Prieš dvi savaites atlikdami 110 kV pagrindinio transformatoriaus, kuriam ką tik buvo atliktas kapitalinis remontas, priėmimo bandymus prieš paleidimą, nustatėme, kad nuolatinės srovės varža, izoliacijos varža ir dielektrinių nuostolių vertės atitinka standartines ribas; tačiau transformatoriaus apsisukimų santykio tikrintuvas užfiksavo 0,68 % paklaidą B fazės vidutinės-įtampos čiaupo-skaičiui, aiškiai viršijančiam leistiną inžinerinę ribą. Išardę čiaupų keitiklį, aptikome lokalizuotą B fazės judančio kontakto abliaciją ir nežymius karbonizacijos žymes ant izoliacinio barjero. Jei būtume pasikliauję vien izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių duomenimis, šis įrenginys greičiausiai būtų pradėtas naudoti su paslėptu defektu. Šis atvejis pabrėžia dažnai nepastebimą faktą: nors gali atrodyti, kad posūkių santykio bandymas tiesiog matuoja įtampos santykį, jis iš tikrųjų patikrina transformatoriaus apvijų geometrinį vientisumą ir teisingą sujungimą{8}}, o apvijų vientisumas yra būtent pagrindas, nuo kurio priklauso izoliacijos sistemos gebėjimas atlaikyti ilgalaikius -elektrinius, šiluminius ir mechaninius įtempius.

I. Testavimo principai ir inžinerinė reikšmė: daugiau nei „aukšta įtampa, padalinta iš žemos įtampos“
Daugelis lauko personalo supaprastina posūkių santykio testą ir tiesiog „padalina aukštą -įtampos šoninę įtampą iš žemos-įtampos“ ir interpretuoja rezultatą tiesiog kaip skaičių, pvz., „3,15“ arba „10,5“. Nors šis supratimas matematiškai teisingas, jo toli gražu nepakanka inžineriniame kontekste. Transformatoriaus vardinis posūkių santykis lemia ne tik įtampos transformacijos santykį, bet ir tiesiogiai susijęs su cirkuliuojančių srovių apskaičiavimu lygiagrečio veikimo metu, srovės transformatoriaus koeficientų nustatymu apsauginei relinei ir reaktyviosios galios kompensavimo įtaisų įtampai suderinti. Jei tikrasis posūkių santykis labai skiriasi nuo vardinėje lentelėje nurodytos vertės, įrangos negalima saugiai prijungti prie elektros tinklo, net jei jos izoliacija yra nepažeista.
Kalbant apie matavimo principus, šiuolaikiniai transformatorių posūkių santykio tikrintuvai daugiausia naudoja įtampos santykio metodą: stabili, tiksli kintamosios srovės žadinimo įtampa (paprastai žema saugi įtampa, artima galios dažniui) taikoma transformatoriaus žemos -įtampos pusei. Tuo pačiu metu tiksliai išmatuojama indukuota įtampa aukštos-įtampos pusėje; apskaičiuojamas jų dviejų santykis ir lyginamas su vardinėje plokštelėje esančiu įvertinimu, kad būtų nustatyta klaida. Trijų-fazių transformatorių atveju prietaisas turi nepriklausomai matuoti A, B ir C fazes, tuo pačiu fiksuodamas fazių tarpusavio ryšius-, kad patikrintų vektorių grupę (pvz., Dyn11, Yyn0, Yd11). Taigi, pilnas trijų -fazių posūkių santykio testas duoda ne tik tris santykio reikšmes, bet ir tris{13}}fazių kampų skirtumus, todėl visapusiškai patikrinamos vidinių laidų jungtys.
Svarbu paaiškinti, kad posūkių santykio tikrinimo „principas“ apima du aspektus: pirma, elektromagnetinės indukcijos ryšį su posūkių skaičiumi -konkrečiai, U1/U₂ ≈ N₁/N₂ (idealiomis sąlygomis, kai žadinimo srovė ir varžos įtampos kritimas yra nereikšmingi); ir antra, klaidų kontrolės principai atliekant inžinerinius matavimus. Tokie veiksniai kaip lauko sužadinimo šaltinio stabilumas, matavimo kanalų sinchroninio atrankos tikslumas ir galimybė kompensuoti trumpalaikius įtampos kritimus, kuriuos sukelia čiaupo{2}}keitiklio kontaktinė varža, kartu lemia, ar prietaisas gali patikimai veikti 0,1 % ar net 0,05 % tikslumu. Nors tradiciniai neautomatiniai vienos fazės{6}}bandymo metodai remiasi tais pačiais pagrindiniais principais, jie sunkiai patenkina šiuolaikinėmis sąlygomis-pagrįstus duomenų pakartojamumo priežiūros reikalavimus dėl tokių problemų, kaip dažni laidų keitimai, rankinio nuskaitymo klaidos ir trijų{8}}fazių duomenų neatitikimai. Todėl mūsų pristatomoje įrangoje akcentuojamas sinchroninis trijų{10}}fazių sužadinimas ir skaitmeninės fazės{11}}užrakintas mėginių ėmimas; Tikslas yra ne tik pademonstruoti techninį meistriškumą, bet ir pakelti lauko matavimus nuo pasikliovimo „empiriniu vertinimu“ prie „duomenimis pagrįsto bazinio lygio“ metodo.
