Vodič za različite testove za energetske transformatore

Mar 24, 2026

Ostavi poruku

202603231421054177

 

 

 

 

1. Uvod

 

 

Energetski transformatori su kritična sredstva u električnim mrežama. Da bi se osigurala pouzdanost, sigurnost i performanse, mora se provesti niz testova u skladu sa međunarodnim standardima kao što je IEC 60076. Ovi testovi su kategorizirani uRutinski testovi, Testovi tipa, Specijalni testovi, iExtra Tests. Ovaj vodič pruža sveobuhvatan pregled svakog testa, njegovu svrhu i opću uključenu metodologiju.

 


 

 

 

 

 

2. Rutinski testovi

 

Rutinska ispitivanja se provode na svakom transformatoru kako bi se potvrdio kvalitet proizvodnje, električni integritet i operativna spremnost.

 

 

2.1 Mjerenje otopljenih plinova u dielektričnoj tekućini iz svakog posebnog odjeljka za ulje osim odjeljka prekidača za diverter. (prije testa i poslije testa)

  • svrha:Za analizu stanja izolacionog ulja i otkrivanje potencijalnih unutrašnjih kvarova (npr. lučni luk, pregrijavanje) prije i nakon drugih testova.
  • Metoda:Uzorci ulja se uzimaju iz svakog posebnog odjeljka za ulje (isključujući odjeljak preklopnog prekidača) i analiziraju pomoću plinske hromatografije.
  • Ključni parametri:Vodonik (H₂), acetilen (C₂H₂), metan (CH₄), ugljen monoksid (CO) i sadržaj vlage.

 

2.2 Provjera izolacije jezgra i okvira za transformatore uronjene u tekućinu sa izolacijom jezgra ili okvira

  • svrha:Da biste provjerili da li su jezgro i stezne strukture pravilno izolirane od spremnika kako bi se spriječile cirkulirajuće struje.
  • Metoda:Izolacijski otpor se mjeri između jezgre i rezervoara, jezgre i stezne jedinice, te stezne jedinice i rezervoara pomoću megoommetra.

2.3 Mjerenje omjera napona i pomaka faze

  • svrha:Da bi se potvrdilo da omjer napona između namotaja i vektorske grupe (npr. YNd1) odgovara projektnim specifikacijama.
  • Metoda:Odnos napona se mjeri na svim slavinama, a fazni pomak se provjerava prema navedenoj vektorskoj grupi.

 

2.4 Mjerenje otpora namotaja

  • svrha:Da otkrijete labave veze, prekinute niti ili pogrešne postavke{0}}izmjenjivača dodira.
  • Metoda:DC struja se ubrizgava u namotaje, a otpor se mjeri za svaku fazu i položaj slavine. Rezultati se koriguju na referentnu temperaturu (obično 75 stepeni).
Check of Ratio and Polarity of Built-in Current Transformers

 

2.5 Provjera omjera i polariteta ugrađenih{1}}strujnih transformatora (CT)

  • svrha:Da bi se osiguralo da CT ugrađeni u čahure ili kupole imaju ispravan omjer i subtraktivni polaritet.
  • Metoda:Omjer okreta se provjerava pomoću mjerača omjera, a polaritet se provjerava u odnosu na oznaku (P1/P2, S1/S2).

 

2.6 Mjerenje otpora izolacije DC između svakog namotaja prema zemlji i između namotaja

  • svrha:Za procjenu ukupne suhoće i čistoće izolacijskog sistema.
  • Metoda:Otpor izolacije se mjeri između namotaja i zemlje, te između namotaja, koristeći jednosmjerni napon (obično 5000V). Izračunati su omjer apsorpcije (R60/R15) i indeks polarizacije (PI).

 

2.7 Mjerenje faktora disipacije (tanθ) kapacitivnosti izolacionog sistema

  • svrha:Za procjenu dielektričnih gubitaka u izolacijskom sistemu, što ukazuje na vlagu ili starenje.
  • Metoda:Kapacitet i tan δ se mjere za glavno tijelo i provodnike na određenom naponu (npr. 10 kV).

 

2.8 Određivanje kapacitivnosti namotaja prema zemlji i između namotaja

  • svrha:Za određivanje vrijednosti kapacitivnosti između namotaja i zemlje i između namotaja.
  • Metoda:Ovo se često izvodi iz istog mjerenja kao faktor disipacije (Tan δ).

 

2.9 Test rada uključenog-učitavanja tap{2}}izmjenjivača (OLTC)

  • svrha:Za provjeru mehaničkog i električnog rada OLTC-a.
  • Metoda:OLTC radi u svom punom opsegu pod različitim uslovima: bez napona, sa smanjenim kontrolnim naponom (85%), pod naponom bez-opterećenja i sa primijenjenom nazivnom strujom.

