变压器测试|变压器型式测试和常规测试

确认规格和表演电力变压器它必须通过许多测试程序。在交换变压器之前,在变压器制造商场所进行了一些测试。

变压器制造商执行两种主要类型变压器测试-变压器的型式测试变压器的常规测试

一些变压器测试也在消费者网站上进行,然后在整个使用寿命期间在常规和紧急情况下定期进行。

变压器测试类型

在工厂进行测试

  1. 类型测试
  2. 常规测试
  3. 特殊考试

在现场完成的测试

  1. 预调试测试
  2. 定期/状态监测测试
  3. 紧急测试
男人在变压器上做例行试

变压器的型式测试

证明这一点变压器符合客户的规格和设计期望,变压器必须通过制造商场的不同测试程序。进行了一些变压器测试,以确认该变压器的基本设计期望。这些测试主要是在原型单元中完成,不在所有制造单元中进行。变压器的型式测试确认生产批的主要和基本设计标准。

常规测试变压器

常规测试变压器主要用于确认在生产批次中的各个单位的操作表现。常规测试在制造的每个单元上进行。

变压器的特殊测试

变压器的特殊测试根据客户要求完成,以便在变压器的操作或维护期间获取对用户有用的信息。

变压器的预调试测试

除此之外,变压器还经过其他一些测试,在现场的变压器实际调试之前进行。在调试现场转换器之前执行的变压器测试称为变压器的预调试测试。完成这些测试以在安装后评估变压器的状况,并比较所有低的测试结果电压使用工厂测试报告进行测试。

变压器的型式包括:

  1. 变压器的耐绕组抵抗试验
  2. 变压器率测试
  3. 变压器矢量组测试
  4. 阻抗电压/短路阻抗(主要抽头)和负载损耗的测量(短路测试)
  5. 测量空载损失和当前的开路测试
  6. 绝缘电阻的测量
  7. 变压器介电试验
  8. 变压器的温度升高试验
  9. 在负载分接开关的测试
  10. 在坦克和散热器上的真空测试

变压器的常规测试包括

  1. 变压器的耐绕组抵抗试验
  2. 变压器率测试
  3. 变压器矢量组测试
  4. 测量阻抗电压/短路阻抗(主要抽头)和负载损耗(短路测试
  5. 测量无负载损耗和电流(开路测试)
  6. 绝缘电阻的测量
  7. 变压器介电试验。
  8. 在负载开关转换器上测试。
  9. 变压器的油压试验检查泄漏过去关节和垫圈

这意味着变压器的常规测试包括除温度上升和真空测试之外的所有类型测试。包括在变压器上检查泄漏和垫圈的变压器的油压测试。

变压器的特殊测试包括

  1. 介电试验。
  2. 三相变压器零序阻抗测量
  3. 短路测试
  4. 声学噪声水平的测量
  5. 测量谐波无负载电流。
  6. 粉丝和油泵采取的功率测量。
  7. 测试出购买零件/配件等Buchhloz.中继,温度指示器,减压装置,油保存系统等

变压器绕组电阻测量

变压器绕组电阻测量进行了计算我2R损失并在温度升高试验结束时计算绕组温度。它作为类型测试和常规测试进行。它还在现场进行,以确保变压器的健康,即检查松动的连接,断裂线股,高接触抵抗性在抽头换碟机中,高电压引线和衬套等

同样有不同的方法测量变压器绕组:

  • 绕组电阻测量的电流压方法。
  • 桥接抗绕组抗衡性方法。
  • 凯尔文桥测量绕组阻力的方法。
  • 通过自动绕组测量套件测量绕组电阻。

注意:变压器绕组电阻测量应在每个水龙头上进行。

变压器率测试

变压器的性能在很大程度上取决于变压器的特定转弯或电压比的完善。因此,变压器比率测试是必不可少的变压器的型式测试。该测试还作为变压器的常规测试进行。所以为了确保正确的表现电力变压器,变压器的变压器,电压和匝数比试验的重要测试之一。

变压器比率测试的程序简单。我们只申请了三阶段415 V供应到HV绕组,保持LV绕组开放。我们测量变压器的HV和LV端子处的感应电压,以找出变压器的实际电压比。我们单独重复所有抽头位置的测试。

变压器磁性平衡试验

变压器的磁平测试仅在三相变压器上进行,以检查不平衡磁路

变压器磁平试验的程序

  1. 将变压器的抽头更换器保持在正常位置。
  2. 现在将变压器中性与地面断开。
  3. 然后在其中一个HV绕组端子和中性终端中涂抹单相230 V AC电源。
  4. 关于中性终端的两个其他HV端子中的电压测量电压。
  5. 对三个阶段中的每一个重复测试。
变压器测试表

如果是自动转移器,还应重复变压器的磁性平衡测试,用于LV绕组。

在变压器的核心中,有三个肢体并排放置。一个相绕组在一个肢体中缠绕。在不同相位引起的电压取决于芯中肢体的各个位置。在下表中给出的中性终端,在变压器的不同相位诱导的电压。