Inžineriniu požiūriu pagrindinė posūkių santykio bandymo vertė yra apvijų geometrinio vientisumo patikrinimas. Po gamybos, transportavimo, montavimo, kapitalinio remonto arba trumpojo jungimo įtempių apvijos gali pasislinkti ašiniu arba radialiniu būdu; Posūkių izoliacijos pažeidimas- gali pakeisti efektyvų apsisukimų skaičių; arba gali atsirasti laidų jungčių arba atšakų keitiklio padėties klaidų. Ankstyvosiose stadijose tokie pokyčiai dažnai nesukelia didelio izoliacijos varžos sumažėjimo arba iš karto nesukelia aptinkamų dalinio iškrovimo signalų; tačiau jie tiesiogiai pakeičia efektyvų apsisukimų skaičių, palikdami aiškų, kiekybiškai įvertinamą pėdsaką posūkių santykio paklaidoje. Trumpai tariant, transformatoriaus posūkių santykio tikrintuvas yra pagrindinis atrankos įrankis, leidžiantis nustatyti, ar fizinė apvijų struktūra pasikeitė.
II. Vaidmuo vertinant būklę: nuo „priėmimo testo“ iki „pagrindinės tendencijos“
Taikant tradicinius profilaktinio bandymo režimus, transformatoriaus apsisukimų santykio bandymas dažnai priskiriamas prie privalomų procedūrų po naujos įrangos paleidimo arba kapitalinio remonto; baigus, duomenys tiesiog archyvuojami iki kito kapitalinio remonto. Šį „laiko{1}}patikrinimo momentu“ modelį vis dažniau pakeičia „tendencijų stebėjimo“ metodas, būdingas būklės-pagrįstai priežiūrai (CBM). Daugiau nei dešimtmetį eksploatuojamų transformatorių posūkių santykio duomenų vertė priklauso ne tik nuo to, ar srovės rodmuo patenka į ribas, bet ir nuo to, ar paklaidos kreivės nuolydis pasikeitė, palyginti su ankstesnių vieno ar penkių bandymų duomenimis.
Mūsų operacijų ir techninės priežiūros duomenų bazės analizė rodo, kad iš pažiūros „nežymūs posūkių santykio nuokrypiai“{0}}pavyzdžiui, laipsniškas paklaidos padidėjimas nuo 0,15 % iki 0,35 % tam tikroje fazėje-dažnai signalizuoja apie apvijos tvirtinimo struktūros atsipalaidavimą arba mechaninį atšakų keitiklio nusidėvėjimą, ypač kai kartu nepadidėja pasipriešinimas. Ir atvirkščiai, staigus posūkių santykio šuolis (pvz., šuolis nuo 0,2 % iki 0,6 % tam tikroje čiaupo padėtyje) paprastai rodo ūmų įvykį: kontakto abliaciją atšakų keitiklyje, lokalizuotą deformaciją, kurią sukelia palaida ir perkaitimo laido jungtis, arba staigų efektyvių posūkių pasikeitimą dėl vidinio posūkio trumpojo jungimo. Šie du tendencijų modeliai-laipsniškas poslinkis ir staigūs šuoliai{12}padiktuoja labai skirtingas priežiūros strategijas: pirmoji reikalauja planinės priežiūros ir čiaupo keitiklio techninės priežiūros, o antroji būtina nedelsiant išjungti ir patikrinti.
Todėl šiuolaikinių transformatorių posūkių santykio tikrintuvų vaidmuo vertinant būklę pasikeitė nuo paprastų „skaitymo įrankių“ iki „pagrindinių duomenų gavimo terminalų“. Šie prietaisai turi ne tik pateikti didelio tikslumo momentinius rodmenis, bet ir stabilų matavimo pakartojamumą bei sąsajas, skirtas automatiniam palyginimui su istoriniais duomenimis. Lauke reikalaujame, kad technikai įrašytų esamą temperatūrą, čiaupo padėtį ir klaidų reikšmes, tuo pačiu metu gaudami duomenis iš pastarųjų trejų metų tos pačios čiaupo padėties ir temperatūros{3}}taisytų sąlygų. Jei prietaisas negali garantuoti ±0,05% pakartojamumo tikslumo, subtilūs tendencijų pokyčiai bus uždengti matavimo triukšmu, todėl būklės vertinimas bus beprasmis. Be to, posūkių santykio testas yra privaloma ir nepakeičiama po{7}}įvykio vertinimo dalis. Kai transformatorius yra veikiamas netoliese esančio trumpojo jungimo, žaibo viršįtampio arba mechaninio poveikio transportavimo metu, vidinės apvijos gali šiek tiek pasislinkti arba sugadinti izoliaciją nuo posūkio į posūkį, net jei nėra matomų išorinių pažeidimų. Tokiais atvejais, nors izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių vertės gali likti leistinose ribose, posūkių santykio testas gali greitai nustatyti bet kokius efektyvių apsisukimų skaičiaus pokyčius. Rekomenduojame, kad bet kokiam transformatoriui, patyrusiam stiprų išorinį poveikį arba sugedusį dėl apsaugos sistemos veikimo, prieš grąžinant jį į eksploataciją būtų atliktas visas čiaupo apsisukimų koeficiento bandymas, kurio rezultatai būtų lyginami su išankstiniais{14}}įvykio duomenimis. Tai nėra pernelyg atsargus veiksmas, o priemonė, pagrįsta pagrindiniais inžinerijos principais, susijusiais su tiesioginiu ryšiu tarp apvijų mechaninio stiprumo ir elektromagnetinio vientisumo.
