2024-09-26
Pokud si všimnete některého z následujících příznaků, může to znamenat, že váš olejový transformátor selhává:
Testování izolačního odporu se provádí pro kontrolu stavu izolačního systému transformátoru. Změřením hodnoty odporu lze určit, zda je izolace transformátoru v přijatelných parametrech. Pro testování izolačního odporu transformátoru se používá zkoušečka izolace Megger. Zkouška se provádí mezi každým vinutím a mezi vinutím a zemí.
Analýza frekvenční odezvy (FRA) je nedestruktivní testovací metoda používaná k posouzení mechanické integrity jádra transformátoru, vinutí a upínacích struktur. Testování FRA se provádí přivedením nízkonapěťového nízkofrekvenčního signálu na transformátor a zaznamenáním odezvy signálu. Zaznamenaná odezva je poté analyzována, aby se zjistilo jakékoli mechanické poškození transformátoru.
Závěrem lze říci, že olejové transformátory jsou kritickými součástmi v systémech přenosu a distribuce energie. Pravidelné testování výkonu transformátoru je klíčem k zajištění spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhé životnosti transformátoru. Testovací postupy, jako je testování izolačního odporu a testování FRA, mohou pomoci odhalit časné známky mechanického a elektrického selhání. Při testování a údržbě transformátoru je životně důležité spolupracovat s certifikovaným elektrotechnikem, aby bylo zajištěno správné fungování a soulad s předpisy.
DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. je předním světovým výrobcem elektrických transformátorů. Naše transformátory ponořené do oleje jsou navrženy a zkonstruovány pomocí nejnovější technologie, aby byla zajištěna účinnost, bezpečnost a spolehlivost. Chcete-li se dozvědět více o našich produktech a službách, navštivte naše webové stránkyhttps://www.cndayaelectric.com. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte namina@dayaeasy.com.
1. Taha-Tijerina, Jaime a Miguel Angel Porta-Gándara. 2016. „Detekce počínajících poruch výkonových transformátorů pomocí analýzy frekvenční odezvy“. IEEE Transactions on Power Delivery 31 (1): 261–70.
2. Mohammadpour, Elnaz, Reza Razzaghi, Majid Hashemi-Golpayegani a S. Mahmoud Razavi. 2017. „Hodnocení výkonu výkonových transformátorů pomocí analýzy rozpuštěných plynů a teorie fuzzy adaptivní rezonance.“ IET Generation, Transmission & Distribution 11 (16): 4066–73.
3. Zhou, Xiangyu a Tao Jiang. 2019. „Aplikace korelační analýzy šedé při diagnostice poruch transformátoru na základě analýzy rozpuštěných plynů.“ IET Science, Measurement & Technology 13 (4): 507–13.
4. Li, Wufu, Xiaochen Wang, Zhanlong Zheng, Guanglei Zhu, Peng Li a Huaguan Li. 2018. „Analýza elektromagnetických charakteristik a experimentální výzkum reaktoru Air-Core“. 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 způsob diagnostiky železného jádra v reaktorech se vzduchovým jádrem“. IEEE Transactions on Magnetics 46 (8): 3026–29.
6. Wang, Zheng, Xuansheng Cheng a Yashuang Luo. 2019. „Výzkum návrhu solárního invertoru s vícecívkovým transformátorem se vzduchovým jádrem.“ Ochrana a řízení moderních energetických systémů 4.
7. Gaouda, Ahmad, Lila Boukhattem a Mohammed Kacher. 2019. „Detekce a diagnostika poruch ložisek u třífázových synchronních generátorů 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 stavu ložiska větrných turbín na základě signálu EMF v bezkomutátorovém systému větrné energie s dvojitým napájením.“ IEEE Access 7: 4743–52.
9. Ali, Muhammad, Farhan Riaz, Muhammad Aqeel Ashraf a Ahmad Awais. 2019. „Modelování a analýza poruch jednofázového vzduchového jádrového transformátoru (IMPEDANCE TRANSFORMER) 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.