Трансформаторы проходят серию испытаний в различные моменты их жизненного цикла, причем каждое из этих испытаний относится к разной категории, а успешность измеряется по различным критериям для каждого испытания. Например, испытание простого 12 В контрольного трансформатора с использованием мультиметра совершенно не похоже на ввод в эксплуатацию 1 МВА распределительного трансформатора, за исключением того факта, что результат в обоих случаях одинаков. Эта статья объясняет, что достигается каждым испытанием, что требуется для их выполнения, как интерпретировать результаты и правила, которые должны соблюдаться всеми, кто имеет определенное понимание безопасности.
Ответ кратко: Мультиметр способен выполнять проверки на непрерывность, сопротивление обмоток и соотношение напряжения для меньших трансформаторов, что охватывает большинство функций. Однако для больших трансформаторов необходимо использовать стандартный аккумулятор; он должен проверять коэффициент трансформации в пределах ±0.5% от табличного значения для каждого отводного контакта, сопротивление обмоток для фаза-фаза и с заводскими значениями, сопротивление изоляции с индексом поляризации более 2.0. Масляные трансформаторы должны быть протестированы на прочность изоляции и анализ растворенных газов в соответствии с заводскими стандартами, указанными в IEC 60076 и IEEE C57.12.90.

Четыре вида испытаний трансформаторов
Сортировка испытаний по времени их проведения — самый быстрый способ понять, почему их так много.
| Категория | Цель | Когда | Нормативные ссылки |
|---|---|---|---|
| Регулярные (заводские) испытания | Контроль качества на каждом изготовленном устройстве | В процессе производства каждое устройство | IEC 60076-1, IEEE C57.12.00 |
| Типовые (конструктивные) испытания | Подтверждают, что конструкция соответствует своим спецификациям | Один раз на конструкцию или на прототип | IEC 60076-3, IEEE C57.12.90 |
| Специальные испытания | Дополнительные доказательства, указанные заказчиком | По запросу | Зависит от контракта |
| Приемочные / вводные испытания | Подтверждают, что устройство прибыло целым и правильно установлено | Перед первым включением | NETA ATS, IEEE C57 |
| Испытания на обслуживание | Отслеживание состояния на протяжении срока службы | Периодические или после неисправности или события | NETA MTS, IEEE 62 |
Разница между приемочными испытаниями и испытаниями на обслуживание более значительна, чем кажется. Спецификации приемочных испытаний NETA (ATS) применяются к оборудованию до его использования и закладывают основу для того же устройства. Спецификации испытаний на обслуживание (MTS) применяются к тому же оборудованию после его начала использования, что похоже, но не является тем же процессом. Само испытание похоже, хотя результаты и цели различаются.
Для ввода в эксплуатацию есть еще одно важное различие, которое следует знать при планировании графика: существует контрольный список ввода в эксплуатацию с различными шагами, где завершение одного шага имеет решающее значение для следующего. Проработка шагов в правильном порядке и запись базовых значений по мере продвижения — это практика, описанная в этом контрольном списке ввода в эксплуатацию трансформатора.