III. Posūkių santykio bandymo taikymas transformatoriaus izoliacijos diagnozėje: struktūrinio vientisumo ir izoliacijos gedimo sąveika
Čia būtina paaiškinti techninį skirtumą: transformatoriaus posūkių santykio tikrintuvas matuoja apvijų posūkių santykį ir vektorių grupę; jis tiesiogiai nematuoja dielektrinių nuostolių koeficiento (tan δ), izoliacijos varžos, dalinės iškrovos dydžio ar alyvoje ištirpusių dujų. Todėl, griežtai kalbant, posūkių santykio tikrinimas patenka į „apvijų struktūros ir jungties diagnostikos“, o ne „izoliacinės terpės diagnostikos“ kategoriją. Tačiau iš tikrųjų vykstant izoliacijos gedimams, jie yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir neturėtų būti vertinami atskirai.
Izoliacijos sistemos gedimas retai įvyksta atskirai. Apsvarstykite trumpąjį jungimą tarp posūkių: kai izoliacinis popierius tarp konkrečių apvijos posūkių sugenda dėl terminio senėjimo, dalinės iškrovos erozijos ar mechaninio įtempimo, paveikti posūkiai yra „aplenkiami“ dėl trumpojo jungimo. Tai sumažina elektromagnetinėje indukcijoje efektyviai dalyvaujančių posūkių skaičių, todėl pakeičiamas įtampos santykis tarp aukštos -įtampos ir žemos{4}} įtampos pusių. Pagal šį scenarijų posūkių santykio tikrintuvas aptiks, kad paveiktos fazės santykio paklaida viršija leistinas ribas, o nuolatinės srovės varžos matavimai gali parodyti tos fazės varžos sumažėjimą (nes sutrumpinti posūkiai efektyviai sumažina laidininko ilgį). Taigi, nenormalus posūkių santykis yra tiesioginis elektrinis konstrukcinių pažeidimų, atsiradusių dėl izoliacijos gedimo, įrodymas.
Taip pat apsvarstykite atšakų keitiklio gedimą: nesvarbu, ar veikia-apkrova, ar išjungta{1}}, atšakų keitiklis yra transformatoriaus viduje, o jo izoliacijos konstrukciją sudaro izoliacinė alyva, kartoninės užtvaros ir izoliacijos tarpai tarp judančių ir fiksuotų kontaktų. Kai įvyksta vidinė iškrova, kontaktinė abliacija arba labai pablogėja izoliacinė alyva, tai gali ne tik sukelti ištirpusių dujų analizės anomalijas (pvz., padidėjusį acetileno ar vandenilio kiekį), bet ir sukelti neteisingą kontaktų padėtį, neįprastai didelį kontaktinį pasipriešinimą ar net atsilaisvinti laido jungtis. Šie mechaniniai ir elektriniai pokyčiai tiesiogiai atsispindi atitinkamos čiaupo padėties posūkių santykio duomenyse, -kurie pasireiškia staigiu paklaidos padidėjimu, ne Todėl izoliacijos diagnostikos darbo eigoje posūkių santykio testas tarnauja kaip "struktūrinio vientisumo ekranas": jei santykis yra normalus ir stabilus, galima iš esmės atmesti didelius posūkių skaičiaus pokyčius arba rimtas sujungimo klaidas; jei santykis yra nenormalus, reikia nedelsiant-veikti-, derinant dielektrinių nuostolių bandymą, dalinės iškrovos aptikimą, dažnio atsako analizę (FRA) ir ištirpusių dujų analizę (DGA)-, kad būtų galima tiksliai nustatyti, ar gedimas atsirado dėl apvijos deformacijos, posūkių izoliacijos gedimo ar kombinuoto čiaupo mechaninės sistemos ir{1 izoliacijos gedimo.
