Discontinued
MWA300 ve MWA330A üç fazlı oran ve sargı direnci analizörleri
Kompakt ve hafif
Sahada daha kolay taşınabilirlik için tekli ünitelerden %55 daha küçük ve %40 daha hafif
TTR ve direnç testi bir arada
Zaman kazanın ve her test için ayrı bağlantı yapma zahmetini azaltın
Tekli PowerDB yazılım platformu
Yalnızca bir kurulum ve kullanımı kolay bir test formu ile zamandan tasarruf edin
Güvenlik için dahili otomatik çekirdek demanyetizasyonu
DC testinden sonra transformatör çekirdeğini güvenli şekilde demanyetize eden çekirdek demanyetizasyon fonksiyonuyla çekirdek doygunluğu sorunlarını önleyin





Ürün hakkında
Megger MWA300 ve MWA330A üç fazlı oran ve sargı direnci analizörleri, yalnızca bir adet üç fazlı kablo seti bağlantısıyla komple oran, faz ve sargı direnci ölçümleri sağlayan gelişmiş transformatör test sistemleridir. Bu sistemler ayrıca taşınabilirlik, daha kısa kurulum süresi ve daha fazla iş güvenliği sunar.
MWA300 ve MWA330A bağlandıklarında, yeniden bağlantı yapmadan tüm yüksek ve düşük taraf sargılarında DC direnç ölçümleri gerçekleştirir. Bu sistemler sekiz terminalli/altı sargılı direnç ölçüm özelliğine sahiptir ve birbirine bağlı kutulara ihtiyaç duymaz, böylece kabloları çıkarıp yeniden bağlamanıza gerek kalmadan tüm faz sargılarını test edebilirsiniz.
MWA300 ve MWA330A, tek bir yazılım platformu kullanarak size daha da fazla zaman kazandırır: PowerDB. Bu, yalnızca bir kuruluma ve kullanımı kolay bir test formuna ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
MWA300 ve MWA330A; güç transformatörlerini, dağıtım transformatörlerini, CT ve VT'ler ile motor ve jeneratörleri etkili şekilde test etmek için kullanılabilir. Aşağıdaki testler/işlevler tek bir cihaz ve bir adet üç fazlı kablo seti bağlantısıyla kolayca gerçekleştirilir:
- Üç fazlı dönüş oranı
- Üç fazlı sargı direnci
- OLTC sürekliliği (kesmeden önce yap)
- Üç fazlı çekirdek demanyetizasyonu
- Manyetik denge/akı dağılımı
- Uyarma akımı
- Polarite ve faz açısı sapması
- Otomatik vektör algılama
- Sıcak çalıştırma testi
MWA300, harici bir bilgisayarda çalışan PowerDB yazılımı tarafından harici olarak kontrol edilir. Öte yandan MWA330A, 305 mm (12 inç) renkli dokunmatik ekran ile çalıştırılabilen ve 100.000 adede kadar veri seti saklayabilen kendi dahili bilgisayarıyla birlikte gelir.
Teknik özellikler
- Automation
- Yes
- Max output current (DC)
- 10 A
- Single-phase/3-phase capability
- 3-phase
SSS / Sıkça Sorulan Sorular
Çok işlevli test cihazları bildik bir fikirdir. Onlarca yıldır piyasada bulunan güç faktörü/tan delta (PF/TD) test cihazlarının çok işlevli olduğu, bunun da PF/TD testleri, uyarma akımı testleri ve hatta modifiye TTR testleri gerçekleştirme becerisi sağladığı düşünülebilir. Ancak tüm bu testler için bir AC gerilim kaynağı ve bir cihazın AC akımı ölçme yeteneğinin olması gerekmektedir. Çok işlevli güç test cihazları ise birden fazla test kaynağı ve ölçüm devresi sağlar. Bir TTR test cihazı, bir AC gerilim çıkışı ve bir AC gerilim girişi gerektirirken DC sargı direnci test cihazı, bir DC akım çıkışı ve bir DC gerilim girişi gerektirir. Ürün Hakkında bölümünde belirtilen avantajların ötesinde, bu iki testin bir araya getirilmesinin nasıl bir teknik faydası vardır? TTR testi evrensel olarak popülerdir. Kısa devre sargı dönüşlerini algılamanın ötesinde TTR testleri bir operatöre, transformatörün hizmete geri döndüğü ve yükü aldığı zaman transformatörün gerilimi beklendiği gibi dönüştüreceğini garanti eder. Bu nedenle sektörde bu test neredeyse her tür transformatör kesintisinin bir parçası olarak rutin şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, transformatör tanılama testleri arasında DC sargı direnci testleri en önemli testlerdendir. 2012 CIGRE Transformatör Güvenilirlik Anketi'ne göre, arızalı transformatör bileşenleri arasında transformatör sargıları en üst sırada yer almaktadır. Bu nedenle Megger, her transformatör kesintisinde bu çok detaylı sargı değerlendirme testinin yapılmasını önermektedir. Bu nedenle, diğerlerinin yanı sıra mükemmel bir eşleşme!
