2024-09-26
Kui märkate mõnda järgmistest märkidest, võib see näidata, et teie õlipiimaga trafo ebaõnnestub:
Trafo isolatsioonisüsteemi seisukorra kontrollimiseks viiakse läbi isolatsioonitakistuse testimine. Takistuse väärtuse mõõtmisega saab kindlaks teha, kas trafo isolatsioon on vastuvõetavate parameetrite piires. Trafo isolatsioonitakistuse testimiseks kasutatakse meggeri isolatsioonitestijat. Test viiakse läbi iga mähise ning mähise ja maapinna vahel.
Sagedusreaktsiooni analüüs (FRA) on mittepurustav testimismeetod, mida kasutatakse trafo südamiku, mähiste ja klambrite struktuuride mehaanilise terviklikkuse hindamiseks. FRA testimine viiakse läbi madala pinge, madala sagedusega signaali rakendamisel trafole ja salvestades signaalivastuse. Seejärel analüüsitakse registreeritud vastust, et tuvastada trafo mehaanilisi kahjustusi.
Kokkuvõtteks võib öelda, et naftatransitud trafod on elektriülekande ja jaotussüsteemide kriitilised komponendid. Trafo jõudluse regulaarne testimine on võtmeks trafo usaldusväärsuse, ohutuse ja pikaealisuse tagamiseks. Testimisprotseduurid nagu isolatsioonitakistuse testimine ja FRA testimine võivad aidata tuvastada mehaanilise ja elektrilise rikke varajasi tunnuseid. Eeskirjade nõuetekohase toimimise ja vastavuse tagamiseks on ülioluline teha koostööd trafode testimiseks ja hoolduse sertifitseeritud elektriinseneriga.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. on juhtiv elektriliste trafode tootja kogu maailmas. Meie nafta-nihutatud trafod on konstrueeritud ja konstrueeritud uusima tehnoloogiaga, et tagada tõhusus, ohutus ja töökindlus. Meie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaitihttps://www.cndayaelectric.com. Mis tahes päringute saamiseks võtke meiega ühendust aadressilMina@dayaeasy.com.
1. Taha-Tijerina, Jaime ja Miguel Angel Porta-Gándara. 2016. “Alustatavate rikete tuvastamine jõutrafodes sagedusreaktsiooni analüüsi abil.” IEEE tehingud energia kohaletoimetamise kohta 31 (1): 261–70.
2. Mohammadpour, Elnaz, Reza Razzaghi, Majid Hashemi-Golpayegani ja S. Mahmoud Razavi. 2017. "Jõutrafode jõudluse hindamine, kasutades lahustunud gaasianalüüsi ja hägust adaptiivse resonantsooriat." IET genereerimine, ülekanne ja jaotus 11 (16): 4066–73.
3. Zhou, Xiangyu ja Tao Jiang. 2019. “Halli korrelatsioonianalüüsi rakendamine trafo rikke diagnoosimisel, mis põhinevad lahustunud gaasi analüüsil.” IET teadus, mõõtmine ja tehnoloogia 13 (4): 507–13.
4. Li, Wufu, Xiaochen Wang, Zhanlong Zheng, Guanglei Zhu, Peng Li ja Huaguan Li. 2018. “Elektromagnetiline karakteristik ja eksperimentaalsed uuringud õhutuumareaktori kohta.” IET elektrienergia rakendused 12 (7): 970–77.
5. Jin, L., L. Kang, M. J. Duan, W. Y. Kong, J. E. Chen ja Y. P. Liu. 2010. "Rikete omaduste analüüs ja raua südamiku diagnoosimismeetod õhutuumareaktorites." IEEE tehingud magnetilistest 46 (8): 3026–29.
6. Wang, Zheng, Xuansheng Cheng ja Yashuang Luo. 2019. "Uuringud päikeseenergia muunduri kujundamise kohta mitme mähisega õhutuumatrafoga." Kaasaegsete energiasüsteemide kaitse ja juhtimine 4.
7. Gaouda, Ahmad, Lila Boukhattem ja Mohammed Kacher. 2019. aasta. "Kalvete rikke tuvastamine ja diagnoosimine kolmefaasilistes sünkroongeneraatorites, kasutades mitteinvasiivset elektrimeetodit." IET elektrienergia rakendused 13 (7): 1007–14.
8. Yang, Sijie, Siqi bu, Mingyue Xiao ja Xiangdong Xu. 2019. aasta. "Uuringud tuuleturbiini laagri seisundi jälgimise kohta, mis põhinevad EMF-i signaalil harjadeta kahekordselt toidetud tuuleenergia süsteemis." IEEE Access 7: 4743–52.
9. Ali, Muhammad, Farhan Riaz, Muhammad Aqeel Ashraf ja Ahmad Awais. 2019. aasta. “Ühefaasilise õhu südamiku trafo (impedantsi trafo) modelleerimine ja rikkeanalüüs, kasutades Simulinki.” Journal of Power Technologies 99 (4): 238–47.
10. Paudel, Anish, Steven A. Boggs, Joseph L. Koziol ja Jennifer L. Johnson. 2019. “Kõrgtemperatuuriliste ülijuhtivate mähiste elektriline ja termiline analüüs.” Superjuhi teadus ja tehnoloogia 32 (4): 045006.