Šis sinerginis ryšys ypač svarbus transformatoriams, kuriems buvo atliktas kapitalinis remontas. Toks kapitalinis remontas apima tokias operacijas kaip šerdies pakėlimas, švino perlitavimas, čiaupo-keitiklio priežiūra arba keitimas ir izoliacinio popieriaus taisymas. Netgi nedidelės klaidos bet kuriame etape,{4}}pvz., netinkamai prijungtas laidas, čiaupo -keitiklio padėties nesutapimas arba nepakankama ašinė suspaudimo jėga apvijos iš naujo surinkimo metu-gali sukelti rimtų pasekmių, kai įrenginys vėl bus pradėtas naudoti. Tokiais atvejais nepakanka pasikliauti vien izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių bandymais, nes šiais bandymais negalima patikrinti, ar laidai griežtai atitinka projektinius brėžinius. Tik sistemingai lyginant visų čiaupų padėčių ir fazių duomenis naudojant transformatoriaus apsisukimų santykio tikrintuvą, galima patvirtinti apvijų jungčių geometrinį teisingumą. Tai efektyviai tarnauja kaip galutinis visos izoliacijos sistemos „montavimo vientisumo“ patikrinimas.
Trumpai tariant, šiuolaikinių transformatorių daugiamatėje diagnostikos sistemoje posūkių santykio testas sudaro papildomą matricą kartu su dielektriniais nuostoliais, daliniu iškrovimu, alyvos analize ir infraraudonųjų spindulių termografija. Posūkių santykio testas sutelkiamas į tai, ar pasikeitė struktūra; dielektriniai nuostoliai, ar izoliacinė terpė paseno; dalinis iškrovimas dėl aktyvių defektų; ir alyvos chromatografija cheminėms reakcijoms, kurias sukelia terminis ir elektrinis įtempis. Praleidus kurį nors iš šių matmenų, diagnostinėse išvadose gali likti aklųjų dėmių.
IV. Pagrindinių parametrų analizė: testuotojo duomenų interpretavimas
Naudojant transformatoriaus posūkių santykio tikrintuvą, ekrane rodomos reikšmės,-pvz., „3,215“ arba „0,8 %“-atitinka daugiau nei paprastus skaičius. Kiekvieno parametro fizinės reikšmės ir inžinerinių ribų supratimas yra būtina tikslios diagnozės sąlyga.
Posūkių santykis (santykis / k): dviejų -apvijų transformatoriaus atveju jis paprastai išreiškiamas kaip aukštos -įtampos pusės vardinės įtampos ir žemos -įtampos pusės vardinės įtampos santykis arba apskaičiuojamas tiesiogiai kaip apsisukimų skaičiaus santykis. Atliekant matavimus vietoje, prietaisas tiesiogiai apskaičiuoja tikrąjį posūkių santykį pagal taikomą sužadinimo įtampą ir išmatuotą atsako įtampą. Trijų -fazių įrangos faktinis A, B ir C fazių posūkių santykis turi būti užregistruotas atskirai ir apskaičiuota vidutinė trijų fazių vertė. Pats skirtumas tarp fazių yra esminis rodiklis; idealiai simetriškoje struktūroje trijų fazių posūkių santykiai turėtų būti labai nuoseklūs. Jei viena fazė sistemingai nukrypsta nuo kitų dviejų, tai reikalauja dėmesio, net jei kiekvienos atskiros fazės paklaida išlieka absoliučiose ribose.
Posūkių santykio klaida (klaida %): tai yra pagrindinė atitikties nustatymo metrika. Skaičiavimo formulė yra tokia:
Klaida=(išmatuotas posūkių santykis - vardinis posūkių santykis) / vardinis posūkių santykis × 100 %
Remiantis DL/T 596 „Elektros energijos įrenginių prevencinio bandymo kodeksas“ ir standartine inžinerine praktika, kiekvienos galios transformatoriaus fazės posūkių santykio paklaida paprastai turi būti **±0,5%**; griežtesni reikalavimai (pvz., ±0,2 %) gali būti taikomi tiksliam matavimui arba specialios paskirties transformatoriams. Vidutinė trijų fazių paklaida paprastai turi būti dar mažesnė. Svarbu pabrėžti, kad klaidų vertinimas turi būti pagrįstas įrangos vardinėje lentelėje nurodyta vardine čiaupo padėtimi; duomenų iš skirtingų čiaupų padėčių negalima supainioti. Dažna svetainėje aptinkama klaida yra tai, kad operatoriai apskaičiuoja klaidas naudodami numatytąsias vardinės lentelės reikšmes, nepatikrindami tikrosios čiaupų keitiklio padėties, todėl atliekami neteisingi vertinimai.
