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変圧器: SC ( B ) 12\ 14 乾式変圧器

私達は変圧器の性能、安全な操作方法および技術的なパラメータを提示します: SC(B) 12 \ 14ドライタイプ変圧器

1.プロダクト使用の环境条件

1.1周囲温度: 上限40 °C、下限-25 °C (屋内);

1.2高度は1000mを超えません。

1.3相対湿度: 1日の平均は95% を超えず、月平均は90% を超えない。

1.4地震の強さは8度を超えません。

1.5火災、爆発の危険、深刻な汚染、化学腐食、激しい振動の場所はありません。

2.変圧器の主要な技術的なデータ:

詳細は「製品検査報告書」をご参照ください。

3.変圧器を使用する前の点検

3.1長距離輸送後、変圧器は、ヨークネジ、クランプ、コアの間の絶縁が良好かどうか、コアが多点接地されているかどうか、ファスナーが緩んでいるかどうか、導体の各部分間の絶縁距離が要件を満たしているかどうか、リード線が破損しているかどうかを点検する必要があります。

3.2変圧器は操作に入る前にすべてのデータが条件を満たすかどうか点検されなければなりません。

4. 変圧器 operation

4.1変圧器操作の前の準備:

変圧器を稼働させる前に、銘板のデータと銘板電圧とライン電圧が一致するかどうかを確認します。変圧器接地装置が良いかどうかを確認します。変圧器絶縁が適格であるかどうかなど。すべてが要件を満たしていることを確認した後、変圧器を稼働させることができます。

4.2 Operating Standards:

(1)許容温度の上昇 :変圧器が正常状態で動作しているときは、絶縁材が許容する温度を超えてはいけません。(See絶縁グレードの「製品検査報告書」 )

(2)許容の負荷:変圧器が負荷下にあるとき、それは銅損失と鉄損失によって加熱し、負荷が大きいほど、熱が多く、温度上昇が高く、変圧器負荷が十分に大きいときは、変圧器は許容温度上昇を超えることがありますので、絶縁体を損傷しやすいため、変圧器の動作は、許容された連続的かつ安定した負荷、すなわち、変圧器が稼働しているときは、一般的にネームプレートに指定された定格値を超えないようにする必要があります。

(3)許容電圧の変化:動作中の変圧器に印加される電圧は、変圧器の定格電圧以下になることがありますが、磁化後の変圧器コアの過飽和により、変圧器に小さな過電圧を印加しても、磁気誘導の不均一な大きな増加を引き起こします。変圧器の磁気誘導が大きいほど、電圧高調波が高くなり、無負荷電流が大きくなり、無負荷電流が高くなるほど、電圧波形の歪みが鋭くなり、特に高圧変圧器にとって危険です。上記によると、変圧器の印加電圧は、一般的にタップコネクタの定格値の 105% を超えておらず、変圧器の二次側の電流は定格値を超えてはならないことが規定されています。

(4)絶縁抵抗の許容値 : 一般的に 1000 — 2500 ボルトメガオームメーターを使用して絶縁抵抗値を測定します。変圧器の絶縁状態を測定する基本的な方法は、運転中に測定した絶縁抵抗値と運転前に決定した元のデータを比較することです。絶縁された場合、周囲湿度の同じ条件下で測定する場合

初期値の50% 以下への抵抗の急激な低下は、不適当であると考えられる。

5.変圧器のメンテナンス、点検および故障分析

5.1変圧器のメンテナンス

変圧器の負荷は、アンペアメートル、ボルトメートルなどに従って監視する必要があります。勤務者が多い変電所に設置された変圧器は、制御パネルの計器に従って変圧器の動作を監視し、 1 時間ごとに読み取る必要があります。

メーターが制御室にない場合は、シフトあたり少なくとも 2 回記録する必要があります。さらに、負荷調整を行う必要があります。配電変圧器については、大負荷で三相負荷を測定し、不均衡が見つかった場合は再配分する必要があります。

負荷監視に加えて、温度上昇も監視する必要があります。スイッチボードに設置された温度計もシフトあたり少なくとも 2 回記録する必要があります。

5.2変圧器の点検:

