Skip to main content

Испытание и диагностика силовых трансформаторов

Понимайте состояние трансформатора и принимайте уверенные решения

Понимайте истинное состояние ваших трансформаторов и принимайте уверенные решения по объектам. Решения Megger для испытаний и диагностики предоставляют надежные данные, позволяющие своевременно выявлять возникающие проблемы и принимать решения о необходимости обслуживания, ремонта или замены критически важных объектов, одновременно снижая риски и сокращая время простоя.

Защита сотрудников и критически важных трансформаторных объектов

Безопасно испытывайте трансформаторы с помощью специальных диагностических решений Megger. Надежные измерения и рабочие процессы испытаний с инструкциями помогут снизить риски для сотрудников, получить достоверные результаты и защитить трансформатор на протяжении всего жизненного цикла объекта.

Обеспечьте надежную и бесперебойную работу трансформатора

Выявляйте потенциальные проблемы на ранней стадии и проактивно планируйте обслуживание. Диагностические решения Megger помогают предотвратить непредвиденные неисправности, продлить срок службы трансформаторов и обеспечить надежную работу всей электросети.

Принимайте обоснованные решения с помощью диагностических данных

Получайте прогнозирующие аналитические данные о состоянии трансформатора, чтобы принимать обоснованные решения по объектам. Диагностические решения Megger помогают выявлять возникающие риски и принимать решения об обслуживании, ремонте или замене объектов, оптимизируя при этом производительность и долгосрочное планирование инвестиций.

Technicians using Megger dissolved gas analyser (DGA) tools to monitor a power transformer.

Dissolved Gas Analysis (DGA) Online Monitoring for Transformer Assets

Подробнее
TRAX-1

Многофункциональные испытательные системы для трансформаторов

Подробнее
Technician walking with equipment near a large outdoor isolation transformer in a power substation for transformer insulation resistance testing.

Испытание изоляции трансформатора

Подробнее
Transformers

Оборудование для испытаний изоляционного масла для анализа трансформаторного масла (44256)

Подробнее

Измерение сопротивления обмотки трансформатора

Подробнее
Megger operative conducting a short circuit test on a transformer in a substation environment

Импеданс короткого замыкания трансформатора

Подробнее
Engineer performing vector group testing of transformer

Измерение коэффициента трансформации трансформатора

Подробнее
Megger_substation

Анализ частотного отклика трансформатора

Подробнее

Часто задаваемые вопросы

При принятии решений о проведении технического обслуживания (или замены) трансформатора необходимо учитывать состояние его изоляции и ожидаемую нагрузку. Добавление только нескольких лет эксплуатации к прогнозированному сроку службы трансформатора (или генератора, или кабеля) путем оптимизации его рабочего состояния на основе надежных диагностических данных означает значительную экономию для владельца оборудования. Владелец трансформатора также может использовать технологию FDS для оценки состояния и степени износа изоляции на вводах, трансформаторах тока, трансформаторах напряжения и других компонентах.

Срок службы силовых или распределительных трансформаторов начинается с оценки состояния трансформатора с точки зрения электромеханических, электромагнитных, диэлектрических и тепловых параметров во время заводских приемо-сдаточных испытаний (FAT).

На протяжении всего срока службы трансформатор подвергается воздействию различных стрессовых факторов, которые могут влиять или не влиять на его надежность и работоспособность. Таким образом, менеджеры по управлению объектами и руководители предприятий внедряют особые стратегии технического обслуживания и испытаний для контроля, оценки и определения состояния трансформаторов. Стратегия проактивных испытаний и мониторинга позволяет продлить срок службы трансформаторов, обеспечивая безопасность и непрерывную работу, а также отказоустойчивость в случае непредвиденных переходных состояний системы.

В первую очередь на трансформаторе обычно измеряют коэффициент трансформации. Трансформатор либо проходит это испытание, либо нет. Если трансформатор не проходит испытание, то, скорее всего, имеются серьезные проблемы, которые необходимо устранить, прежде чем переходить к другим испытаниям. Если трансформатор успешно прошел испытания коэффициента трансформации, следующим логически обоснованным действием будет измерение сопротивления обмотки для проверки механической целостности соединений в трансформаторе, вводе и переключателях отводов. Дисбаланс сопротивления может привести к ускоренному разрушению трансформатора. Обязательно размагничивайте трансформатор после измерения сопротивления обмотки! Остаточная намагниченность может вызвать большие пусковые токи при подаче питания на трансформатор, что приводит к занимающим долгое время и дорогостоящим ложным срабатываниям систем защиты. Кроме того, остаточная намагниченность может повлиять на результаты измерений анализа частотной характеристики развертки (SFRA), коэффициента трансформации и тока возбуждения.