Ryšių grupė (vektorių grupė): pavyzdžiui, "Dyn11" nurodo trikampio (D) jungtį aukštos{1}}įtampos pusėje ir žvaigždutės (y) jungtį su išvestu -nuliu (n) žemos-įtampos pusėje, o aukštos-įtampos linijos įtampa veda į žemą-įtampos laipsnį iki 10 laipsnio įtampos linijos. pozicija). Posūkių santykio tikrintuvas automatiškai nustato arba patikrina jungčių grupę, matuodamas fazių ryšį tarp aukštos -įtampos ir žemos{10}}įtampos apvijų. Neteisinga ryšio grupė rodo vidinės laidų prijungimo sekos klaidą-didelės{13}}rizikos problemą prisijungiant iš naujo po kapitalinio remonto. Prietaisai su automatinio grupės identifikavimo galimybėmis gali žymiai sumažinti klaidas, atsirandančias dėl klaidingo žmogaus sprendimo.
Bakstelėjimo padėties duomenys: keičiant transformatorius į-įkrovimą arba išjungimą-įkrovimo čiaupą-, posūkių santykio bandymas turėtų apimti visas veikiančias čiaupo padėtis (arba bent jau dažnai naudojamas ir kraštutines čiaupo padėtis). Kiekviena čiaupo padėtis turi turėti savo transformacijos koeficientų ir klaidų verčių įrašą. Esant sveikoms sąlygoms, transformacijos koeficientų kitimas tarp bakstelėjimo pozicijų turėtų būti sklandus, nenutrūkstamas, panašus į žingsnį{5}}. Staigus duomenų šuolis, palyginti su gretimais čiaupais, arba paklaidos vertė, žymiai didesnė nei kitų čiaupų, paprastai rodo prastą kontaktą su atšakų keitiklio kontaktais, nenormalią perėjimo varžą arba mechaninio įtempio koncentraciją vidiniuose laiduose, būdinguose tai čiaupo padėčiai.
Fazių skirtumas ir kampinis ryšys (fazės kampas / laikrodžio skaičius): vienu metu atliekant trijų{0}}fazių bandymą, prietaisas išveda ne tik santykį, bet ir fazių kampų skirtumą tarp aukštos-įtampos ir žemos{2}}įtampos pusių. Standartinėms vektorių grupėms šis kampas turi griežtai atitikti numatomas vertes (pvz., 30 laipsnių, 0 laipsnių arba -30 laipsnių kartotiniai). Fazių kampo anomalijos dažniausiai yra tiesiogiai susijusios su sukryžiuotų laidų arba vidinių apvijų prijungimo klaidomis; jie tarnauja kaip jautresnis laidų gedimų detektorius nei vien tik transformacijos santykio paklaidos.
Nuolatinės srovės varžos koreliacija: nors nuolatinės srovės varža matuojama naudojant specializuotą įrangą, duomenis apie atitinkamos fazės nuolatinės srovės varžą reikia gauti nedelsiant, jei aptinkama transformacijos santykio anomalija. Jei santykio paklaidos padidėjimą lydi nuolatinės srovės varžos sumažėjimas, posūkio trumpojo jungimo tikimybė yra labai didelė; jei didėja ir santykio paklaida, ir nuolatinės srovės varža, tai gali reikšti prastą kontaktą arba nutrūkusias laidų sruogas. Taikant mūsų lauko procedūras, transformacijos santykio testas ir nuolatinės srovės atsparumo testas yra sujungti į „kombinuotą patikros paketą“, skirtą paleisti po-kapitalinio remonto.
Pakartojamumas ir aplinkosaugos įrašai: aukštos kokybės{0}}bandymo ataskaitoje turėtų būti ne tik elektriniai parametrai; taip pat turi būti nurodyta aplinkos temperatūra, alyvos temperatūra (jei taikoma), drėgmė, bandymo laikas, operatoriaus informacija ir prietaiso serijos numeris. Temperatūra turi nedidelį poveikį apvijos varžai ir indukuotai įtampai; Nors transformacijos koeficientas iš esmės yra posūkių santykis (minimaliai veikiamas temperatūros), žadinimo šaltinio stabilumas ir terminis poslinkis matavimo grandinėje gali turėti įtakos didelio-tikslumo rodmenims. Todėl norint užtikrinti tendencijų duomenų palyginamumą bėgant metams, būtina išlaikyti standartizuotus testavimo aplinkos įrašus.
V. Taikymo scenarijai ir įrangos pasirinkimas: laboratorijos{1}}laipsnio tikslumo pristatymas į pastotės vietą
Šio transformatoriaus apsisukimų santykio testerio paleidimas reiškia daugiau nei tik matavimo grandinės suteikimą; jis siūlo lauko inžinierių komandoms visapusišką sprendimą, galintį veikti sudėtingoje elektromagnetinėje aplinkoje, palengvinančią greitą ryšį ir sklandžiai integruojantis su operacijų ir priežiūros platformomis. Tolesniame skyriuje aprašoma, kaip efektyviai taikyti technines specifikacijas praktikoje, apimant taikymo scenarijus ir pagrindinius atrankos kriterijus.