Sorun giderme
MWA'nın yan panelinde bulunan INT PC/EXT PC anahtarının EXT PC olarak ayarlandığından emin olun. MWA'yı ve bilgisayarınızı kapatın. Bilgisayarınız MWA'ya bağlıyken bilgisayarınızı ve MWA'yı açın.
Bazı antivirüs yazılımları bilgisayarınızla iletişimi de engelleyebilir. Mümkünse antivirüs programınızı geçici olarak devre dışı bırakın. Bu hızlı bir yöntem olmakla birlikte tercih edilen yöntem değildir veya BT departmanınız tarafından buna izin verilmeyebilir. Bilgisayar antivirüs programınızda belli programlar ve IP adresleri için muafiyete izin vermenin yolları vardır. "PowerDB.exe", "MTOTestXP.exe" ve "MTOSetup.exe" programlarının onaylanmış olup olmadığını kontrol edin, değillerse bunları muaf listesine ekleyin. Ayrıca 169.254.1.1 ile 169.254.1.10 arasında bir IP Adresi aralığının muaf tutulmasına izin verin.
MWA'yı bilgisayarınızla kontrol ediyorsanız Power DB'yi kapatın ve tekrar açın, formunuzu açın ve teste başlayın. Bu durum tekrar olursa MWA'nın ve bilgisayarınızın tamamen kapatılması önerilir. Sorun devam ederse yazılımınızı Power DB'nin en son versiyonuna güncellemenizi öneririz.
MWA'nın yerleşik bilgisayarı donarsa MWA'yı kapatın ve yeniden başlatın. Bu sorun devam ederse yerleşik bilgisayardaki yazılımı güncellemeniz gerekecektir. Güncelleme bölümünden MWA330A için "Transformer Test Instrument Software Update" (Transformatör Test Cihazı Yazılım Güncellemesi) öğesini indirin. Yüklemeden önce cihaz güncelleme talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.
Power DB'de MWA'yı kontrol etmek için kullanılan dosyalar vardır; bazen bunlar kurulum sırasında atlanmış olabilir. Power DB'nin en son versiyonunu çalıştırmıyorsanız Power DB'yi güncelleyebilir ve bu ek yazılımı güncellemenin bir parçası olarak yükleyebilirsiniz. Power DB'yi yüklerken Additional Software (Ek Yazılım) isteminde "MWA USB Drivers" (MWA USB Sürücüleri) öğesini seçtiğinizden emin olun. Power DB'nin en son versiyonuna güncelleme yapmışsanız veya güncelleme yapmak istemiyorsanız gereken belirli yazılımı yükleyebilirsiniz.
- Komut isteminde "No" (Hayır) seçeneğine tıklayın
- Power DB'yi kapatın
- Bilgisayarınızda aşağıdaki klasöre göz atın: C:\Program Files (x86)\PowerDB Inc\PDB Optional Files\MTOSetup
- MTO_PDB_Update_Release_XXXX.exe öğesine çift tıklayın ( MTO_PDB_INSTALL… öğesine değil)
- "Next" (İleri) öğesine tıklayın ve yükleme işlemine devam edin
- Yüklemeden sonra "Finish" (Bitir) öğesine tıklayın ve teste devam edin
INT PC/EXT PC anahtarının INT PC olarak ayarlandığından emin olun. MWA'yı kapatın ve ardından tekrar açın. Hâlâ iletişim kurulamıyorsa ünitenin Megger'e veya yetkili bir onarım merkezine gönderilmesi gerekir.
