Transformatoriaus izoliacijos varžos matavimas yra svarbi užduotis, kurią reikia atlikti periodiškai, siekiant užtikrinti transformatoriaus saugumą ir patikimumą. Šie testai atliekami daugiausia siekiant įvertinti transformatoriaus apvijos izoliacijos būklės būklę, todėl jie yra svarbūs elektros gedimams ir gedimams užkirsti kelią.
Matymo tikslai ir prasmė
Išmatuojant apvijų izoliacijos varžą, sugerties koeficientą ir poliarizacijos indeksą galima efektyviai patikrinti bendrą transformatoriaus izoliacijos drėgmę, drėgmę ir nešvarumus ant dalių paviršiaus, taip pat koncentruotų defektų, pvz., porceliano butelio pažeidimo, prasiskverbimą, laido ir korpuso sujungimą bei metalinis automobilio kėbulo įžeminimas. Patirtis rodo, kad izoliacijos varžos pokyčių skaičius prieš ir po transformatoriaus izoliacijos džiovinimo yra daug didesnis nei dielektrinių nuostolių kampo pokyčių skaičius. Todėl transformatoriaus džiovinimo procese didelio pasipriešinimo matuoklis daugiausia naudojamas izoliacijos varžai ir absorbcijos santykiui matuoti, kad būtų galima suprasti izoliaciją.
Testavimo laikas ir dažnumas
Bandymo ciklas: 1) Perdavimo metu; 2) Po kapitalinio remonto; 3) 1-3 metų; 4) Neapkrovos atšakų keitiklio transformatorius čiaupų padėčiai pakeisti; 5) Po apkrovos atšakų keitiklio transformatoriaus atšakų keitiklio priežiūros (visuose čiaupuose); 6) Kai reikia.
Parengiamieji darbai ir sauga
Eksperimentiniai prietaisai, skaitikliai ir įrankiai turi būti paruošti per kvalifikuotą laikotarpį. Patikrinkite ir patikrinkite gaminio korpusą, kad įsitikintumėte, jog jis patikimai įžemintas. Bandomajam įrenginiui iškrauti naudokite izoliuotą valdymo strypą su įžeminimo laidu. Iškrovę ištraukite bandomos įrangos aukštos, vidutinės ir žemos įtampos laidus, o kitus techninės priežiūros darbuotojus evakuokite iš objekto. Patikrinkite mėginio išvaizdą ir pašalinkite nešvarumus nuo paviršiaus. Aplink bandymo vietą įrenkite bandymo tvoras ir prireikus nusiųskite specialias apsaugas.
Kad būtų išvengta asmeninių ir įrangos avarijų bei gauti tikslūs matavimų rezultatai, prieš matuojant turi būti išjungta energija, o bandomasis įtaisas turi būti visiškai išsikrovęs. Laidai, jungiantys prietaiso gnybtus ir bandomą įrangą, negali būti dviejų laidų izoliuotieji ir suvytieji laidai, o vienos grandinės laidai yra atskirai sujungiami atskirai, kad būtų išvengta klaidų, atsirandančių dėl prastos laidų izoliacijos. Testuojamo objekto paviršius turi būti švarus ir sausas, kad būtų sumažinta paklaida.
Matavimo sąlygos ir registro reikalavimai
Išmatuota vertė palyginama su izoliacijos varžos verte, išmatuota naudojant paskirstymo transformatorių, norint nustatyti transformatoriaus izoliacijos būklę. Matuojama vertė ir tepalo temperatūra matavimo metu turėtų būti užregistruota transformatoriaus rinkmenoje. Apvijų varža matuojama naudojant nuolatinę srovę ir labai priklauso nuo temperatūros. Dėl šios priežasties matuojant apvijų varžas turi būti matuojama temperatūra, taip pat turi būti registruojama temperatūra matavimo metu.
Matuojant reikia atkreipti dėmesį į tai: 1. Matavimo sąlygos. Matuojama temperatūra yra aukštesnė kaip 5 °C, o drėgmė mažesnė kaip 70%; 2. Išmatuokite įtampą. Testavimo transformatoriaus izoliacijos varža turėtų būti naudojama 1000 V arba 2500 V purtiklyje, lyginant transformatoriaus izoliacijos varžą, kratytuvas turėtų būti fazės į fazę įtampos lygis; 3. Matavimo elementai. Išmatuojama pirminės apvijos prie antrinės apvijos, pirminės apvijos į žemę (su transformatoriaus šerdimi ar apvalkalu) ir antrinės apvijos į žemę izoliacijos varžos vertė; 4. Matavimų sauga. Prieš matavimą ir po jo, paskirstymo pirminės ir antrinės pusių išleidimo angos galai turėtų būti įžeminti ir išleidžiami atskirai, taip pat turėtų būti atjungta neutrali linija, kad likęs statinis krūvis ant apvijų būtų išnaudotas, kad būtų užtikrintas saugumas.