Инструменты и что каждый из них говорит вам
| Инструмент | Испытание | Что она обнаруживает |
|---|---|---|
| Цифровой мультиметр | Проверки на непрерывность, соотношение напряжения, питание | Открытые обмотки, грубые ошибки соотношения, отсутствие питания |
| Омметр низкого сопротивления / микроомметр | Сопротивление обмотки | Ослабленные соединения, поврежденные жилы, плохие контакты отводов |
| Набор для измерения коэффициента трансформации трансформатора (TTR) | Коэффициент трансформации и полярность | Неправильный отвод, короткое замыкание витков, обрыв обмотки, неправильное соединение |
| Испытатель сопротивления изоляции (Меггер) | ИР, ПИ, ДАР | Влага, деградация изоляции, загрязнение |
| Установленный коэффициент мощности изоляции / тангенс угла потерь | Коэффициент диссипации, емкость | Старение изоляции; состояние вводов в конфигурациях GST/UST |
| Набор для испытания масла (ячейка BDV, влага) | Диэлектрическая прочность масла, содержание воды | Загрязнение масла и проникновение влаги (только для заполненных жидкостью) |
| Аппарат для отбора проб DGA | Анализ растворенных газов | Искрение, тепловые неисправности, частичное разряд, старение целлюлозы |
| Анализатор SFRA | Анализ частотной характеристики | Деформация обмотки после транспортировки или через короткое замыкание |
| Токовый клещ и тепловизор | Нагрузочный ток и тепловое обследование | Небалансированная нагрузка, горячие соединения, проблемы с охлаждением |
Стоит предупредить о двух моментах. Использование мегомметра на трансформаторе, когда он все еще подключен к электронной защите, молниезащите или панели управления, испортит их. Всегда убедитесь, что сначала изолировали и отключили их! Другой момент — тепловая инспекция — это ничего не значит, если трансформатор обесточен.
Перед тестированием: визуальная, механическая и безопасность
Отмечается, что половина неисправностей обнаруживается в результате правильно выполненной визуальной инспекции.
- Пластина и документы. Проверьте напряжение, номинальную мощность, векторную группу, импеданс, температурную классификацию и настройки отводов в соответствии с программой испытаний. Испытание устройства по неправильной табличке может испортить ваш день.
- Физическое состояние. Повреждения при транспортировке, утечка масла, повреждения изоляторов, ослабленные соединения, влага в клеммной коробке, смещение кронштейнов сердечника, неисправные манометры.
- Уровень масла и состояние для оборудования с масляным заполнением. Мутное или обесцвеченное масло — это открытие само по себе.
- Заземление и соединение. Заземление для резервуара, нейтральное заземление, заземление сердечника и непрерывность соответствующих соединительных перемычек.
- Изоляция и блокировка. Изолируйте источник питания, примените замки и ярлыки, убедитесь, что на рабочей точке нет напряжения. Стандарты средств индивидуальной защиты от дугового разряда в зависимости от класса напряжения, с которым вы работаете, будут регулироваться NFPA 70E.
Тесты мультиметром, которые вы можете провести без питания
Мультиметр не даст вам полной картины, но ответит на два критических вопроса для небольшого трансформатора: есть ли обрыв в обмотке и правильное ли соотношение.
Непрерывность и сопротивление. Обязательно изолируйте трансформатор и проверьте каждую обмотку отдельно. Показание обрыва указывает на разрыв в обмотке или ее соединении. Показание близкое к нулю на обмотке, которая должна иметь некоторое сопротивление, указывает на короткое замыкание или обрыв провода. В понижающем трансформаторе первичная обмотка должна иметь значительно большее постоянное сопротивление, чем вторичная, так как она использует более тонкий провод и имеет больше витков.
Напряжение с включенным питанием. Подайте номинальное переменное напряжение на первичную обмотку и измерьте вторичное на вашем мультиметре, установленном на переменные вольты. Первичное напряжение, деленное на напряжение, которое вы измеряете на вторичной обмотке, должно дать вам соотношение по табличке. Хотя у вас не будет нагрузки, показание будет немного неправильным из-за падений напряжения на обмотке, но оно должно быть близким. Часто неправильное показание указывает на то, что вы находитесь на неправильном отводе, неправильно подключены или что трансформатор не соответствует маркировке. Например, трансформатор на 12 В должен выдавать 12 В на вторичной обмотке при подаче 120 В на вход. Если вы читаете 6 В или 24 В, вы либо находитесь на неправильной обмотке, либо на неправильном отводе.
Что не может сделать мультиметр: он не может точно определить одиночный короткий виток, не может определить состояние изоляции (проверка сопротивления изоляции между обмотками требует источника постоянного тока, а не диапазона низкого напряжения мультиметра) и не может определить соотношение так точно, как это может сделать устройство TTR. Для всего, что больше небольшого печи или трансформатора управления, мультиметр должен быть лишь первым шагом.