Not: Sahada hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç duyarsanız Power DB'nin kurulu olduğu bir bilgisayar da bağlayabilir ve üniteyi bilgisayarınızla çalıştırabilirsiniz. Sadece anahtarın EXT PC olarak ayarlandığından emin olun ve MWA'yı bilgisayarınız bağlıyken kapatıp açın.
Test başladıktan sonra yanlış bağlantılar, yanlış cihaz yapılandırması, cihaz arızası veya test edilen hatalı bir varlık nedeniyle çeşitli hatalar çıkabilir. Bir hata meydana gelirse herhangi bir düzeltme işlemi yapmadan önce ölçümü tekrarlayarak bunun kısa süreli bir hata olmadığını doğrulayın.
Formun isim etiketi verilerinin transformatörün isim etiketiyle eşleştiğini doğrulayın. Transformatörün vektör şemasına, gerilimine ve güç değerine özellikle dikkat edin.
Klampların doğru geçit izolatörü terminallerinde olduğundan emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin ve MWA'ya doğru şekilde bağlanıldığını doğrulayın. Terminallere bağlı istenmeyen topraklama veya kısa devre olmadığından emin olun.
Ünitenin doğru çalıştığını doğrulamak için MWA ile fonksiyon testleri gerçekleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda, transformatör üzerindeki bağlantıları kontrol etmek ve kabloları veya bağlantı noktalarını değiştirmek daha kolay olabilir; diğer durumlarda hızlı işlevsel testler yapmak daha rahat olabilir. MWA'nın doğru çalıştığını doğrulamak için aşağıdaki birinci ve ikinci adımları izleyin.
- Megger, TTR işlevselliğini test etmek için MWA ile birlikte bir test düzeneği sağlar. YNyn0 transformatörü için ayarlanmış bir form kullanın ve test uçlarını test düzeneğindeki metal kısma, işaretlerin yanına bağlayın. Testi gerçekleştirin. Sonuçlar, +/- 6 dakikalık faz sapması ve 0 ila 0,5 mA uyarma akımı ile yaklaşık 1:1 oranında olmalıdır.
- Not: Oran 0,9980 ile 1,0020 arasında olacaktır. Bu, MWA'nın dahili ölçüm devrelerinden kaynaklanmaktadır ve kabloları aslında bir transformatöre değil birbirlerine bağladığınız için beklenen bir durumdur. Ayrıca bu testin sadece cihazın genel fonksiyonunu kontrol etmek için olduğunu unutmayın; test düzeneğini MWA'nızın kalibrasyonu için kullanmamalısınız.
- MWA'nın sargı direnci işlevini test etmek için bir anahtar veya boru gibi iletken bir metale ihtiyacınız olacaktır. Uzunluğu yaklaşık sekiz inç veya daha fazla olan bir şey faydalı olacaktır. YNyn0 olarak ayarlanmış bir sargı direnci formu kullanın ve H1 klampını nesnenin bir tarafına, H0 klampını ise diğer tarafına bağlayın. Bir direnç değeri elde etmelisiniz. Diğer uçları kullanarak H2 ve H0, ardından H3 ve H0 arasında direnci ölçmeye devam edin. Aynı noktada bağlanmış olmaları durumunda, bağlantı noktaları nedeniyle aynı direnç değerini biraz sapma ile vermeleri gerekir. Testi alçak taraf kablolarıyla, yani X(1,2,3) kabloları X0'a olarak tekrarlayın.
Fonksiyonel testler başarılı olmazsa MWA veya test uçları ile ilgili bir sorun vardır. MWA'yı değerlendirme için Megger'e veya yetkili bir onarım merkezine göndermeniz gerekir. Fonksiyonel testler başarılı olursa MWA çalışmaktadır. Bu durumda hata, bağlantılarınızdan veya transformatörle ilgili bir sorundan kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki işlemleri yapın:
- Klampların sağlam bir bağlantısı olduğunu doğrulayın. Klamplar Kelvin tipindedir, bu nedenle klampın her iki tarafını da geçit izolatörü terminallerine bağlamanız gerekir. Terminaller üzerinde oksidasyon oluşabilir; bu nedenle terminallerin, klampların sağlam bir elektrik bağlantısı oluşturabileceği şekilde temiz olduklarından emin olun. Daha iyi bir bağlantı açısından kontrol etmek için gerekirse terminalin farklı bir parçasına bağlayın.