Pagrindiniai taikymo scenarijai:
1. Naujos įrangos priėmimas eksploatuoti: tai yra griežčiausias posūkių{1}}santykio bandymo scenarijus. Prieš pirmą kartą įjungiant naujai sumontuotą transformatorių, turi būti atliktas pilnas-čiaupas, trijų-fazių posūkių-santykio bandymas ir rezultatai po-po-palyginami su gamintojo gamyklos bandymo ataskaita. Bet koks neatitikimas, viršijantis ±0,2 %, reikalauja raštiško gamintojo arba montavimo rangovo paaiškinimo. Tai yra paskutinė gynybos linija nuo incidentų, kai įranga praeina gamyklinius bandymus, bet nukenčia dėl netinkamo{11}}svetainės laidų.
2. Patikrinimas po-kapitalinio remonto: kaip minėta įvade, kapitalinis remontas apima apvijų, laidų ir jungiklių surinkimą. Rekomenduojame atlikti „patvirtinimo trimis{3} etapais“ procesą: 1 veiksmas: užregistruokite pradinį posūkių santykį prieš išimdami šerdį (jei leidžia sąlygos); 2 veiksmas: atlikite preliminarų posūkių -santykio patikrinimą sumontavę, bet prieš pildami alyvą (žemos -įtampos sužadinimo bandymus galima atlikti ir sausoje būsenoje); 3 veiksmas: atlikite tikslius viso{10}}čiaupo matavimus po alyvos pripylimo ir nusėdimo, bet prieš oficialų energijos įjungimą ir palyginkite juos su pradine linija.
3. Kasmetinės būklės-pagrįstos techninės priežiūros tyrimai ir tendencijų stebėjimas: esant svarbiems eksploatuojamiems transformatoriams (pvz., pagrindiniai transformatoriai stebulės pastotėse arba skirtos transformatorių, skirtų stambiems pramoniniams naudotojams), rekomenduojame kas 1–3 metus atlikti pilnus -čiaupo apsisukimų-santykio bandymus, duomenis įvedant tiesiai į būklės vertinimo duomenų bazę. Jei klaidų kreivė rodo nuolatinę didėjimo tendenciją, čiaupo keitiklio techninė priežiūra arba tolesni diagnostiniai tyrimai turėtų būti suplanuoti aktyviai, net jei vertės neviršija ribų.
4. Pakartotinis patikrinimas po gedimo-sukeltas išjungimas: bet kokiam išjungimo įvykiui, kurį sukelia diferencinė apsauga, Buchholzo (dujų) apsauga arba išoriniai trumpieji jungimai, posūkių -santykio testas turi būti privalomas pakartotinis{3}} patikrinimas prieš transformatorių grąžinant naudoti. Tai nėra tik formalumas; tai tiesioginis metodas patikrinti, ar vidinės apvijos nepatyrė nuolatinės geometrinės deformacijos dėl trumpojo jungimo elektromagnetinių jėgų.
5. Patikrinimas po specializuotos čiaupų keitiklio priežiūros: atlikus bet kokią techninę priežiūrą, pakeitus kontaktus ar apdorojant izoliacinę alyvą, susijusią su įjungtu-čiaupo keitikliu, turi būti patikrintas paveiktų čiaupų padėčių apsisukimų santykis, siekiant užtikrinti visišką mechaninės padėties ir elektros jungties suderinimą. Pagrindiniai aspektai renkantis-svetainę ir techninį atitikimą:
6. Trijų{1}}fazių matavimo vienu metu galimybė:** atliekant tradicinį vienos-fazės,-po-fazės bandymą reikia pakartotinai prijungti laidus; tai ne tik atima daug laiko (vienam trifaziam transformatoriui dažnai užtrunka daugiau nei 30 minučių), bet ir dažnai atjungiant ir vėl prijungiant gali atsirasti laidų klaidų. Šiuolaikiniai transformatorių posūkių{9}}santykio tikrintuvai turėtų palaikyti vieną trijų{10}}fazių jungties nustatymą, automatinį nuoseklų matavimą ir tuo pačiu metu ekrane rodomą visų trijų fazių palyginamuosius duomenis. Tai ne tik padidina efektyvumą, bet, dar svarbiau, sumažina žmonių laidų klaidų poveikį duomenų vientisumui.
7. Bandymo tikslumas ir skiriamoji geba. Būklės įvertinimo tikslais pagrindinis prietaiso tikslumas turi būti 0,1 % arba didesnis, o skiriamoji geba – 0,01 %. Jei įrankiui būdinga pakartojamumo paklaida artėja prie 0,2%, tampa neįmanoma aptikti tikrų, subtilių tendencijų pokyčių. Rinkdamiesi įrangą sutelkite dėmesį į gamintojo pateiktas{6}}pakartojamumo bandymų ataskaitas, o ne tik į nominalų „piko tikslumo“ skaičių.