Две ситуации оказались проблемными: обеспечивает ли вторичная обмотка трансформатора печи или HVAC 24 В переменного тока, когда термостат запрашивает. Вторичная обмотка, которая не справляется с нагрузкой, указывает на проблемы в цепи ниже трансформатора, а не на его выход из строя. Вторая проблемная ситуация связана с высоковольтными трансформаторами в микроволновых печах. В этом случае лучше всего вообще не тестировать под напряжением.
Соотношение витков (TTR)
Тест на соотношение витков является одним из самых информативных одиночных тестов, которые вы можете провести. Это также тот тест, который чаще всего пропускается в поле.
TTR применяет низкое напряжение к одной из обмоток и контролирует напряжение, индуцированное на второй обмотке, принимая измеренное соотношение и сравнивая его с заводским значением. Критерий приемлемости для теста указан в IEEE C57, который говорит, что это не должно превышать ±0.5% от рассчитанного значения во всех обмотках.
Тест оправдывает свои затраты интерпретацией.
- Если процент изменения отводов одинаков везде, машина была установлена на неправильный отвод; это не дефект, а ошибка при вводе в эксплуатацию.
- Если один отвод отсутствует — есть проблемы с проводом отвода или контактом переключателя отводов.
- У одной из фаз отсутствуют измерения и высокий возбуждающий ток — значит, есть короткие витки.
- Если нет показаний вообще — это открытая обмотка или разрыв провода.
TTR, который выходит за пределы допустимых значений, не позволяет включение до тех пор, пока это не будет объяснено.
Сопротивление обмотки
Сопротивление обмотки измеряется с помощью омметра низкого сопротивления с постоянным током, который подается через каждую обмотку и измеряется для каждой фазы и отвода. Показание дается в миллиомах. Сравнения проводятся от фазы к фазе, заводское показание по температуре и отвод к отвод.
Поскольку сопротивление меди варьируется в зависимости от температуры, все показания должны быть скорректированы на стандартную температуру для сравнения. Изменение на один градус незначительно; однако изменение на десять градусов может привести к ошибочному показанию. Единственное полезное число не является абсолютным, а относительным, то есть одна фаза, имеющая высокое значение по сравнению с другими, означает неисправность соединения в этой фазе, в то время как показание, отклоняющееся от заводского значения, указывает на развивающуюся неисправность соединения.

Сопротивление изоляции, PI и DAR
Следующий тест позволяет оценить влажность и деградацию изоляции и, в то же время, это тест, который с наибольшей вероятностью будет выполнен неправильно.
Испытание сопротивления изоляции основано на использовании постоянного тока при напряжении, приемлемом для любой обмотки, с целью определения сопротивления изоляции; обычно для обмотки низкого напряжения используется значение 500 В, а для обмоток среднего напряжения применяется значение 1 кВ и выше. Современные твердотельные устройства позволяют легко выполнять эту задачу, но настоящая сложность заключается в интерпретации полученного результата.
Однако реальная важность относится к другим двум параметрам. Поляризационный индекс (PI) определяется как значение сопротивления за 10 минутный интервал, деленное на значение за 1 минуту, которое должно быть равно минимуму принятого 2.0. Диэлектрическая абсорбция (DAR) — это другой параметр, который определяется как значение сопротивления за 60 секунд, деленное на значение за 30 секунд и который должен иметь минимальное значение 1.4.
Однако наличие PI и DAR будет иметь небольшое значение, если игнорировать некоторые практические соображения. Первое важное замечание, которое следует учитывать, заключается в том, что измерение PI становится неприемлемым, когда значение сопротивления за одну минуту превышает 5,000 МΩ, потому что никакая ошибка измерения не доминирует над результатом.
Само испытательное напряжение устанавливается уровнем изоляции обмотки, а соотношение между номинальным напряжением, напряжением пробоя и испытанием, которое вы применяете, является предметом собственного объяснения. базовый уровень изоляции (BIL). Ошибка в уровне приведет к тому, что вы либо недоиспытали устройство, либо повредите его.