Matavimo įranga ir metodai
1 metodas: Megger testas. Dažniausiai naudojamas transformatoriaus izoliacijos varžos matavimo metodas yra Megger testas. Naudodami „Megger“, galime išmatuoti transformatoriaus izoliacijos varžą, sukurdami aukštos įtampos, žemos srovės nuolatinės srovės įkrovą transformatoriaus izoliacinėje medžiagoje. Priimtinos transformatorių izoliacijos varžos vertės skiriasi priklausomai nuo transformatoriaus įtampos.
2 metodas: poliarizacijos indekso testas. Poliarizacijos indekso (PI) testas yra kitas metodas, naudojamas transformatoriaus izoliacijos varžai matuoti. PI testas naudojamas transformatoriaus izoliacijos sistemos būklei ir jos gebėjimui užtikrinti saugumą bei apsaugoti transformatorių nuo pažeidimų dėl elektros gedimų nustatyti. Atliekant šį bandymą, izoliacijos varža matuojama dviem laiko intervalais, paprastai kas 10 minučių ir 1 minutę. Tada PI apskaičiuojamas imant izoliacijos varžos, išmatuotos 10 minučių, ir izoliacijos varžos, išmatuotos po 1 minutės, santykį.
3 būdas: pakopos įtampos bandymas. Žingsnio įtampos bandymas yra transformatoriaus izoliacijos varžos matavimo metodas, apvijai taikant laipsnišką nuolatinę įtampą ir išmatuojant gaunamą srovę. Šis testas naudojamas transformatoriaus izoliacijos būklei įvertinti ir gali atskleisti bet kokius izoliacijos sistemos trūkumus. Pakopinio įtampos bandymo metu įtampa didinama iš anksto nustatytais žingsniais ir išmatuojama susidariusi srovė. Tada izoliacijos varža apskaičiuojama pagal srovę, išmatuotą kiekviename žingsnyje.
Specializuoti matavimai ir įrenginiai
Nuolatinės srovės varžos matavimo metodas ir esami klausimai: Yra du nuolatinės srovės varžos matavimo metodai: tilto metodas ir įtampos kritimo metodas. Tilto metodas yra matuoti vienos rankos tiltu arba dviejų pečių tiltu. Šis metodas gali tiesiogiai nuskaityti duomenis ir turi didelį tikslumą, tačiau įranga yra brangesnė. Įtampos kritimo metodas yra išmatuoti kiekvienos fazės apvijos nuolatinės srovės varžą, o tada naudoti matavimo duomenis apskaičiuojant ritės nuolatinės srovės varžą. Šis matavimo metodas dažniausiai naudojamas tose vietose, kur nėra tilto. Pagrindinis šio metodo trūkumas yra tai, kad reikia ilgai išmatuoti tikslią vertę.
Eksperimentų principas: Dėl didelės transformatorių apvijų induktyvumo ir mažos varžos induktyvumas gali siekti kelis šimtus henrių, o laiko konstanta yra gana didelė. Aukštos įtampos ir didelės talpos transformatoriams rezistoriaus stabilumo laiko matavimas trunka kelias minutes, dešimtis minučių ar net valandas. Tinkamų matavimo metodų ir įrangos pasirinkimas yra raktas į matavimo tikslumą. Matavimo laiko sutrumpinimas (ty T vertės sumažinimas) yra labai efektyvus gerinant eksperimentą. Norint sumažinti, galima naudoti L mažinimo arba R didinimo (ty papildomo pasipriešinimo didinimo) metodą.
Trifazės apvijos suspaudimo metodas: Trifazės apvijos yra tiekiamos su įtampa, kad būtų galima išmatuoti transformatoriaus nuolatinės srovės varžą. Pagal Lenso dėsnį kiekvienos fazės srovių generuojami magnetiniai srautai geležies šerdyje panaikina vienas kitą, o magnetinis srautas yra lygus nuliui, o tada induktyvumo L reikšmė sumažinama, kad grandinės laiko konstanta sumažinama, Tai yra, sutrumpėja nuolatinės srovės varžos matavimo laikas ir pagerėja darbo efektyvumas.
