Ръководство за различни тестове за силови трансформатори
Mar 24, 2026
Остави съобщение

1. Въведение
Силовите трансформатори са критични активи в електрическите мрежи. За да се гарантира надеждност, безопасност и производителност, трябва да се проведе серия от тестове в съответствие с международните стандарти като IEC 60076. Тези тестове са категоризирани вРутинни тестове, Типови тестове, Специални тестове, иДопълнителни тестове. Това ръководство предоставя изчерпателен преглед на всеки тест, неговата цел и използваната обща методология.
2. Рутинни тестове
Провеждат се рутинни тестове на всеки трансформатор, за да се провери качеството на производство, електрическата цялост и готовността за работа.
2.1 Измерване на разтворени газове в диелектрична течност от всяко отделно маслено отделение, с изключение на отделението за превключвател. (Преди теста и след теста)
- Цел:За анализиране на състоянието на изолационното масло и откриване на потенциални вътрешни повреди (напр. дъгова дъга, прегряване) преди и след други тестове.
- Метод:Проби от масло се вземат от всяко отделно отделение за масло (с изключение на отделението за превключвател) и се анализират с помощта на газова хроматография.
- Ключови параметри:Водород (H₂), ацетилен (C₂H₂), метан (CH₄), въглероден окис (CO) и съдържание на влага.
2.2 Проверка на изолацията на сърцевината и рамката за потопени в течност трансформатори с изолация на сърцевината или рамката
- Цел:За да се провери дали сърцевината и затягащите конструкции са правилно изолирани от резервоара, за да се предотврати циркулиращите токове.
- Метод:Съпротивлението на изолацията се измерва между сърцевината и резервоара, сърцевината и затягащия възел и затягащия възел и резервоара с помощта на мегаомметър.
2.3 Измерване на съотношението на напрежението и фазовото отместване
- Цел:За да потвърдите, че съотношението на напрежението между намотките и векторната група (напр. YNd1) съответства на проектните спецификации.
- Метод:Съотношението на напрежението се измерва на всички кранове и фазовото изместване се проверява спрямо определената векторна група.
2.4 Измерване на съпротивлението на намотката
- Цел:За откриване на разхлабени връзки, скъсани нишки или неправилни настройки на кран{0}}чейнджъра.
- Метод:Постоянният ток се инжектира в намотките и съпротивлението се измерва за всяка фаза и позиция на крана. Резултатите се коригират до референтна температура (обикновено 75 градуса).

2.5 Проверка на съотношението и полярността на вградените-токови трансформатори (CT)
- Цел:За да се гарантира, че КТ, вградени във втулките или върховете, имат правилното съотношение и субтрактивна полярност.
- Метод:Съотношението на навивките се проверява с помощта на измервател на съотношението и полярността се проверява спрямо маркировката (P1/P2, S1/S2).
2.6 Измерване на DC изолационното съпротивление между всяка намотка към земята и между намотките
- Цел:За оценка на цялостната сухота и чистота на изолационната система.
- Метод:Съпротивлението на изолацията се измерва между намотките и земята и между намотките, като се използва постоянно напрежение (обикновено 5000 V). Коефициентът на поглъщане (R60/R15) и поляризационният индекс (PI) се изчисляват.
2.7 Измерване на коефициента на разсейване (тенθ) на капацитета на изолационната система
- Цел:За оценка на диелектричните загуби в изолационната система, показващи влага или стареене.
- Метод:Капацитетът и tan δ се измерват за основното тяло и втулките при определено напрежение (напр. 10 kV).
2.8 Определяне на капацитета на намотките към земята и между намотките
- Цел:За определяне на стойностите на капацитета между намотките и земята и между намотките.
- Метод:Това често се извлича от същото измерване като фактора на разсейване (Tan δ).
2.9 Работен тест на-натоварване-смяна на кран (OLTC)
- Цел:За проверка на механичната и електрическа работа на OLTC.
- Метод:OLTC работи в целия си диапазон при различни условия: без-захранване, с намалено управляващо напрежение (85%), захранено при-натоварване и с приложен номинален ток.
2.10 & 2.11 Не-Измерване на загуба на товар и ток
- Цел:За измерване на загубите от намагнитване (загуби в сърцевината) и тока на възбуждане.
