2024-09-26
Kui märkate mõnda järgmistest märkidest, võib see viidata sellele, et teie õlitrafos on rike:
Trafo isolatsioonisüsteemi seisukorra kontrollimiseks tehakse isolatsioonitakistuse testimine. Takistuse väärtuse mõõtmisega saab kindlaks teha, kas trafo isolatsioon on vastuvõetavate parameetrite piires. Trafo isolatsioonitakistuse testimiseks kasutatakse Meggeri isolatsioonitestrit. Katse tehakse iga mähise vahel ning mähise ja maanduse vahel.
Sagedusreaktsiooni analüüs (FRA) on mittepurustav katsemeetod, mida kasutatakse trafo südamiku, mähiste ja kinnituskonstruktsioonide mehaanilise terviklikkuse hindamiseks. FRA testimine viiakse läbi, rakendades trafole madalpinge ja madala sagedusega signaali ja registreerides signaali vastuse. Seejärel analüüsitakse salvestatud vastust trafo mehaaniliste kahjustuste tuvastamiseks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et õlitrafod on jõuülekande- ja jaotussüsteemides kriitilised komponendid. Trafo jõudluse regulaarne testimine on trafo töökindluse, ohutuse ja pikaealisuse tagamisel võtmetähtsusega. Testimisprotseduurid, nagu isolatsioonitakistuse testimine ja FRA testimine, võivad aidata tuvastada mehaaniliste ja elektriliste rikete varajasi märke. Trafode nõuetekohane toimimine ja vastavus eeskirjadele on ülioluline töötada koos sertifitseeritud elektriinseneriga, et trafot testida ja hooldada.
DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. on juhtiv elektritrafode tootja kogu maailmas. Meie õliga sukeldatud trafod on projekteeritud ja konstrueeritud uusima tehnoloogiaga, et tagada tõhusus, ohutus ja töökindlus. Meie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaitihttps://www.cndayaelectric.com. Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressilmina@dayaeasy.com.
1. Taha-Tijerina, Jaime ja Miguel Angel Porta-Gándara. 2016. "Algavate tõrgete tuvastamine jõutrafodes sagedusreaktsiooni analüüsi abil." IEEE Transactions on Power Delivery 31 (1): 261–70.
2. Mohammadpour, Elnaz, Reza Razzaghi, Majid Hashemi-Golpayegani ja S. Mahmoud Razavi. 2017. "Jõutrafode jõudluse hindamine lahustatud gaasi analüüsi ja hägusa adaptiivse resonantsi teooria abil." IET Generation, Transmission & Distribution 11 (16): 4066–73.
3. Zhou, Xiangyu ja Tao Jiang. 2019. "Halli korrelatsioonianalüüsi rakendamine lahustunud gaasi analüüsil põhineva trafo rikete diagnoosimisel." IET Science, Measurement & Technology 13 (4): 507–13.
4. Li, Wufu, Xiaochen Wang, Zhanlong Zheng, Guanglei Zhu, Peng Li ja Huaguan Li. 2018. "Õhksüdamiku reaktori elektromagnetiliste karakteristikute analüüs ja eksperimentaalsed uuringud." IET Electric Power Applications 12 (7): 970–77.
5. Jin, L., L. Kang, M. J. Duan, W. Y. Kong, J. E. Chen ja Y. P. Liu. 2010. "Õhk-südamiku reaktorite raudsüdamiku rikete karakteristikute ja diagnoosimismeetodi analüüs." IEEE Transactions on Magnetics 46 (8): 3026–29.
6. Wang, Zheng, Xuansheng Cheng ja Yashuang Luo. 2019. "Uuringud mitme mähise õhutuumalise transformaatoriga päikeseinverteri disaini kohta." Kaasaegsete elektrisüsteemide kaitse ja juhtimine 4.
7. Gaouda, Ahmad, Lila Boukhattem ja Mohammed Kacher. 2019. "Laagrite rikete tuvastamine ja diagnoosimine kolmefaasilistes sünkroongeneraatorites, kasutades mitteinvasiivset elektrimeetodit." IET Electric Power Applications 13 (7): 1007–14.
8. Yang, Sijie, Siqi Bu, Mingyue Xiao ja Xiangdong Xu. 2019. "Tuulikute laagrite seisukorra jälgimise uurimine harjadeta kahetoitega tuuleenergiasüsteemi EMF-signaali põhjal." IEEE Access 7: 4743–52.
9. Ali, Muhammad, Farhan Riaz, Muhammad Aqeel Ashraf ja Ahmad Awais. 2019. "Simulinki ühefaasilise õhutuumatrafo (IMPEDANTSITRAFO) modelleerimine ja rikete analüüs." Journal of Power Technologies 99 (4): 238–47.
10. Paudel, Anish, Steven A. Boggs, Joseph L. Koziol ja Jennifer L. Johnson. 2019. "Kõrgetemperatuuriliste ülijuhtivate poolide elektriline ja termiline analüüs." Ülijuhtide teadus ja tehnoloogia 32 (4): 045006.