(1) 検査時間: 勤務中の人員が多い変電所は、少なくとも1日1回は変圧器を検査する必要があります。

(2) Inspection content:

外部点検:変圧器オーディオの性質が大きく「 buzzing 」かどうか、新しいトーンがあるかどうか、ケーブルやバスバーに異常現象があるかどうか、変圧器の温度上昇など。

5.3変圧器の障害分析

(1)絶縁低減 : 変圧器の動作中に、絶縁低減の現象がしばしば発生します。絶縁低減の最も基本的な特徴は、絶縁抵抗が低下し、漏れ電流の増加、深刻な発熱、運転中の温度上昇、絶縁老化を促進することです。または継続すると、結果は非常に深刻であり、断熱落下の理由の 1 つは断熱水分です。 2 つ目の理由は断熱老化です。

(2)過度の温度上昇:過度の温度上昇の最も明白なシンボルは、アンペアメーターのポインタが所定の限界を超え、変圧器が加熱し、深刻な場合、保護装置が作用して回路を遮断することです。高気温上昇の理由は:

a 過電流、過負荷、変圧器の許容限度を超え : Y / Y0 — 12 接続された変圧器、過熱も三相負荷が不均衡の場合に発生します。外部への配線時など、変圧器が切れる場合もあります。

位相が壊れると、内側の巻線を介して循環があり、局所的な過負荷が発生します。変圧器のクランプボルトが緩い ( 変圧器が振動しているときに発生しやすい ) 。磁気抵抗が増加し、無効負荷が増加し、同じ電力負荷も存在すると過電流が発生します。巻線の逆接続は、動作中に電位が不十分になり、過電流が発生し、変圧器が負荷されるときにも過電流が発生します。

B換気不良: 変圧器の表面のほこり、空気ダクトの詰まり、周囲温度の上昇など。

Cコイルの損傷、短絡などの変圧器への内部損傷。

(3)異常音:変圧器が正常に動作しているときは、連続的で対称なハミング音を出し、変圧器の種類ごとに音が異なり、変圧器が大きく、音が大きくなります。一部の変圧器コアはずらされていないが、最初に丸ごと積み重ねられ、ボルトで押されるため、動作中は音が特に大きくなりますが、この音は毎回変化せず、通常の動作に影響はありません。動作中に音が増加すると、 1 つは印加電圧が高すぎているかどうかを確認し、もう 1 つはコアが緩すぎているかどうかを確認し、緩すぎるとクランプする必要があります。

変圧器が「きびき」音を出すと、フラッシュオーバーがあることを意味し、変圧器の金属部分の鋭い部分が鈍いかどうかを確認する必要があります。

変圧器に「ビープ音」がある場合、それはコイルまたはコアとクランプの間に発生する可能性のある故障現象があることを意味します。

(4)変圧器自動装置トリップ : この時点で、外側に短絡、過負荷、二次ラインの障害があるかどうかを確認し、障害の原因が外部でない場合は、絶縁抵抗をチェックする必要があります。

(5)試験方法を使用して欠陥を確認します : ターン間短絡、内部コイル放電または故障、内部コイルと外部コイル絶縁の故障など、外部直感的な検査では多くの欠陥を正しく判断できません。欠陥の性質と位置を迅速かつ正確に判断するために、試験測定のための目視検査と組み合わせなければなりません ( 詳細は表 1 を参照 ) 。変圧器故障の解析を表 2 に示します.

表1: 変圧器の故障検査のテスト項目と方法

Pilot project

Test results

Causes of failure

Inspection method

絶縁抵抗測定

(1000-2500ボルトmegaohmメーター付き) コイルコイルコイル/コイル接地

絶縁抵抗

is zero

地面へのコイルまたはコイルの間の浸透の現象があります

コイルおよび绝縁材を点検するために分解して下さい

coil interval

And every time I intervene

insulating electricity

Obstacles are not equal

それは損傷したブッシングである可能性があります

地面につながる各相の絶縁抵抗を確認してください

No-load test

無負荷損失と現在の値は非常に大きい

コアネジまたはヨークネジは、鉄芯と鉄芯の間に短絡があり、接地板が正しく取り付けられず、短絡を構成します。ターン間の短絡

ターン間の接地状況と短絡をチェックし、 1000 ボルトメガオームメートルを使用し、鉄ねじの絶縁抵抗を測定し、クランプの絶縁状態をチェックし、第一相が短絡しているときは、 PAC / PAB = PAC4PBC ≤ 25% を測定します。