Диэлектрическая стойкость, частичное разряд и импульс
Упомянутые выше испытания демонстрируют, что изоляция может выдерживать любые вызовы, которые может предъявить сеть. Эти испытания являются стандартными заводскими испытаниями и могут быть повторены в полевых условиях с использованием различного оборудования, если кто-то хочет провести испытания на больших трансформаторах.
- Испытание на стойкость к частоте питания. Испытуемое устройство подвергается конкретному испытательному напряжению в течение определенного времени, в то время как напряжение постепенно повышается от одной четверти испытательного значения до полного значения. Критерием прохождения является отсутствие пробоя или дуги во время испытания. Стандарты, используемые во время испытаний, прописаны в IEC 60076-3.
- Испытание на импульс молнии. Испытания имитируют импульсы 1.2/50 мкс, чтобы имитировать удары молнии на уровнях для конкретного класса напряжения.
- Измерения частичных разрядов. Испытания производят измерения PD для локальных отказов изоляции, которые обычно не обнаруживаются при испытаниях на стойкость. Обычно приемлемое значение для новых трансформаторов составляет около 10 пК при номинальном фазовом напряжении к земле.
Все они являются разрушительными испытаниями. Избегайте импровизации при их проведении на месте и не испытывайте устройство, отработавшее свой срок службы, с напряжением, превышающим указанное на табличке.
Испытания без нагрузки, потери нагрузки и импеданс
Три испытания оценивают электрические характеристики трансформатора с точки зрения его конструкции.
Из-за контроля испытания на возбуждение (без нагрузки) подача номинального напряжения на одну обмотку происходит, в то время как другая обмотка отключена, что позволяет проводить измерения напряжения, тока и мощности. Слишком высокий индуцированный ток указывает на неисправность во внутренней цепи из-за короткого замыкания некоторых витков или неисправности в сердечнике. Для трансформатора с трехногим сердечником значения внешних обмоток должны быть больше, чем показания самого сердечника; в противном случае это указывает на наличие проблем и предполагаемую неисправность.
При оценке потерь нагрузки и импеданса обмотка трансформатора замыкается, в то время как источник питания подает номинальное напряжение и, таким образом, достигает номинального тока. Рассчитанное значение импеданса сравнивается с тем, что указано на табличке, и допускается отклонение примерно ±7.5%, чтобы не выйти за пределы двухобмоточного завода. Необходимо подчеркнуть важность коэффициента импеданса в практическом использовании трансформатора, так как это основной и решающий фактор, влияющий на эффективность всего устройства в будущем.

Испытания масла и анализ растворенных газов
Для трансформаторов с масляным заполнением масло действует как изолятор и как охладитель, таким образом, оно является постоянным индикатором того, что происходит в баке трансформатора. Что касается трансформаторов сухого типа, масла нет, и, следовательно, испытания масла не проводятся. Таким образом, испытания основаны только на электрических методах.
Испытание диэлектрической прочности и влажности. Испытание масла включает испытания на пробивное напряжение и содержание влаги. Если наблюдается снижение пробивного напряжения масла или увеличение влажности, это указывает на попадание воды в трансформатор или ухудшение состояния масла. К счастью, оба этих параметра недороги в измерении.
Анализ растворенных газов. DGA является наиболее продвинутым методом для трансформаторов с масляным погружением, и он работает, потому что различные неисправности производят разные газы. Например, термические неисправности выше 700 градусов Цельсия генерируют этилен и метан; для термических неисправностей между 300 и 700 градусами Цельсия производятся этан и этилен; частичный разряд характеризуется наличием водорода и метана, в то время как дуга приводит к образованию ацетилена, который является серьезным признаком неисправности; что касается перегрева целлюлозы, он характеризуется угарным газом, углекислым газом и фурфуролом.