- Hatanın kabloları takip etmediğinden ve başlangıçta test ettiğiniz fazda kaldığından emin olmak için kabloları farklı bir fazın kablolarıyla değiştirin.
Bir bağlantı sorunu veya kurulum hatası olmadığını ve MWA'nın bütünlüğünü doğruladıysanız hata mesajı transformatördeki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Yorumlama ve öneriler için "Test sonuçlarının yorumlanması" bölümüne bakın.
Not: TTR testlerini gerçekleştirirken uyarma akımı çok yüksekse test gerilimini 40 V veya 8 V'ye düşürebilirsiniz. Hata devam ederse kısa devre yapmış bir transformatör sargınız olabilir ve daha fazla inceleme yapılması gerekir.
Bu hata, cihazın gerekli akımı üretemediği anlamına gelir. Tüm kabloların MWA'ya ve test edilen transformatöre doğru şekilde bağlandığından emin olun. Klamplar Kelvin tipindedir, bu nedenle klampın her iki tarafının da varlığa bağlanması gerekir. Ardından, birden fazla fazda hatayı doğrulayın. Bağlantılar doğru ve sağlamsa ve hata birden fazla fazda oluşuyorsa bu muhtemelen MWA ile ilgili bir sorundur. Cihazı onarım için Megger'e göndermeniz gerekmektedir.
Test sonuçlarının yorumlanması
MWA birleşik bir transformatör dönüş oranı (TTR) ve sargı direnci (WR) test setidir, bu nedenle veri yorumlama kriterleri her test için farklıdır. Yine de her biri için benimsemeniz gereken değerlendirme yaklaşımının birkaç ortak yanı vardır. İlk olarak en iyi değerlendirme yöntemi, hiçbir şeyin değişmediğinden emin olmak için yeni alınan ölçümleri önceki test sonuçlarıyla karşılaştırmaktır. Daha önceye ait bir test sonucu yoksa üç fazın her biri için test sonuçlarının diğerleriyle karşılaştırılması da yararlıdır. Son olarak testlerinizi öncekiler gibi, örneğin aynı test ayarları ve koşullarında (sıcaklık) gerçekleştirdiğinizi varsayarak ölçümlerdeki farklılıklar sargı sorunlarını gösterir. MWA, kısa devre yapmış sargı dönüşleri, açık devreli dönüşler veya kopmuş ya da paslanmış bağlantılar gibi sargı sorunlarını algılayabilir.
Transformatör vektör şemasının ve oranının isim etiketine göre doğru olduğunu doğrulamak için TTR testi kullanılır. Ölçülen oran, tüm kademeler için isim etiketi oranının %0,5'i dahilinde olmalıdır.
İsim etiketiyle karşılaştırmanın yanı sıra, bir fazın ölçülen oranını diğer iki faz için ölçülen oranlarla karşılaştırmanız gerekir. Endüstri standardı (fabrika), üç "faz sargısı" oranının ortalamasından maksimum %0,5 farka izin verir. Saha ölçüm değerleri, birçok değişken nedeniyle bundan biraz daha fazla farklılık gösterebilir. Tüm oranlar birbirinin %1'i dahilindeyse kabul edilebilir durumdalardır.
Oran değerlerindeki değişiklikler veya isim etiketinden sapmalar; kısa devre yapmış veya açık sargıların, kademe değiştiricilerde yanlış montajın ya da bağlantıların ve yüksek direnç bağlantılarının göstergesidir.
Sargı sıcaklığının hassas şekilde tahmin edilmesi sorunu nedeniyle sahadaki mutlak direnç değerlerinin fabrika değerleriyle karşılaştırılması zor olabilir. Bir orijinal transformatör üreticisi, sargı sıcaklığını fabrika test ayarında kontrol edebilir ve genellikle sargılara doğrudan erişim mümkündür. Diğer yandan saha testi, sargı direncinin geçit izolatörü üzerinden ölçülmesini gerektirir ve test, her zaman kesin olarak belirlenmeyen mevcut sargı sıcaklığında gerçekleştirilir. Bu nedenle, saha ölçümleri fabrika değerleriyle karşılaştırılıyorsa %5 dahilinde ölçülen değerler genellikle kabul edilebilirdir.