8. Atsparumas trukdžiams ir -pritaikymas vietoje: pastotės sukuria stiprius elektromagnetinius laukus, ypač šalia aukštos -tampos šynų arba GIS tiekimo skyrių. Prietaisams reikalingas tvirtas elektromagnetinis ekranavimas, skaitmeniniai filtravimo algoritmai ir stabilūs sužadinimo šaltiniai, galintys atsispirti trukdžiams. Rekomenduojame modelius, kurie automatiškai koreguoja sužadinimo lygius ir prailgina integravimo laiką triukšmingoje aplinkoje, kad pagerintų signalo -ir-triukšmo santykį, o ne tiesiog pasikliauti „didėjančia sužadinimo įtampa“, kad būtų užmaskuotos trikdžių problemos.
9. Viso-Tap-padėties nuskaitymo funkcija: transformatoriams, kuriuose įrengti kelių-padėčių atšakų keitikliai, rankinis perjungimas ir duomenų įrašymas yra labai pavojingi{4}}klaidoms. Prietaisas turėtų palaikyti iš anksto nustatytus čiaupo diapazonus, teikti automatinius raginimus perjungti, įrašyti kiekvieno bakstelėjimo posūkių santykį{6}} ir klaidų duomenis bei generuoti išsamią ataskaitą, apimančią visas pozicijas. Ši funkcija sutaupo daug laiko atliekant patikrinimą po-kapitalinio remonto ir atliekant įprastus būklės tyrimus, tuo pačiu sumažinant riziką, kad matavimai nebus atlikti.
10. Duomenų valdymas ir platformos integravimas: prietaisas turi turėti pakankamai atminties, kad būtų galima saugoti kelis bandymo įrašus (įskaitant įrangos ID, čiaupo padėtį, trijų fazių duomenis, aplinkos temperatūrą ir bandymo laiką) ir palaikyti duomenų eksportavimą į standartinius formatus (pvz., CSV arba PDF ataskaitas) per USB, Bluetooth arba tam skirtus duomenų kabelius. Tiesioginė integracija su įmonių turto valdymo platformomis tampa esminiu šiuolaikinių O&M sistemų reikalavimu, o ne tik pasirenkama funkcija. Saugos projektavimas ir eksploatacinė apsauga: bandymas apima indukuojamą įtampą aukštos-įtampos pusėje (nors sužadinimo šaltinis yra žemos-įtampos pusėje, pavojinga įtampa gali būti sukelta aukštos-įtampos pusėje, ypač įrenginiuose su dideliu transformacijos koeficientu). Prietaisas turi turėti apsaugą nuo per-įtampos, virš-srovės, automatinio iškrovimo funkcijas ir aiškius ryšio būsenos rodmenis. Lauko operatoriai turi griežtai laikytis sekos „pirma prijunkite įžeminimą, tada signalo laidus; pirma atjunkite signalo laidus, tada įžeminkite“, o prietaiso saugos blokavimo konstrukcija turėtų palengvinti, o ne trukdyti šiai darbo eigai.
Ryšio lankstumas ir adapteriai: Transformatoriaus gnybtų išdėstymas labai skiriasi priklausomai nuo skirtingų įtampos ir vektorių grupių. Prietaisas turi būti aprūpintas įvairiais standartiniais bandymo spaustukais, ilginamaisiais laidais ir adapteriais, kad būtų užtikrintos saugios ir patikimos jungtys net ir uždarose erdvėse, pvz., transformatorių gnybtų dėžutėse ar šalia įvorių. Ryšio patikimumas tiesiogiai lemia matavimo pakartojamumą; bandomieji spaustukai su nestabilia kontaktine varža sukelia atsitiktines klaidas, kurios gali užmaskuoti tikrus įrangos būklės pokyčius.
VI. Dažnos klaidingos nuomonės ir pataisymai lauko praktikoje
Plačiai pritaikę transformatorių posūkių{0}}santykio tikrintuvus, nustatėme keletą tipiškų klaidingų nuomonių, kurias reikia pakartotinai pabrėžti techninio mokymo metu.
1 klaidinga nuomonė:Tikrinama tik viena čiaupo padėtis arba viena fazė. Siekiant sutaupyti laiko, kai kurios lauko operacijos tikrina tik fazę, atitinkančią dažniausiai naudojamą čiaupo padėtį, arba tik aukštos{1}}į-žemos įtampos santykį, neatsižvelgiant į vidutinės-tampos apviją. Trijų -apvijų transformatorių (pvz., 220/110/35 kV) posūkių{11}}santykis tarp kiekvienos apvijų poros turi būti patikrintas; kadangi skirtingų įtampos lygių apvijos turi skirtingas izoliacijos struktūras ir mechaninius apribojimus, gedimas gali atsirasti tik vienoje konkrečioje apvijų poroje.