变压器磁化电流试验

变压器磁化电流试验进行以定位磁芯结构中的缺陷,绕组的移位,在抽头改变器中的转向绝缘或问题之间的故障。这些条件改变了磁路的有效易感,从而影响所需的电流助势在核心。

  1. 将抽头更换器保持在最低位置并打开所有IV和LV端子
  2. 然后在单相变压器上涂上三相变压器和单相230 V电源的线端子上的三相415 V电源
  3. 测量每个阶段的电源电压和电流
  4. 现在重复这一点变压器磁化电流试验测试在正常位置保持抽头更换器
  5. 保持测试的同时保持测试以最高位置

通常,在变压器芯上的两个外部肢体阶段上存在两个类似的更高读数,并且在三相变压器的情况下,在中心肢体相位上的一个较低读数。

在预先测试中,在测量激发电流的30%内的协议通常被认为是令人满意的。如果测量的激励电流值比在工厂测试期间测量的值高50倍,则绕组中存在进一步分析的绕组的可能性。

注意:在直流电阻测量之前,将进行变压器的磁化电流测试。

矢量组测试变压器

在一个3相变压器,必须执行变压器的矢量组测试。在变压器中正确的矢量分组是一个基本标准变压器的并行操作

市场上有几个内部连接的内部连接。这些多个连接提供了各种幅度和二次电压的相位;可以通过合适的匝数比调节幅度以进行并联操作,但不能补偿相位发散。

所以我们必须选择一个变压器适用于其相序和相位发散相同的并联操作。具有相同载体地面的所有变压器具有相同的初级和次级相位序列和相位发散。

在采购电力变压器之前,您应该确保变压器的矢量组,无论将与他或她的现有系统都匹配。变压器的矢量组测试证实了他或她的要求。

无电阻测试或变压器的兆板测试

变压器的绝缘电阻试验是必不可少的类型测试。进行该测试以确保电力变压器整体绝缘系统的健康。

变压器绝缘电阻试验

  1. 断开变压器的所有线路和中性端子
  2. 梅格格导致连接到LV和HV衬套螺柱,以测量LV和HV绕组之间的绝缘电阻IR值
  3. MEGGER通向HV衬套螺柱和变压器罐接地点,以测量HV绕组和地球之间的绝缘电阻IR值
  4. MEGGER将连接到LV衬套螺柱和变压器罐接地点,以测量LV绕组和地球之间的绝缘电阻IR值

NB:不必执行变压器的绝缘电阻试验在三相变压器中每相明亮。IR值在绕组之间共同采取,因为HV侧的所有绕组在内部连接在一起形成星形或三角星,并且LV侧的所有绕组在内部连接在一起以形成星形或三角星。

测量应如下:

  • 对于自耦变压器:HV-IV至LV,HV-IV至E,LV至E.
  • 对于两个绕组变压器:HV到LV,HV到E,LV至E.
  • 三个绕组变压器:HV到IV,HV到LV,IV至LV,HV到E,IV至E,LV至E.
  • 在时,应注意油温变压器的绝缘电阻测试,由于变压器绝缘油的IR值可能随温度而变化。
  • IR值以15秒,1分钟和10分钟的间隔记录。
  • 随着电压施加的持续时间,IR值增加。IR的增加是绝缘干燥的指示。
  • 吸收系数= 1分钟值/ 15秒。价值。
  • 极化指数= 10分钟值/ 1分钟值。

变压器介电试验

变压器的介电试验是一种绝缘测试。进行该测试以确保变压器的预期整体绝缘强度。进行了几种测试,以确保变压器绝缘的所需质量;介电测试是其中之一。变压器的介电试验以两种不同的步骤进行。

首先,称为变压器的单独源电压耐压测试,其中规定水平的单相电力频率电压,施加在经过60秒的变压器绕组上,而另一个绕组和罐连接到地球,并且观察到这一点在测试期间是否发生了任何绝缘失败。

第二个是变压器的诱导电压试验,通过保持变压器开放的主电路,将三相电压,额定二次电压的两次施加到次级绕组60秒。

施加电压的频率也应该是功率频率的双倍。这里也如果没有绝缘的故障,测试成功。

除了变压器的介电试验外,还有其他类型的测试,用于检查变压器的绝缘,如避雷脉冲测试,切换脉冲测试和局部放电测试。

变压器的诱导电压测试

变压器的诱导电压测试旨在检查匝间和线路绝缘,以及地球之间的主要绝缘和绕组 -

  1. 保持变压器的主要绕组开放式循环。
  2. 将三相电压施加到次级绕组。施加的电压应为次级绕组的额定电压的两倍,幅度和频率。
  3. 测试的持续时间为60秒。
  4. 该测试应以低于1/3的电压开始,并且应快速增加到所需的值。

如果在测试期间完全测试电压发生故障,则测试成功。

变压器的温度升高试验

变压器的温度升高试验包括在内变压器的型式测试。在该测试中,根据规格,检查变压器绕组和油的温度上升的限制。在变压器的这种类型测试中,我们必须检查电气变压器的油温升高以及绕组温度上升限制。

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