Praktinės matavimo rekomendacijos
- Matuojant transformatoriaus apvijų izoliacijos varžą, kiekvienos apvijos varža į žemę ir kitos apvijos turi būti matuojama paeiliui.
- Matuojant reikia įrašyti matavimo temperatūrą ir, jei taikoma, tepalo temperatūrą.
- Jei paskirstymo transformatoriaus izoliacija staiga sumažėja iki 50% pradinės vertės ar mažesnė, ją reikia pakeisti kapitaliniu remontu.
- Matuojant purtiklėmis, testavimo greitis neturėtų būti mažesnis nei 80% vardinio greičio; izoliacijos varža turėtų būti tokia, kai pasipriešinimo vertė yra stabili sūpuojant 1 min.
- Draudžiama naudoti purtiklį, kai yra žaibas arba šalia aukštos įtampos įrenginių, kad būtų išvengta pavojaus.
- Po matavimo bandomas prietaisas turėtų būti visiškai išsikrovęs.
Specifiniai objektai: kondensatoriai, izoliatoriai, varikliai, kabeliai
Fazinių poslinkių kondensatorių matavimas: Fazės poslinkio kondensatorius turėtų būti periodiškai tikrinamas dėl izoliacijos varžos veikimo metu. Žemos įtampos kondensatorių galima išmatuoti 500 V purtikliu, o jo izoliacijos varža turėtų būti ne mažesnė kaip 20MΩ. Prieš purtant, kondensatorius turėtų būti iškrautas. Paėmę rodmenis, pirmiausia nuimkite purtyklės liniją ir nustokite purtyti. Priešingu atveju skaitiklis sudegs dėl kondensatoriaus išsikrovimo. Atlikus bandymą purtyti, kondensatorius turi būti nedelsiant iškrautas.
Izoliatorių izoliacijos matavimas: Norėdami išmatuoti žemos įtampos izoliatoriaus izoliacijos varžą, naudokite 500 ~ 1000 V purtiklį. Vertė turėtų būti ne mažesnė kaip 1MΩ. Kratomas metodas yra toks: adatų izoliatoriai, ritinių ir drugelių izoliatoriai ir ritės tipo izoliatoriai turi savo matavimo būdus, kaip aprašyta procedūroje.
Maitinimo kabelio sukrėtimo bandymas: Kabeliams, kurių darbinė įtampa yra ne didesnė kaip 1kV, naudokite 1kV purtiklį, o 1kV ar aukštesniems kabeliams - 2500V purtiklį. Testuojant trijų šerdžių laidą, vieną šerdį (+), kiti du šerdys turėtų būti įžeminti kartu su švino paketu. Sukratykite stalą iki vardinio greičio (1200r/min). Išbandžius šerdies laidą ir visiškai iškrovus, kiti šerdies laidai yra atskirai išbandomi tokiu pačiu būdu.
Variklio izoliacijos varžos matavimas: Trifazis variklio apvija iš viso turi šešis vielos galus, sujungtus su šešiais jungiamojo dėžutės stulpeliais. Sukratydami, pirmiausia atidarykite variklio jungimo dėžę, nuimkite jungiamąjį elementą, pirmiausia išmatuokite izoliacijos varžą nuo fazės iki fazės (apvijos), tada prijunkite variklio apviją prie linijos gnybto L ir prijunkite E-gnybtą, kad išmatuotumėte fazę apvija į žemę (arba atsparumas išoriniam apvalkalui).
Normos ir sprendimo kriterijai
Eksperimentinių rezultatų analizė ir sprendimas: 1) Transformatoriams, kurių galia viršija 1,6 MVA, varžos skirtumas tarp kiekvienos fazės apvijų neturėtų viršyti 2% vidutinės trijų fazių vertės; apvijos be nulinio taško laidų skirtumas neturi viršyti 1% vidutinės trijų fazių vertės (disbalanso laipsnis=(išmatuota didžiausia vertė trijose fazėse - mažiausia vertė)/aritmetinis vidurkis trys fazės). 2) 1,6 MVA ir mažesnės galios transformatoriams fazių skirtumas paprastai neturėtų viršyti 4% vidutinės trijų fazių vertės; skirtumas tarp linijų paprastai neturėtų viršyti 2% vidutinės trijų fazių vertės. 3) Kiekvienos fazės apvijos atsparumas neturėtų skirtis, palyginti su ankstesniais rezultatais toje pačioje vietoje ir temperatūroje.