 

2.10 & 2.11 Ne-Gubitak opterećenja i mjerenje struje

  • svrha:Za mjerenje gubitaka magnetiziranja (gubitaka u jezgri) i pobudne struje.
  • Metoda:Transformator se napaja na nazivnom naponu i frekvenciji na jednom namotaju dok je drugi u otvorenom-krugu. Mjerenja se obično vrše na 90%, 100% i 110% nazivnog napona.

 

2.12 Mjerenje impedanse kratkog{1}}spoja i gubitka opterećenja

  • svrha:Za provjeru napona impedancije i gubitaka u bakru (gubici opterećenja).
  • Metoda:Jedan namotaj je kratko-spojen, a smanjeni napon se primjenjuje na drugi namotaj kako bi cirkulirala nazivna struja. Mjerenja se vrše na glavnoj slavini i krajnjoj slavini.

2.13 i 2.14 Dielektrični testovi (LI, LIC, AC, AV, IVPD)

Ovi testovi potvrđuju čvrstoću izolacije transformatora.

Punovalni test munjevitog impulsa za linijske terminale (LI)

  • svrha:Za provjeru izolacijske čvrstoće namotaja transformatora od visokih-napona koji simuliraju direktan udar groma. Ovaj test osigurava da je koordinacija izolacije između zavoja, slojeva i uzemljenja adekvatna.
  • Metoda:Visok{0}}naponski impulsni val (standardni 1,2/50 µs) primjenjuje se na svaki terminal linije. Testna sekvenca obično uključuje jedan impuls smanjenog-nivoa, jedan impuls nominalnog-nivoa i dva dodatna impulsa nominalnog{6}}nivoa. Snima se oscilogram primijenjenog napona i neutralne struje. Svaki abnormalni kolaps ili izobličenje talasnog oblika ukazuje na kvar izolacije.

 

Test impulsa munje sa sjeckanim valom (LIC)

  • svrha:Za simulaciju naprezanja na izolaciji transformatora kada je udar groma prekinut zaštitnim uređajem (npr. odvodnikom), stvarajući strmo-kolaps prednjeg napona. Ovaj test je kritičan za provjeru među-zavojne i među-slojne izolacije.
  • Metoda:Impuls munje se primjenjuje, ali se "isječe" (naglo prekida) nakon kratkog trajanja (obično 2-5 µs) razmakom za sjeckanje. Test se izvodi na višem vršnom naponu (npr. +10% nivoa LI) kako bi se uračunalo povećano naprezanje. Oscilogram se analizira za prekoračenje napona i ponašanje struje.

 

 

Linijski terminal AC test otpornog napona (LTAC)

  • svrha:Za provjeru čvrstoće izolacije između linijskih terminala i između linijskih terminala i uzemljenja pod naponom frekvencije struje.
  • Metoda:Jednofazni{0}}izmjenični napon se primjenjuje između linijskih terminala istog namotaja, sa transformatorom u zraku ili ulju. Test se izvodi u određenom trajanju (npr. 30-60 sekundi) bez iznenadnog pada napona ili kvara.

 

 

Test primijenjenog napona (AV)

  • svrha:Za provjeru glavne izolacije između svakog namotaja i uzemljenja, te između odvojenih namotaja, pod naponom frekvencije struje.
  • Metoda:Izmjenični napon se primjenjuje između namotaja koji se testira i svih ostalih namotaja povezanih sa zemljom (ili spremnikom) u trajanju od 60 sekundi. Ispitni napon je specificiran na osnovu nivoa izolacije (npr. 95 kV za VN stranu). Uspješno testiranje pokazuje odsustvo iznenadnog pada napona ili preskoka.

Test otpornosti na inducirani napon s mjerenjem PD (IVPD)

  • svrha:Za provjeru među-zavoja, među-sloja i glavne izolacije, kao i za otkrivanje aktivnosti djelomičnog pražnjenja (PD) koje bi mogle dovesti do-dugotrajne degradacije.
  • Metoda:Napon koji premašuje nazivni napon (običnoinfo-128-44) se primjenjuje na jedan namotaj kako bi se inducirao proporcionalni napon u drugom namotu. Test se izvodi na frekvenciji većoj od nominalne (kako bi se izbjeglo zasićenje jezgra) i uključuje dugotrajnu-fazu (npr. 30-60 minuta) gdje se nivoi djelomičnih pražnjenja kontinuirano prate. Tipičan kriterijum prihvatanja je PD manji ili jednak 100 pC atinfo-128-44.

 

2.15 Ispitivanje curenja pritiskom (test nepropusnosti)

  • svrha:Kako bi se osiguralo da su rezervoar i zaptivke zaptiveni protiv curenja ulja.
  • Metoda:Transformator je napunjen uljem, a pozitivni pritisak (npr. 30 kPa) se primjenjuje u određenom trajanju (npr. 24 sata).

 


 

 

 

 

3. Tip Testovi

 

 

Tipska ispitivanja se izvode na reprezentativnom transformatoru kako bi se dokazalo da dizajn ispunjava specificirane karakteristike performansi.