Saha ölçümleri genellikle fabrika ölçümlerinden farklı koşullarda yapıldığından her bir "faz sargısı" direnç değerini diğerleriyle karşılaştırmak daha iyidir. IEEE, sıvı doldurulmuş transformatörlerin fazları arasında maksimum %2 direnç farkına izin vermektedir.
Direnç değerlerindeki değişiklikler (sıcaklık telafisi hesaba katıldıktan sonra) dönüşlerde kısa devre, tel kopuklukları, sargı ve geçit izolatörleri arasında veya bir kademe değiştirici içinde arızalı veya paslanmış bağlantılar olduğuna dair göstergelerdir.
Yük kademe değiştiricisi (LTC) bulunan bir transformatörde sargı direnci testi gerçekleştiriliyorsa kademeler arasında geçiş yaparken ilgili sargıya DC akımı enjekte etmeye devam edilmesi önerilir. Akımı koruyarak LTC'nin "kesmeden önce yap" işlevini test ederek doğru şekilde çalıştığını doğrulayabilirsiniz. Bir kademe geçişi sırasında akım kesilirse bu durum, LTC'nin bu geçişte doğru çalışmadığını gösterir.
Kullanım kılavuzları ve belgeler
Yazılım ve ürün yazılımı
Transformer Test Instrument Software Updates for MWA330A and DELTA4310A
Update Instructions
Please read these instructions before performing the update, you can download them here.
DELTA and MWA Updater
latest version
The following components have been updated:
PowerDB ________________ V11.2.10
MTOTestXP ______________ 2019.12.03.1
Delta Manual Control ______________ 2.0.9.51.0
Instrument Config ______ 1.0.20023.1919
Splash Screen __________ 1.0.21075.830
Factory Config _________ 1.0.21122.850
Megger Update Manager __ 1.0.21165.1032
Recommendations
- Megger recommends that you return your instrument annually for calibration verification.
- Any instrument returned for re-calibration will be updated with the latest firmware and software versions.
- Certified Factory Calibration is valid for one year.
Attention
Incorrect installation of updates or incomplete updates may cause the equipment to become unusable.
If damage occurs from improper updates, the customer may be responsible for repair costs.
Software updates for MWA330A and DELTA4310A
Download this zip file, extract, and run the executable.
256bit Hash:
be0628b2014fffeca839036dae42c3d1a6c5c73d79a2e5f2fc6d0716667ef9d3
SSS / Sıkça Sorulan Sorular
Genel olarak DC testlerinden önce AC testleri gerçekleştirmek istersiniz. TTR bir AC testi ve WR bir DC testi olduğundan önce TTR'yi gerçekleştirmeniz gerekir. İlk olarak WR testini gerçekleştirirseniz TTR testlerini gerçekleştirmeden önce transformatörü demanyetize etmeniz gerekir. WR testi çekirdeği manyetize edecek ve bu da uyarma akımını ve muhtemelen oran sonuçlarını etkileyerek sonraki veri analizini zorlayıcı hale getirecektir. Bunun aksine, bir test cihazının bir çekirdeği demanyetize etme yeteneğine güvendiğinizde kimileri önce her zaman WR testinin yapılmasını savunacaktır. Bu şekilde, başarılı bir demanyetizasyonun ardından transformatör çekirdeği TTR testi için (test üstüne test) her zaman aynı manyetizasyon durumundadır.
Genellikle daha yüksek test akımlarının büyük transformatörlerin doygunluğunu artırdığı düşünülür. Ancak çoğu durumda bu doğru değildir. Gerilim, test doygunluk oranını şu şekilde belirler: (akı) ɸ = Volt * t (saniye). Bu nedenle, bir test cihazı seçerken 40 V DC üzerindeki uyumluluk gerilimleri tercih edilir. Ancak test akımının, test edilen sargının akım değerinin %1'inden yüksek olduğundan emin olun. Şarj süresi yavaş olduğunda transformatör sargılarında doygunluğu artırmak için birincil ve ikincil sargıların seri bağlanması yardımcı olabilir. Bu kurulum, daha fazla şarj volt dönüşü sağlayarak testi hızlandırır. Ancak içlerinden geçen akımın çekirdekte tek yönlü bir akı oluşturabilmesi için sargıların bağlandığından emin olmak önemlidir. Bu kurulumla test akımı, seri olarak yüksek gerilim sargısı ve düşük gerilim sargısı üzerinden akacak, DC gerilim düşüşü ise yalnızca örneğin düşük gerilim sargısı genelinde ölçülecektir. Akım X1 geçit izolatörü terminaline akmayacağından testin bu varyasyonu sırasında X1 geçit izolatörü bağlantı bütünlüğünün değerlendirilmeyeceğinin farkında olun.