- Метод:Трансформаторът се захранва с номинално напрежение и честота на една намотка, докато другата е отворена-верига. Измерванията обикновено се правят при 90%, 100% и 110% от номиналното напрежение.
2.12 Измерване на импеданса на късо{1}} съединение и загубата на натоварване
- Цел:За проверка на импедансното напрежение и загубите на мед (загуби при натоварване).
- Метод:Едната намотка е късо-съединена и към другата намотка се прилага намалено напрежение, за да циркулира номиналният ток. Измерванията се правят на главния кран и крайните кранове.
2.13 и 2.14 Диелектрични тестове (LI, LIC, AC, AV, IVPD)
Тези тестове проверяват здравината на изолацията на трансформатора.
Тест за импулсен импулс на пълна вълна за линейните клеми (LI)
- Цел:За проверка на изолационната якост на намотките на трансформатора срещу високи-пренапрежения на напрежение, симулиращи директен удар на мълния. Този тест гарантира, че координацията на изолацията между навивките, слоевете и земята е адекватна.
- Метод:Високо{0}}импулсна вълна (стандартно 1,2/50 µs) се прилага към всяка клема на линията. Тестовата последователност обикновено включва един импулс с намалено-ниво, един импулс с номинално-ниво и два допълнителни импулса с номинално-ниво. Записва се осцилограмата на приложеното напрежение и нулев ток. Всеки необичаен колапс или изкривяване във формата на вълната показва неизправност на изолацията.
Тест за светкавичен импулс с накъсана вълна (LIC)
- Цел:За симулиране на напрежението върху изолацията на трансформатора, когато удар на мълния е прекъснат от защитно устройство (напр. отводител), създавайки стръмен-срив на напрежението. Този тест е от решаващо значение за проверка на между-навивната и между-слоевата изолация.
- Метод:Прилага се импулс на мълния, но е "нарязан" (внезапно прекратен) след кратка продължителност (обикновено 2–5 µs) от прекъсваща междина. Тестът се извършва при по-високо пиково напрежение (напр. +10% от нивото на LI), за да се отчете повишеното напрежение. Осцилограмата се анализира за превишаване на напрежението и поведение на тока.
Изпитване на AC издържано напрежение на клемата на линията (LTAC)
- Цел:За проверка на здравината на изолацията между линейните клеми и между линейните клеми и земята под напрежение на захранващата честота.
- Метод:Еднофазно-променливо напрежение се прилага между клемите на една и съща намотка, като трансформаторът е във въздух или масло. Тестът се извършва за определена продължителност (напр. 30–60 секунди) без внезапен спад на напрежението или повреда.
Тест за приложено напрежение (AV)
- Цел:За проверка на основната изолация между всяка намотка и земята, както и между отделни намотки, под напрежение на захранващата честота.
- Метод:Променливотоковото напрежение се прилага между изпитваната намотка и всички други намотки, свързани към земята (или резервоара) за 60 секунди. Тестовото напрежение се определя въз основа на нивото на изолация (напр. 95 kV за HV страна). Успешният тест се показва от липсата на внезапно падане на напрежението или прекъсване.
Тест за издръжливост на индуцирано напрежение с PD измерване (IVPD)
- Цел:За проверка на между-завоите, междинния-слой и основната изолация, както и за откриване на активност на частичен разряд (PD), която може да доведе до дългосрочно-разрушаване.
- Метод:Напрежение, надвишаващо номиналното напрежение (обикновено
) се прилага към една намотка, за да индуцира пропорционално напрежение в другата намотка. Тестът се извършва при честота, по-висока от номиналната (за да се избегне насищане на сърцевината) и включва фаза с дълга -продължителност (напр. 30–60 минути), при която нивата на частичен разряд се наблюдават непрекъснато. Типичен критерий за приемане е PD По-малко или равно на 100 pC при
.
2.15 Тест за течове с налягане (тест за херметичност)
- Цел:За да се гарантира, че резервоарът и уплътненията са запечатани срещу изтичане на масло.
- Метод:Трансформаторът се пълни с масло и се прилага положително налягане (напр. 30 kPa) за определено време (напр. 24 часа).
3. Типови тестове
Извършват се типови тестове на представителен трансформатор, за да се докаже, че дизайнът отговаря на определените работни характеристики.
3.1 Изпитване за-температурно покачване
Цел:За да проверите дали охладителната система е подходяща и че температурните ограничения (горно масло, средна намотка, гореща-точка) не са превишени.