Интерпретация изложена в IEEE C57.104, который в настоящее время основан на перцентилях, а не на общем содержании горючих газов. Другие методы, которые можно использовать, включают треугольник и пятиугольник Дюваль. Вот почему нет смысла использовать любые таблицы, доступные в Интернете, в отношении пределов DGA, так как пределы определяются возрастом конкретного оборудования и историей газов.
Тенденция гораздо важнее, чем один единственный образец. Если показания газа стабильны на протяжении многих лет, это хороший знак, даже если значения высокие. Напротив, увеличение показаний вызывает тревогу, даже если показания не высокие. Вот почему тестирование должно проводиться регулярно и сравниваться с предыдущими данными при каждом тестировании. Практика мониторинга, которая делает это практичным, включая непрерывный мониторинг газа вместо периодической выборки, описана в этом обзоре мониторинга газа трансформатора в реальном времени для обслуживания на основе состояния.
Полярность, векторная группа и фазировка
Это тестирование покажет, что трансформатор подключен в соответствии с информацией, указанной на табличке, обеспечивая безопасность параллельной работы. Тест на полярность однофазного трансформатора используется для определения, является ли обмотка аддитивной или субтрактивной полярности. Тест на фазовые отношения трехфазного трансформатора подтверждает векторную группу и последовательность фаз трансформатора. Несоответствие полярности или векторных групп двух трансформаторов, работающих параллельно, приводит к образованию тока, который достаточно силен, чтобы сжечь оба трансформатора. Следовательно, это критический этап ввода в эксплуатацию.
Чтение чисел: Прошел, Исследовать или Остановить
| Испытание | Типичное принятие | Исследовать | Остановить и диагностировать |
|---|---|---|---|
| Соотношение витков (TTR) | В пределах ±0.5% от таблички, все отводы | Любое постоянное отклонение | Одна фаза отключена или нет показаний |
| Сопротивление обмотки | Сбалансированная фаза к фазе, соответствует заводскому отчету | Несколько процентов разброса | Одна фаза явно высокая или дрейфующая |
| Сопротивление изоляции | Выше базового уровня для класса | Падающая тенденция по сравнению с предыдущими тестами | Ниже минимума для класса напряжения |
| Индекс поляризации | ≥ 2.0 | 1.5–2.0 | Близко к 1.0 (если 1-минутный IR не превышает 5,000 MΩ) |
| Импеданс (%Z) | В пределах ±7.5% от таблички | Умеренное отклонение | Большое отклонение — вероятная деформация обмотки |
| DGA | Статус 1, стабильная тенденция | Растущая тенденция или Статус 2 | Присутствие ацетилена или Статус 3 |
| Масло BDV | Выше указанного минимума | Падение по сравнению с базовым уровнем | Достаточно низкое, чтобы скомпрометировать изоляцию |
Что следует сделать, когда испытанное устройство не прошло тестирование, так это объяснить, почему оно не прошло, вместо того чтобы делать выводы о нем. Если устройство показывает чрезмерное соотношение из-за использования неправильного отводного контакта, это можно исправить за пять минут. Если устройство сухого типа показывает несколько низкий PI при очень высоком значении IR, это указывает на наличие шумов измерения, а не на деградацию. Диагностическая дисциплина на этом этапе предотвращает утилизацию исправного трансформатора на основании одного числа, а систематический подход через общие режимы отказов изложен в этом руководстве по устранению неисправностей силовых трансформаторов.
Как изменяется тестовая батарея в зависимости от типа трансформатора
Основные электрические испытания универсальны. Единственное, что меняется, это детали и уровень нагрузки.
- Распределительный трансформатор (с маслом). Вся батарея электрических испытаний плюс BDV масла, влажность и DGA. Стандартный инструмент для трансформаторов дорожного и ямного типов
- Сухие трансформаторы. Та же батарея электрических испытаний, но без испытаний масла. Для машин сухого типа процедуры автоматизированы и описаны здесь в описании рутинных испытаний трансформаторов сухого типа. Измерения PD имеют значительное значение, поскольку масла для испытаний нет.
