2024-09-26
Pokud si všimnete některého z následujících znaků, může to naznačovat, že váš transformátor ponořeného olejem selhává:
Pro kontrolu stavu izolačního systému transformátoru se provádí testování izolační rezistence. Měřením hodnoty odporu lze určit, zda je izolace transformátoru v přijatelných parametrech. K testování izolačního odolnosti transformátoru se používá tester izolace meggeru. Test se provádí mezi každým vinutím a mezi vinutím a zemí.
Analýza frekvenční odezvy (FRA) je metoda nedestruktivního testování používaná k posouzení mechanické integrity jádra transformátoru, vinutí a upínací struktury. Testování FRA se provádí použitím nízkého napětí, nízkofrekvenční signál na transformátor a zaznamenáním odezvy signálu. Zaznamenaná odpověď je poté analyzována pro detekci jakéhokoli mechanického poškození v transformátoru.
Závěrem lze říci, že transformátory ponořené olejem jsou kritickými součástmi v přenosových a distribučních systémech. Pravidelné testování výkonu transformátoru je klíčem k zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhověkosti transformátoru. Testovací postupy, jako je testování izolace a testování FRA, mohou pomoci detekovat časné známky mechanického a elektrického selhání. Je nezbytné spolupracovat s certifikovaným elektrotechnickým inženýrem pro testování a údržbu transformátoru, aby bylo zajištěno správné fungování a dodržování předpisů.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. je předním výrobcem elektrických transformátorů po celém světě. Naše transformátory ponořené olejem jsou navrženy a navrženy s nejnovější technologií, aby byla zajištěna efektivita, bezpečnost a spolehlivost. Chcete -li se dozvědět více o našich produktech a službách, navštivte naše webové stránkyhttps://www.cndayaelectric.com. Pro jakékoli dotazy nás prosím kontaktujtemina@dayaeasy.com.
1. Taha-Tijerina, Jaime a Miguel Angel Porta-Gándara. 2016. „Detekce počátečních poruch v energetických transformátorech pomocí analýzy frekvenční odezvy.“ Transakce IEEE při doručování energie 31 (1): 261–70.
2. Mohammadpour, Elnaz, Reza Razzaghi, Majid Hashemi-Golpayegani a S. Mahmúd Razavi. 2017. „Posouzení výkonu výkonových transformátorů pomocí analýzy rozpuštěného plynu a fuzzy adaptivní rezonance teorie.“ Generování IET, přenos a distribuce 11 (16): 4066–73.
3. Zhou, Xiangyu a Tao Jiang. 2019. „Aplikace analýzy šedé korelace v diagnostice poruch transformátoru na základě analýzy rozpuštěného plynu.“ IET Science, Measurement & Technology 13 (4): 507–13.
4. Li, Wufu, Xiaochen Wang, Zhanlong Zheng, Guangei Zhu, Peng Li a Huaguan Li. 2018. „Elektromagnetická charakteristická analýza a experimentální výzkum reaktoru vzduchového jádra.“ IET Electric Power Applications 12 (7): 970–77.
5. Jin, L., L. Kang, M. J. Duan, W. Y. Kong, J. E. Chen a Y. P. Liu. 2010. „Analýza charakteristik poruch a diagnóza jádra železa v reaktorech vzduchem.“ Transakce IEEE na Magnetice 46 (8): 3026–29.
6. Wang, Zheng, Xuansheng Cheng a Yashuang Luo. 2019. „Výzkum o návrhu solárního střídače s vícekolským vzduchový jádro transformátorem.“ Ochrana a kontrola moderních energetických systémů 4.
7. Gaouda, Ahmad, Lila Boukhattem a Mohammed Kacher. 2019. „Detekce a diagnostika poruch ložiska ve třífázových synchronních generátorech pomocí neinvazivní elektrické metody.“ IET Electric Power Applications 13 (7): 1007–14.
8. Yang, Sijie, Siqi BU, Mingyue Xiao a Xiangdong Xu. 2019. „Výzkum monitorování podmínek ložiska větrné turbíny založené na signálu EMF v bezmastně krmeném větrným energetickém systému.“ IEEE Access 7: 4743–52.
9. Ali, Muhammad, Farhan Riaz, Muhammad Aqraf a Ahmad Awais. 2019. „Modelování a analýza poruch transformátoru jednofázového vzduchového jádra (impedanční transformátor) pomocí Simulink.“ Journal of Power Technologies 99 (4): 238–47.
10. Paudel, Anish, Steven A. Boggs, Joseph L. Koziol a Jennifer L. Johnson. 2019. „Elektrická a tepelná analýza vysokoteplotních supravodivých cívek.“ Superconductor Science and Technology 32 (4): 045006.