DC direnç ölçümlerinde amaç, sargının etkin indüktansını azaltıp test akımının daha hızlı dengelenmesini sağladığından her zaman transformatör çekirdeğini doyurmaya çalışmaktır. Doygunluk genellikle test akımı, sargı için nominal akımın %1'i civarında olduğunda oluşur. Ancak gürültünün ölçümler üzerindeki etkisini en aza indirmek için bundan biraz daha yüksek bir test akımı kullanmak genellikle avantajlıdır. Test akımı çok düşükse genellikle art arda yapılan ölçümlerin tutarsız sonuçlar verdiği görülür. Yine de, sargının sonuç olarak ısınması nedeniyle hatalı sonuçlara yol açabileceğinden nominal akımın %15'inden fazla olan test akımlarından kaçınılmalıdır. Çoğu durumda, optimum test akımı nominal akımın %1'i ile %15'i arasındadır. Power DB; transformatör isim plakası bilgileri, özellikle de nominal gerilim ve güç doğru şekilde doldurulduğunda sargı direncini test etmek için uygun bir akımı otomatik olarak seçer.
Çok büyük güç transformatörlerinin düşük tarafı binlerce amperlik akım değerine sahip olabilir. Böyle bir durumda, transformatörün fiziksel özelliklerinden yararlanarak hem yüksek hem de düşük tarafına akım enjekte ettiğiniz çift enjeksiyon yöntemi, genel akımı artırabilir ve çekirdeği doygunlaştırabilir. Power DB ayarlarında bulunan çift enjeksiyon seçeneği, bunu standart bağlantılarınızla yapmanıza olanak tanır.
Fabrika testleri için endüstri standardı, üç "faz sargısı" sonucunun ortalama direncinden, herhangi bir "faz sargısı" direnç değerinin %0,5'i kadar maksimum farka izin verir. Fabrikadakinden daha fazla değişken bulunduğundan sahada yapılan ölçümler bundan biraz daha fazla farklılık gösterebilir. Bu nedenle, ölçümler birbirinin %1'i dahilindeyse kabul edilebilir olarak düşünülebilir. Özellikle de sargı sıcaklığını doğru şekilde tahmin etme zorluğu nedeniyle, sahada ölçülen mutlak direnç değerlerinin fabrika değerleriyle karşılaştırılması zor olabilir. Fabrika sonuçlarının %5'i dahilindeki değerler genellikle kabul edilebilirdir.
Bir sonuca varmadan önce test bağlantılarınızı kontrol edin. Gevşek bağlantılar daha yüksek direnç değerlerine neden olabilir, bu nedenle bağlantı yüzeyinin temiz olduğundan ve klamplama basıncınızın olduğundan emin olun. Bir fazdan diğerine değişimler veya tutarsız ölçümler; kısa devre yapmış dönüşler, açık dönüşler, yetersiz lehimli veya mekanik bağlantılar, arızalı oran ayarlama (RA) anahtarları veya arızalı yük kademesi değiştiriciler (LTC'ler) gibi birçok soruna işaret edebilir. Mikro ohm aralığında sargı direnci bulunan daha küçük dağıtım tipi transformatörler test ediliyorsa daha büyük bir fark, düşük direnç değeri ve fazlar için farklı bağlantı noktalarından kaynaklanıyor olabilir.