これが一致しない場合、ターン間の短絡を示します


無負荷損失は非常に大きい

鉄チップ間の断熱性が悪い

DC電圧、電流法、およびピース間のペイントフィルムの絶縁抵抗を測定します


No-load current is large

鉄心シームは組み立てが不十分なシリコン鋼板であり、量が不十分です

コアシームを観察し、コア断面を測定する

Short circuit test

インピーダンス电圧は非常に大きいです

部品の接続が不十分

セグメント化されたDC抵抗測定


短絡損失が大きすぎる

平行線に断線があり、転置が正しくありません。ワイヤー断面が少ない

ショート回路低電圧、高電圧YがそれぞれABで配線されているとき、

BC、CAワイヤエンド圧力、3つの短絡テスト、それぞれ

測定結果を分析して比較しており、高電圧の後に配線する場合は、1相にショートさせる必要があります。

コイル接続グループ測定

Results

The same company

接続に一貫性がない

相コイルのコイルの1つは反対方向にあります

接続グループ測定法は、コイルの間違った部分を見つけるために使用されます

表2: 変圧器障害分析

fault

phenomenon

Causes of failure

Inspection method

1. Iron core part

鉄チップ間の絶縁が損傷している

空の負荷の損失が増加しました

鉄チップ間の断熱材が老朽化しており、内部損傷があります

目視検査のために、部品間の絶縁抵抗はDC電圧と電流法によって測定することができます

鉄心の局所短絡と鉄心の部分溶融

Signal loop action

コアヨークねじの断熱損傷; 鉄チップとインターピース損傷を短絡させる断層には金属部品があります

深刻な悪い; 誤った接地方法は短絡を構成します

目視検査のために、部品間の絶縁抵抗はDC電圧と電流法によって測定することができます

The ground plate breaks

電圧が上がると、内部でわずかな放電音が発生することがあります


Check the grounding tab

Abnormal loud noise


1.鉄心ラミネーションの欠けている部分または複数の部分

2.コア気道またはクランプの下にクランプされていない自由端があります

3.コアファスナーが緩んでいる

1.パッチまたはピースを引き出すことで、コアがクランプされていることを確認する必要があります

2.絶縁体で自由端をしっかりと差し込んで押します

3.ファスナーをチェックして締めます

2. Coil

ターン間のショートサーキット

1.一次電流がわずかに高い

2.各相のDC抵抗は不均衡です

3.障害が深刻な場合は、電源試験に設置された過電流保護装置などの差動保護動作が動作しません。

1.自然損傷、放熱不良、または長期的な過負荷のため、ターン間断熱材は老朽化しています。

2.トランスの短絡またはその他の障害により、コイルは振動して変形し、ターン間の絶縁を損傷します

3.コイル巻線中に欠陥が見つかりません

1. Visual inspection

2. Measure DC resistance

The coil is broken

壊れたワイヤーでアークが発生します

リードは接続不良または短絡応力によって破損します。ワイヤの内部溶接が不良であり、ターン間の短絡によってワイヤターンが焼けます。

コイルが三角接続の場合は、コイルの位相電流をアンペアメーターで確認したり、 DC 抵抗を測定したり、コイルがスター接続の場合は 1000 ボルトメガオームメーターで確認できます。

Ground breakdown


1.主な断熱材は、経年劣化のためにひびが入ったり、壊れたり、欠陥があります。

2.コイルの中に落ちる破片があります。

3. Overvoltage action.

4.短絡が行われると、コイルが変形して損傷します。

1.メガオームメーターを使用して、コイルの地面への絶縁抵抗を測定します

2. Visual inspection

dry-type transformer

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