- Крупные силовые трансформаторы. В дополнение ко всем вышеупомянутым электрическим испытаниям, тестирование коэффициента мощности изоляции (в версиях GST, GSTg, UST), тестирование емкости, тестирование коэффициента мощности вводов по параметру C1 на табличке; метод SFRA будет добавлен для всех.
- Измерительный трансформатор. Проверки соотношения и полярности, а также тестирование класса точности должны проводиться в соответствии с их собственными стандартами, а не в соответствии со стандартами крупных силовых трансформаторов.
- Малые и однофазные трансформаторы. Простых испытаний обычно достаточно: тест на непрерывность, тест на сопротивление, тест на соотношение, тест на напряжение.
Правила безопасности, которые не являются необязательными
Разряд после каждого теста на постоянном токе. Тесты TTR, сопротивления изоляции и коэффициента мощности все заряжают обмотку, и обмотка сохраняет этот заряд, как конденсатор, после отключения. Она должна быть заземлена с помощью заземляющего стержня сразу после тестирования и оставаться заземленной до следующего этапа. Именно так техники могут получить удар током от деактивированного счетчика.
Перед проведением любых измерений сопротивления или непрерывности изолируйте и заблокируйте. Счетчик может быть уничтожен, а оператор может пострадать, если омметр используется на подаваемом контуре.
Отключите устройства защиты от перенапряжений, защитные реле и управляющие цепи перед тестированием сопротивления изоляции. Высокое напряжение повредит их.
СИЗ должны соответствовать классу напряжения в соответствии со стандартами NFPA 70E и результатами исследования дугового вспышки, проведенного на объекте, а не традициям.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить, работает ли трансформатор?
Чтобы проверить меньший трансформатор, сначала изолируйте его, проведите проверки непрерывности обмоток и измерения постоянного сопротивления с помощью мультиметра, а затем подайте номинальное переменное напряжение на его первичную сторону и убедитесь, что на вторичной стороне показано почти номинальное напряжение. Для больших трансформаторов проверка поля включает тест на коэффициент трансформации на каждом отводе, который находится в пределах ±0.5% от спецификации на табличке, измерение сопротивления изоляции с получением индекса поляризации выше 2.0 и визуальные и тепловые проверки под нагрузкой. В случае трансформаторов с масляным заполнением также требуются тест на диэлектрическую прочность и тест на содержание растворенных газов. Термин “работающий” означает, что все вышеперечисленное прошло, а не то, что на вторичной стороне есть какое-либо напряжение.
Каковы методы тестирования трансформатора?
Существуют основные электрические методы, включая коэффициент трансформации (TTR), сопротивление обмотки, сопротивление изоляции с использованием индекса поляризации и коэффициента диэлектрической абсорбции, коэффициент мощности изоляции или тангенс угла потерь, приложенное напряжение (выдержка при промышленной частоте), импульс молнии, частичное разряд, возбуждение или потери в холостом режиме, потери нагрузки с короткозамкнутым импедансом, полярность и фазовые соотношения и т.д. В терминах механических или химических методов для трансформаторов могут использоваться SFRA и тестирование диэлектрической прочности масла на влажность и анализ растворенных газов. Выбор метода зависит от типа трансформатора, его размера и стадии его жизненного цикла.
Как протестировать 12V трансформатор с помощью мультиметра?
Убедитесь, что трансформатор отключен от нагрузок. Установите мультиметр на омметр и измерьте сопротивление на первичной обмотке: оно должно показывать положительное сопротивление, а не разомкнутую цепь, и его значение должно быть больше, чем у вторичной обмотки, так как последняя обычно состоит из более толстого провода и имеет меньше витков. Если трансформатор может быть использован с сетью на первичной обмотке, подайте на трансформатор номинальное напряжение и измерьте вторичное напряжение с установленным мультиметром на переменное напряжение — мультиметр должен показывать около 12 В без нагрузки и может показывать немного более высокое напряжение. Если показания составляют половину или двойное ожидаемое значение, показания были сняты с какой-то другой обмотки. Не подключайте сеть к трансформатору, если его номинал первичной цепи неизвестен.