Bir sargının DC direnci, sıcaklığı değiştikçe farklılık gösterir. Bakır sargılar için değişim ºC başına %0,93'tür. Güç transformatörlerindeki yük genel olarak iyi dengelenmiş olduğundan bir güç transformatöründeki faz sonuçlarını karşılaştırırken sıcaklık genellikle önemli bir husus değildir. Benzer faz yükleri, sargı sıcaklıklarının çok benzer olması gerektiği anlamına gelir. Ancak sonuçları fabrika veya önceki saha ölçümleriyle karşılaştırırken küçük ve tutarlı değişiklikler beklemelisiniz. Yüklemeye ek olarak, sıcaklık (ve dolayısıyla direnç) değişimleri, özellikle ilk ve son ölçüm arasındaki sürenin genellikle bir saat veya daha fazla olduğu LTC'li büyük transformatörlerde, test sırasında transformatörün soğumasından veya ısınmasından kaynaklanabilir. Yük sağlayan bir transformatörün sıcaklığının, yük bulunmayan ilk birkaç saat içinde önemli ölçüde değişebileceğini unutmayın. Sıcaklık değişikliklerinin başka bir nedeni de çok yüksek bir test akımı kullanılmasıdır. Daha küçük transformatörlerin DC direncini ölçerken test akımının sargıların ısınmasına neden olmadığından emin olmalısınız. Bu nedenle test akımı, sargı değerinin %15'ini aşmamalıdır.
Transformatör yağlarındaki çözünmüş gazlar RA anahtarlarının ve LTC'lerin temas yüzeylerine etki eder. Genellikle, kullanılmayan veya nadiren kullanılan kademelerde daha yüksek direnç ölçümleri görürsünüz. LTC ve RA anahtar kontaklarının çoğunun tasarımı yüzey oksidasyonunu gideren bir silme işlemi sağladığından anahtarı birkaç kez çalıştırarak bu belirgin sorunu giderebilirsiniz.
Yanlış veya zayıf bağlantılar, kusurlu bir test cihazının veya kalibrasyon gerektiren bir cihazın kullanımı, cihazın hatalı çalışması, sonuçların kaydedilmesinde hatalar ve belirsiz veya yetersiz şekilde tanımlanmış test verileri dahil olmak üzere birçok hata kaynağı vardır. Ayrıca bir transformatör sargısının direncini ölçmenin genellikle birden fazla yolu olduğunu unutmayın. Saha ölçümleri, harici geçit izolatörü terminallerine bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirilirken fabrika ölçüm bağlantıları bu terminallerle sınırlı değildir. Ayrıca dahili sargı bağlantıları atölyede veya fabrikada açılarak sahada pratik olmayan ölçümleri mümkün kılabilir. Ne yazık ki test raporlarında fabrika test kurulum ve bağlantılarının ayrıntıları genellikle atlanır ve bu durum test verilerinin karşılaştırılmasında karışıklığa neden olabilir.
Genel olarak evet. Veri yolu ile geçit izolatörü terminalleri arasındaki bağlantıyı kesmeniz gerekir. Fiziksel olarak yalıtılmış bir transformatör, veri yolunun bağlı kalmasıyla bilmeden uygulayabileceğiniz yeni elektrik yollarının belirsizliğini ortadan kaldırır ve güvenliği artırır. Örneğin TTR testi bir açık devre testidir. Test sırasında ikincil sargıda oluşturulan herhangi bir kapalı devre, akımın sargıdan geçmesine yol açar ve oran sonuçlarınızı beklenen sınırların dışına iter. DC sargı direnci testi Kelvin tipi bir ölçümdür, yani doğru değerler elde etmek için hem akımı hem de gerilimi ölçmeniz gerekir. Akım sargıdan enjekte edilir ve gerilim düşüşü, ilgili sargı kısmı boyunca ölçülür. Ohm yasası kullanılarak direnç hesaplanır. Örneğin transformatörün her iki tarafını, bağlı veri yolunun ilgili bağlantı kesme noktalarında topraklayarak akımın geçmesi için alternatif bir yol oluşturduğunuzu varsayalım. Bu durumda test akımınızın bir kısmı topraklama devresinden akar ve ölçülen direnciniz geçersiz olur. İstisnai durumlarda, veri yolunun transformatör terminallerinden ayrılmasının, 8 saatlik bir görevden fazlasını temsil edebileceğini biliyoruz. Bu tür bir zaman yatırımı elverişli olmayabilir. Testten vazgeçmek yerine bu testlerin, kapsamlı test çevrenize karşı güvenlik konusunda dikkatli şekilde, veri yolu takılıyken gerçekleştirilmesini öneririz. Sonuçların değerlendirilmesi zor olabileceği için sizi sonrasında sonuçlarınızı bizimle incelemeye davet ediyoruz.