2 klaidinga nuomonė:Nepaisoma vektorių grupės patikrinimo. Kai kurie operatoriai sutelkia dėmesį tik į tai, ar posūkių{1}}santykio paklaida neviršija ±0,5 %, nepatikrindami, ar prietaiso rodoma vektorių grupė atitinka vardinę lentelę. Neteisingas vektorių grupės sujungimas (pvz., Dyn11 blokas prijungiamas kaip Dyn1) vis tiek gali duoti posūkių santykio vertes priimtino paklaidos diapazone (priklausomai nuo konkrečių fazių santykių), tačiau lygiagrečiai veikiant tai sukeltų katastrofiškas cirkuliacines sroves. Todėl vektorių grupės patvirtinimas yra toks pat svarbus kaip ir posūkių santykio klaidos įvertinimas.
3 klaidinga nuomonė:Nepavyko įrašyti aplinkos ir čiaupo padėties informacijos. Duomenų, kuriuose nėra bakstelėjimo{1}}padėties įrašų, negalima palyginti su istoriniais duomenimis, o duomenų, neturinčių temperatūros įrašų, neįmanoma nustatyti, ar matavimo sąlygos buvo nuoseklios. Reikalaujame, kad į-svetainės bandymų ataskaitas būtų įtrauktos penkios esminės informacijos-nuotraukos su įrangos vardine plokštele, čiaupo-keitiklio padėties indikacija, aplinkos temperatūra, bandymo laikas ir prietaiso serijos numeris-neleidžiama praleisti.
4 klaidinga nuomonė:Nenormalus posūkių santykis tiesiogiai prilyginamas „izoliacijos pažeidimui“. Kaip minėta anksčiau, nenormalus posūkių santykis atspindi apvijų struktūros arba jungčių pokyčius; pagrindinė priežastis gali būti mechaninis poslinkis, laidų klaidos arba jungiklio gedimai, arba trumpasis jungimas posūkyje (izoliacijos gedimo pasekmė). Tinkamas diagnostikos procesas turėtų būti toks: nenormalus posūkių santykis → išsamus įvertinimas, apimantis nuolatinės srovės varžą, dažnio atsako analizę, dalinio iškrovimo ir ištirpusių dujų analizę (DGA) → konkretaus gedimo tipo nustatymas (mechaninis, sujungimas{3}}ar struktūrinis pažeidimas, atsiradęs dėl izoliacijos gedimo) → techninės priežiūros strategijos suformulavimas. Peršokti tiesiai prie išvados, kad "izoliacija pažeista" yra neprofesionalu ir gali suklaidinti priežiūros pastangų kryptį.
Išvada: Fundamentinių testų nepakeičiamumas
Šiuo metu, kai energijos įrangos diagnostikos technologijos tampa vis sudėtingesnės, nuolat atsiranda pažangių metodų, tokių kaip dalinės iškrovos aptikimas, dažnio atsako analizė, infraraudonųjų spindulių termografija ir ištirpusių dujų analizė (DGA). Nepaisant to, transformatorių posūkių santykio tikrintuvų atlikti posūkių santykio ir vektorių grupių testai išlieka pagrindiniai visos šios pažangios diagnostikos.
galutinė "struktūrinė bazinė linija". Be tikslaus posūkių{1}}santykio bazinės linijos, dažnio atsako analizės atskaitos kreivė neturi geometrinės reikšmės; nepatikrinus tinkamos vektorių grupės, lygiagrečio veikimo saugos sąlygos negali būti patvirtintos; ir nepatvirtinus apvijų vientisumo, po izoliacijos remonto vėl pradėjus eksploatuoti įrenginį kyla paslėpta rizika.
Šį įrenginį pristatome ne norėdami pakeisti esamas diagnostikos technologijas, o sustiprinti esminį ir būtiniausią patikrinimo etapą: patikrinti, ar transformatoriaus apvijų geometrija ir elektros jungtys puikiai atitinka projektinius brėžinius, istorinius duomenis ir eksploatacinius reikalavimus. Taikant sąlyga{1}}pagrįstą techninės priežiūros sistemą, šis „nuoseklumo patikrinimas“ yra techninis kertinis akmuo pereinant nuo reaktyvaus avarinio remonto prie aktyvios prevencijos.
Eksploatavimo ir priežiūros organizacijoms investicijų į didelio{0}}tikslumo, labai pakartojamo transformatoriaus posūkių-santykio tikrintuvą-, kuris palaiko duomenų tvarkymą- vertė yra ne instrumento kainos etiketėje. Atvirkščiai, jo vertė kyla iš struktūrinio vientisumo duomenų šaltinio, skirto visos transformatoriaus turto bazės-duomenims, kurie leidžia atlikti ilgalaikį-stebėjimą, kryžminį-vienetų palyginimą ir tiesioginę koreliaciją su apsaugos nustatymais. Kai pereiname į 2026 m.{10}}laiką, kuriam būdinga senstanti tinklo infrastruktūra, suspausti priežiūros langai ir nuolat-augantys veiklos patikimumo reikalavimai, tokių pagrindinių duomenų reikšmė tik didės, o ne bus marginalizuota.