Как протестировать трансформатор с помощью мультиметра без питания?
Проверка непрерывности и постоянного сопротивления без питания возможна только. Используя два мультиметра, вам нужно проверять обмотку за обмоткой. Если ваше показание бесконечные ом, у вас проблема с разомкнутой цепью в обмотке или проводе. Если показание почти ноль при наличии значительного сопротивления в обмотке, у вас короткое замыкание. Сравнив первичное и вторичное сопротивление, вы можете определить, является ли устройство понижающим трансформатором и как оно подключено в общем. Однако вы не можете установить коэффициент трансформации, сопротивление изоляции между обмотками или локализовать один короткозамкнутый виток.
Как протестировать трансформатор с помощью мегомметра?
Следующий шаг — изолировать трансформатор как можно полнее. Сначала отключите молниеотводы, защитное реле и управляющую электронику. Определите тестовое напряжение для класса изоляции обмотки — обмотки низкого напряжения имеют 500 В постоянного тока, а обмотки среднего напряжения — 1 кВ или выше. Сначала измеряется обмотка к земле, а затем обмотка к обмотке. Убедитесь, что тест проводится в течение полного времени — не читайте показания сразу. Индекс поляризации получается из показаний, сделанных через 1 минуту и 10 минут; приемлемость NETA выше 2.0, коэффициент диэлектрической абсорбции выше 1.4. Также не забудьте скорректировать ваше сырое сопротивление изоляции по температуре перед сравнением с базовыми значениями.
Могу ли я протестировать трансформатор, не отключая его?
Хотя возможно применять тесты на соотношение и непрерывность к отключенной цепи, в случае испытания изоляции тест на сопротивление изоляции применяет высокое напряжение постоянного тока, что может повредить любое подключенное оборудование. Таким образом, отключение цепи является не просто процедурой, а необходимым условием для того, чтобы такие тесты были действительными.
Ссылки
- Международная электротехническая комиссия — IEC 60076 серия, силовые трансформаторы
- IEC Webstore — IEC 60076-15, Силовые трансформаторы, Часть 15
- IEEE Standards Association — IEEE C57.12.90 тестовый код, IEEE 62 полевые диагностики, IEEE C57.104 DGA
- UL Standards & Engagement — UL 1562, Трансформаторы, Распределение, Сухие типы
- UL Solutions — услуги по тестированию трансформаторов и электрического оборудования
Заключение
Тесты на трансформаторе следуют определенному порядку, и именно этот порядок делает их надежными. Сначала проводится визуальный осмотр, затем мертвые тесты, за которыми следуют живые тесты, при этом обмотка всегда разряжена после каждого теста на постоянном токе, и все измерения фиксируются и хранятся в качестве эталона.
Когда речь идет о тестировании трансформаторов, необходимо учитывать три основных момента. Трансформатор должен тестироваться в соответствии с его специфическими характеристиками. Контрольный трансформатор потребует только мультиметр и комплект для тестирования соотношения витков, в то время как трансформатор мощностью 1 МВА потребует совершенно другого оборудования. Следует проводить качественное сравнение данных, а не полагаться на какие-либо абсолютные цифры — соотношение витков должно находиться в пределах ±0,5 процента от показаний на табличке, сопротивление обмотки должно быть хорошо сбалансировано между фазами и соответствовать заводским спецификациям, а индекс поляризации должен быть выше 2.0, чтобы понять, что на более высоких уровнях сопротивления этот показатель практически не имеет значения.
Более того, тесты необходимо проводить в определенном порядке, обязательно фиксируя все и разряжая обмотку после каждого теста на постоянном токе. Большинство проблем с трансформаторами становятся видимыми задолго до их фактического возникновения.