Измерение коэффициента трансформации трансформатора позволяет проверить основополагающий принцип работы и конструкции трансформатора. Оно подтверждает информацию на паспортной табличке и феномен преобразования электромагнитной энергии. Это измерение также называют испытанием коэффициента трансформации. Измерение TTR проводится с помощью измерителя отношения токов (тестера отношения). Измерение TTR необходимо выполнить, чтобы убедиться в том, что трансформатор способен выполнять автоматическую регулировку напряжения при различных положениях переключателя отводов OLTC (переключатель отводов под нагрузкой), а также убедиться в том, что переключатель отводов без возбуждения (DETC) находится в правильном положении и что отсутствуют витки обмотки с замыканием. Измеритель отношения токов предоставляет в удобном виде точные показания коэффициентов и полярностей силового трансформатора. Измерение коэффициента трансформации трансформатора проводится с использованием того же основополагающего электромагнитного явления, с применением которого работает трансформатор. Разница заключается в том, что при испытании TTR обычно используется низковольтный сигнал возбуждения переменного тока (< 250 В переменного тока) пофазно или в качестве трехфазного одновременного возбуждения и проводится измерение индуцированного напряжения на противоположной обмотке. Когда сигнал возбуждения подается на обмотку высокого напряжения, а измерение выполняется на стороне низкого напряжения, такой процесс называется испытанием коэффициента ПОНИЖЕНИЯ. Также испытание можно проводить, подавая возбуждение на обмотку низкого напряжения и измеряя индуцированное напряжение на обмотке высокого напряжения. Такой процесс называется испытанием коэффициента ПОВЫШЕНИЯ.

Влага, накапливавшаяся в изолирующей системе силового трансформатора, влияет на различные его свойства:

  • Ограничение допустимой нагрузки, поскольку более высокое содержание влажности снижают температуру образования пузырьков
  • Снижение диэлектрической прочности масла, что оказывает непосредственное влияние на свойства изоляции
  • Ускорение старения целлюлозной изоляции — снижение ее механической прочности, что приводит к сокращению срока службы.

Диэлектрический частотный отклик (DFR, также известный как FDS) является единственным надежным методом определения содержания влаги в твердой изоляции силовых и распределительных трансформаторов. Это испытание неинвазивное и неразрушающее. Как правило, испытания на частоте сети (50 или 60 Гц) с тангенс ∂ / коэффициентом мощности могут дать недостоверные результаты из-за температурных воздействий, а анализ масла ненадежен, поскольку влага в основном находится внутри твердой изоляции.

Узнайте больше о том, как сохранить хорошее состояние и продлить срок службы трансформаторов

Оборудование и решения компании Megger для испытаний и мониторинга трансформаторов и высоковольтных объектов обеспечивают точность, надежность и безопасность и являются рациональным инвестированием.

Дополнительные ресурсы

Ознакомьтесь с нашими подробными руководствами по приборам для испытаний трансформаторов.

Снижение риска отказа высоковольтных измерительных трансформаторов

Узнайте больше о применении узкополосного диэлектрического частотного отклика (NB DFR) на высоковольтных CVT.

Подробнее

Недостоверные результаты измерений изоляции на частоте сети на загрязненном трансформаторе

Полный протокол испытаний, включая испытание 10 кВ LF PF.

Подробнее

Определение скрытых дефектов в OLTC резистивного типа до проведения физической проверки

Изучите исследование о сети передачи электроэнергии в Карбеле.

Подробнее

Обнаружение проблем старения и проблем с установкой ввода высокого напряжения

Изучите наше исследование с анализом применения частоты 1 и 500 Гц на вводах.

Подробнее

Что же здесь плавится?

Испытания интенсивно эксплуатируемого электропечного трансформатора после отказа в процессе эксплуатации.

Подробнее

Transformer testing equipment catalogue

Get catalogue