Apvijų nuolatinės srovės varžos matavimas
Apvijos nuolatinės srovės varžos matavimo tikslas: Patikrinkite apvijų suvirinimo jungčių kokybę ir ar nėra trumpojo jungimo tarp apvijos posūkių; Patikrinkite, ar apvijų laiduose arba švino laiduose nėra nutrūkusių laidų arba neatidarytų grandinių; Patikrinkite, ar kiekvienos atšakų keitiklio padėties kontaktas yra geras, ar tikroji atšakų keitiklio padėtis atitinka nurodytą padėtį; Ar yra kokių nors nutrūkusių sruogų ar kitų problemų dėl lygiagrečiai suvyniotų apvijų.
Eksperimento principas: Kai laikas t lygus nuliui, I=0, o kai t yra ∞, I=En/R, pasiekiamas stabilumas. Dėl didelės transformatorių apvijų induktyvumo ir mažos varžos induktyvumas gali siekti kelis šimtus henrių, o laiko konstanta yra gana didelė. Matavimo laiko sutrumpinimas yra efektyvus gerinant eksperimentą: sumažinus L galima padidinti matavimo srovę ir pagerinti geležies šerdies prisotinimo laipsnį, tai yra sumažinti geležies šerdies magnetinio pralaidumo koeficientą ir padidinti R. Tai galima pasiekti grandinėje nuosekliai pridedant atitinkamą papildomą rezistorių. Paprastai papildomas rezistorius yra 4-6 kartus didesnis už išmatuotą rezistorių. Šiuo metu matavimo įtampa taip pat turėtų būti padidinta, kad srovė nebūtų per maža ir nepaveiktų matavimo jautrumo.
Praktinė įranga ir pasirinkimas
Wuhan Huayi gamina įvairių modelių transformatorių apvijų varžos testerius. Galite pasirinkti tinkamą, atsižvelgdami į testo reikalavimus. Šis prietaisas yra naujos kartos greitasis testeris, kuriame integruotos trifazio testo (Yn, Y, △) ir degazavimo funkcijos. Tai idealus prietaisas didelių galios transformatorių nuolatinės srovės varžai matuoti.

Dažnos problemos ir prevencija
Drėgmė ir teršalai: Užsitęsus, laikui bėgant izoliacijos pablogėjimas gali likti nepastebėtas, sukeliant rimtus saugos rizikos. Be to, reguliariai ne tikrinant transformatoriaus apvijų izoliacijos varžą, gali kilti neveiksmingos veiklos problemų ir reikalauti visiško remonto ar net pakeitimo. Investicijos į reguliarius transformatorių apvijų izoliacijos varžos tyrimus yra prevencinio pobūdžio ir siejamos su palyginti žemais testavimo kaštų, kurie yra žymiai mažesni nei remonto kaštai, jei tokios gedimai atsiranda. Be to, tai sumažina naujų transformatorių pirkimo kaštus dėl jų žemesnių gyvavimo ciklo kaštų.
megger test of transformer | insulation resistance test | continuity | phase to earth | Dc voltage
Matavimo rezultatai ir dokumentacija
Matuojami duomenys analizuojami ir lyginami su standartiniais varžos lygiais, kad būtų nustatyta, ar apvija reikalauja remonto ar pakeitimo. Matavimai atliekami norint patikrinti transformatoriaus apvijas ir gnybtų jungtis, taip pat naudoti kaip atskaitą atliekant būsimus matavimus ir apskaičiuoti apkrovos nuostolių vertes esant etaloninei (pvz., 75°C) temperatūrai. Apvijų varžos matuojamos tarp visų apvijų jungčių gnybtų ir visose čiaupų padėtyse.
| Objektas | Testo įtampa | Priimtina varža |
|---|---|---|
| Paskirstymo transformatorius (izoliacija) | 1000-2500 V | Priklauso nuo pradinės vertės; <50% - remontas |
| Žemos įtampos ribotuvas | 500 V arba 1000 V | Ne mažesnė kaip 1 MΩ |
| Žemos įtampos kondensatorius | 500 V | Ne mažesnė kaip 20 MΩ |
| Kabeliai ≤1 kV | 1 kV | Standartinė izoliacijos varža pagal kabelio tipą |
| Kabeliai ≥1 kV | 2500 V | Standartinė izoliacijos varža pagal kabelio tipą |
Teisingas testų, susijusių su transformatoriaus apvijos izoliacijos varža, vykdymas ir pagrindinių su jais susijusių problemų supratimas yra esminis transformatorių patikimumo priežiūrai pramonėje. Šiame tekste aprašyti metodai, saugos priemonės ir normos padeda užtikrinti tikslius matavimus bei laiku identifikuoti izoliacijos defektus.
tags: #transformatoriu #izoliacijos #varzos #matavimai