3.1 Temperaturni{1}}Test tipa porasta

svrha:Da provjerite da li je sistem hlađenja adekvatan i da ograničenja temperature (gornje ulje, prosječni namotaj, vruća-točka) nisu prekoračena.

Metoda:Transformator se podvrgava totalnim gubicima (gubitak opterećenja + nema-gubitak opterećenja) metodom kratkog-spoja sve dok se temperature ne stabilizuju. Temperature se mjere otpornim metodama (namotaji) i termometrima (ulje).

 

3.2 Određivanje nivoa zvuka

svrha:Da biste potvrdili da nivo buke zadovoljava zagarantovane vrednosti.

Metoda:Transformator se napaja na nazivnom naponu i frekvenciji. Nivoi zvučnog pritiska se mere na određenim tačkama (obično na 0,3 m i 2 m od površine) i izračunavaju se kao nivo zvučne snage (dBA) prema IEC 60076-10.

 

3.3 Mjerenje snage motora ventilatora i pumpi za tekućinu

svrha:Za mjerenje potrošnje pomoćne energije rashladne opreme.

Metoda:Ulazna snaga ventilatora za hlađenje i pumpi za ulje mjeri se pod nazivnim radnim uvjetima.

 

 


 

 

 

4. Specijalni testovi

 

 

Posebna ispitivanja se vrše po dogovoru između proizvođača i kupca kako bi se dobili dodatni podaci o specifičnim karakteristikama.

 

4.1 Mjerenje impedanse nulte{1}} sekvence na trofaznim transformatorima

  • svrha:Potrebno za koordinaciju zaštite sistema i proračune zemljospoja.
  • Metoda:Za trofazni transformator (npr. YNd1), tri faze su spojene paralelno, a primjenjuje se jednofazni napon.

4.2 Mjerenje porasta-temperature vruće tačke{2}}namotaja

svrha:Za direktno mjerenje najtoplije temperature unutar namotaja pomoću optičkih senzora.

Metoda:Optičke sonde se ubacuju u namotaj tokom montaže. Ovo se obično radi tokom testa-porasta temperature da se potvrdi izračunata vruća-tačka.

 

4.3 Određivanje prelaznih karakteristika prijenosa napona

svrha:Da biste razumjeli kako se-prenaponi prenose sa VN strane na NN stranu (relevantno za koordinaciju izolacije povezane opreme).

Metoda:Impulsni naponi se primjenjuju na VN stezaljke, a inducirani naponi na NN terminalima se snimaju.

 

 

4.4 Mjerenje frekvencijskog odziva (Frequency Response Analysis ili FRA)

  • svrha:Za stvaranje "otiska prsta" mehaničkog integriteta transformatora za buduće poređenje (otkriva deformaciju namotaja).
  • Metoda:Ubrizgava se napon sweep frekvencije, a funkcija prijenosa (veličina/faza) se mjeri u širokom frekventnom opsegu (npr. 10 Hz do 1 MHz).

 

4.5 Ispitivanje progiba tlaka i vakuuma na transformatorima uronjenim u tekućinu

svrha:Za provjeru mehaničke čvrstoće spremnika.

Metoda:Rezervoar je podvrgnut pozitivnom pritisku (npr. 100 kPa) ili vakuumu (npr. 133 Pa). Trajni otklon na kritičnim tačkama ne smije prelaziti određene granice (obično 1 mm).

 


 

 

 

 

5. Dodatni testovi

 

 

Dodatni testovi su dodatne provjere koje nisu striktno obavezne, ali se izvode za specifične zahtjeve kvaliteta ili rada.

 

5.1 Mjerenje harmonika struje bez opterećenja

  • svrha:Analizirati harmonijski sadržaj struje magnetiziranja, što je važno za proučavanje kvaliteta električne energije.
  • Metoda:Tokom testa bez-opterećenja, trenutni talasni oblik se analizira kako bi se odredila veličina 3., 5., 7., itd., harmonijskih komponenti.

 

5.2 Određivanje tačke rosišta / sadržaja vlage

svrha:Za mjerenje apsolutnog sadržaja vlage u izolacijskom ulju ili čvrstoj izolaciji.

Metoda:Koriste se mjerači rosišta ili Karl Fischer titracija (za ulje). U dostavljenom izvještaju utvrđeno je da je sadržaj vlage manji od 0,5%.

 


 

 

 

 

6. Zaključak

 

 

Sveobuhvatan režim testiranja je od suštinskog značaja za osiguranje-dugoročne pouzdanosti i sigurnosti energetskih transformatora. Pridržavajući se standardizovanih procedura navedenih u IEC 60076 i sličnim standardima, proizvođači i preduzeća mogu garantovati da će transformator raditi kako se očekuje i pod normalnim radnim uslovima i u sistemskim greškama. Kombinacija odRutinska, Tipska, Specijalna i Ekstratestovi pružaju potpunu procjenu električnih, mehaničkih i termičkih performansi.

 

Pošaljite upit