IEEE C57.152 "Sıvı Dolgulu Güç Transformatörleri, Regülatörler ve Reaktörlerin Tanılama Saha Testi için IEEE Kılavuzu" ve C57.12.90 "Sıvı Daldırmalı Dağıtım, Güç ve Ayarlama Transformatörleri için IEEE Standart Test Kodu"nun her ikisi de sargılar arasındaki %2 farkı ifade etmektedir. Kılavuz ve standart, genel olarak transformatör testi için mükemmel referanslardır.
Burada iki şey söz konusu olabilir: Çekirdek manyetizasyonu veya test gerilimi. Test gerilimi değişmediyse ve uyarma akımı önceki ölçümden farklıysa sebep büyük olasılıkla transformatör çekirdeğinin manyetizasyonundaki farktır. Çekirdek birden çok şekilde manyetize olabilir. En yaygın olanlardan biri, bir DC sargı direnci testinin gerçekleştirilmesi ve bundan sonra transformatör çekirdeğinin demanyetize olmamasıdır. Uyarma akımı, kullanılan test gerilimine bağlıdır. MWA maksimum 80 V kullanırken güç faktörü uyarma akımı testi tipik olarak 10 kV'de gerçekleştirilir. Bu nedenle değerleri karşılaştıramazsınız.
Devreye alma veya kabul testi gerçekleştiriyorsanız tüm kademe konumlarında test yapmanız gerekir. Bu tür durumlarda LTC'yi nominal konumunda tutarken (ör. N) her bir DETC kademesi üzerinde testler yaparsınız. Ardından DETC'yi nominal konumunda (ör. C) tutarken tüm LTC kademelerinde testler yapmaya devam edersiniz. Şüphelenilen bir kademe değiştirici sorununu araştırdığınızda DETC'yi bulunduğu konumda tutarken tüm LTC kademelerini tekrar test etmeniz gerekir. Ancak DETC'yi uzun bir süre hareket ettirmediyseniz genel olarak her DETC konumu için test yapılmasını önermiyoruz. Uzun süre bir konumda bırakıldığında yerinde sıkışabileceği için bu durum DETC'ye zarar verebilir. Rutin sağlık testleri için tipik bir kalıbı doğrulamak amacıyla LTC'nin tek bir yöndeki tüm konumlarını ve ters yöndeki ilk birkaç kademe konumunu kontrol etmeniz gerekir. Bir TTR veya sargı direnci testi yaparken bir LTC kademesinde anormallik tespit ederseniz tüm LTC kademelerini test etmeniz gerekir. Özellikle sargı direnci testleri ile ilgili olarak reaktif bir LTC'nin alt konumlarındaki sonuçlar yüksek konumlardakilerle simetrik değilse tüm LTC kademelerini test etmeniz gerekir.
MWA klamplarının yan tarafında tekli jaklar bulunur; bu sayede standart bir tekli ile krokodil klamp telinin, klampları dar alanlara yerleştirmek için kullanılmasına olanak tanır. Not: Bu, Kelvin tipi bir ölçüm olduğundan klampın çenelerinin değmediğinden ve klampların her iki tarafına da kablo bağladığınızdan emin olmalısınız.
MWA ile CT'de bir oran ve faz sapma testinin yanı sıra bir sargı direnci testi gerçekleştirebilirsiniz. Maksimum çıkış gerilimi 80 V olduğu için MWA size bir doygunluk eğrisi veremez. MWA yüksek tarafa gerilim uygulamak ve düşük tarafta ölçüm yapmak üzere tasarlandığından, ikinci enjeksiyon olan CT testini gerçekleştirmek için uçları değiştirmelisiniz. MWA, bir CT üzerinde bir oran ölçümü yapmak için kullanılabilse de MRCT gibi özel bir CT test setinin kullanılması genellikle daha kolay ve daha hızlıdır. Bu daha hızlı ve kullanışlı işlev, çoklu CT'leri test ederken özellikle fayda sağlayacaktır.