугорочне{0}}поузданости и безбедности енергетских трансформатора. Придржавајући се стандардизованих процедура наведених у ИЕЦ 60076 и сличним стандардима, произвођачи и предузећа могу гарантовати да ће трансформатор радити како се очекује како у нормалним условима рада тако иу системским грешкама. Комбинација одРутински, Тип, Специјални и Екстратестови пружају потпуну процену електричних, механичких и термичких перформанси.

 

Pošalji upit