Метод:Трансформаторът е подложен на пълни загуби (загуба на товар + загуба без{1}}натоварване), като се използва методът на късо- съединение, докато температурите се стабилизират. Температурите се измерват с помощта на методи за съпротивление (намотка) и термометри (масло).
3.2 Определяне на нивото на звука
Цел:За да проверите дали нивото на шума отговаря на гарантираните стойности.
Метод:Трансформаторът се захранва при номинално напрежение и честота. Нивата на звуково налягане се измерват в определени точки (обикновено на 0,3 m и 2 m от повърхността) и се изчисляват като ниво на звукова мощност (dBA) съгласно IEC 60076-10.
3.3 Измерване на мощността, поета от двигатели на вентилатори и течни помпи
Цел:За измерване на спомагателната консумация на енергия на охладителното оборудване.
Метод:Входящата мощност на охлаждащите вентилатори и маслените помпи се измерва при номинални работни условия.
4. Специални тестове
Специални тестове се извършват по споразумение между производителя и клиента за предоставяне на допълнителни данни за конкретни характеристики.
4.1 Измерване на импеданс(и) на нулева-последователност на три-фазни трансформатори
- Цел:Изисква се за координиране на защитата на системата и изчисления на заземяване.
- Метод:За три-фазни трансформатори (напр. YNd1) трите фази са свързани паралелно и се прилага едно-фазно напрежение.
4.2 Измерване на повишаването на температурата-на гореща{1}}точка
Цел:За директно измерване на най-горещата температура в намотката с помощта на оптични сензори.
Метод:Оптичните сонди се вкарват в намотката по време на монтажа. Това обикновено се прави по време на тест-за повишаване на температурата, за да се потвърди изчислената гореща-точка.
4.3 Определяне на характеристиките на пренос на преходно напрежение
Цел:За да разберете как високите{0}}пренапрежения на напрежението се прехвърлят от страната на ВН към страната НН (от значение за координирането на изолацията на свързаното оборудване).
Метод:Импулсни напрежения се прилагат към клемите HV, а индуцираните напрежения на клемите LV се записват.
4.4 Измерване на честотната характеристика (Frequency Response Analysis или FRA)
- Цел:За създаване на "пръстов отпечатък" на механичната цялост на трансформатора за бъдещо сравнение (открива деформация на намотката).
- Метод:Инжектира се честотно напрежение на сканиране и функцията на предаване (големина/фаза) се измерва в широк честотен диапазон (напр. 10 Hz до 1 MHz).
4.5 Тестове за деформация под налягане и вакуум на потопени в течност трансформатори
Цел:За проверка на механичната якост на резервоара.
Метод:Резервоарът се подлага на положително налягане (напр. 100 kPa) или вакуум (напр. 133 Pa). Постоянната деформация в критичните точки не трябва да надвишава определени граници (обикновено 1 mm).
5. Допълнителни тестове
Допълнителните тестове са допълнителни проверки, които не са строго задължителни, но се извършват за специфични изисквания за качество или работа.
5.1 Измерване на не-хармоници на тока на натоварване
- Цел:Да се анализира хармоничното съдържание на тока на намагнитване, което е важно за изследване на качеството на електроенергията.
- Метод:По време на -теста без товар текущата форма на вълната се анализира, за да се определи големината на 3-та, 5-та, 7-ма и т.н. хармонични компоненти.
5.2 Определяне на точка на оросяване/съдържание на влага
Цел:За измерване на абсолютното съдържание на влага в изолационното масло или твърдата изолация.
Метод:Използват се измерватели на точката на оросяване или титруване по Карл Фишер (за масло). В предоставения доклад съдържанието на влага е по-малко от 0,5%.
6. Заключение
Изчерпателният режим на изпитване е от съществено значение за осигуряване на-дългосрочна надеждност и безопасност на силови трансформатори. Като се придържат към стандартизираните процедури, посочени в IEC 60076 и подобни стандарти, производителите и доставчиците могат да гарантират, че трансформаторът ще работи според очакванията както при нормални работни условия, така и при системни грешки. Комбинацията отРутинни, типови, специални и допълнителнитестовете осигуряват пълна оценка на електрическите, механичните и термичните характеристики.
Изпрати запитване

