リンドゥ

オイルテスト

RuiDu Mechanical: 信頼できるオイル試験装置のサプライヤーです!

瑞度機電(上海)有限公司は、世界有数の電力試験装置メーカーおよびシステムソリューションプロバイダーです。当社は2014年に設立され、主な製品は変電所用変圧器、高圧開閉器、変圧器、避雷器、バッテリー、ケーブル故障診断装置、リレー保護装置、絶縁耐圧試験装置、変圧器油注入装置などです。50,000万平方メートルを超える工場敷地面積、6つの生産ライン、200名を超える従業員を擁し、120以上の国と地域に製品を販売しています。さらに、量産サポート、販売時点における機器の校正・試験、修理指示書の提供も行っています。

豊かな経験

当社チームは業界で 10 年以上の経験があり、お客様に適合した高品質の機器を提供するとともに、Kenya Power、UETCL、TCN、EVN、PLN、NGCP、CFE などのパートナーと友好的な協力関係を築いています。

幅広い製品範囲

当社の幅広い製品ラインナップには、デジタルマルチメーター、電力アナライザ、サーモグラフィカメラ、絶縁抵抗計、アクセサリ、統合テストツールなどが含まれます。これらのテスト機器は、様々な電気・電気機械システムに容易に統合できます。

保証品質

当社の生産工場は専門的に評価、開発、検証されており、さまざまな分析機器が装備されており、すべての製品は国際 ISO 9000 シリーズ、IEC、CE 認証を取得しています。

カスタマイズされたサービス

お客様の使用ニーズに応じて、当社のチームは24時間7日オンラインで詳細なコンサルティングとアフターサービスを提供し、OEMおよびODMカスタマイズされた製品を提供します。

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二段真空変圧器オイルb7e1c
変圧器油ガスクロマトグラフィー58a8d
空気生成システムf5ad5
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水素発生器キットsc9020 (1)
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多機能発振器dd948
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自動ヘッドスペースサンプラー16924
絶縁油絶縁強度試験機92dfc
絶縁油誘電損失試験機66372

変圧器油試験装置とは何ですか?

変圧器油は、変圧器やその他の電気機器で使用される絶縁油および冷却油の一種であり、経年劣化しやすいため、目的に適合していることを確認するために定期的に検査する必要があります。変圧器油試験装置は、変圧器絶縁油の品質と状態、そして絶縁破壊電圧や化学的・物理的特性を測定します。業界では、変圧器油と絶縁油の定期的な検査が慣例となっており、一般試験と物理的試験は年に2回実施することが推奨されています。

変圧器油試験装置の特長

高い互換性
これらの変圧器油テスターは、さまざまなヘッドスペースサンプラーと互換性があり、H2、O2、CO、CO2、C1~C3 などの変圧器油内の分解生成物を確実に測定し、ASTM 規格に従ってカスタマイズ可能なレポートを生成します。

 

遠隔操作
これらの検出器は、無人操作のためのリモート ネットワーク操作と監視をサポートしており、クロマトグラフィー データ システムを使用せずに、システムの監視、システム ログの確認、診断テストの実行、メソッドの変更を行うことができます。

 

幅広いアプリケーション
これらは、二重水素炎イオン化検出器(FID)、熱伝導セル(TCD)検出器、メタン改質器を備えており、石油、電力、石炭、化学工業、科学研究などの分野で広く使用されています。

 

簡単な操作
これらの装置はシンプルな操作プロセスを採用しており、抽出液を装置に注入するだけで、装置が自動的にサンプルの検出、抽出液の注入、ブランク滴定、実験の実行、洗浄、印刷結果の表示などの操作を行います。

変圧器油試験装置を使用する理由

変圧器油の使用量は世界的に増加
世界の変圧器油の使用量は、2020 年までに大幅に増加すると予想されています。アジア太平洋地域、特に中国とインドは、電力網の拡大により変圧器の設置とアップグレードが増加し、その結果、変圧器油の需要も増加しているため、変圧器油の最大の消費地域となっています。
この油は、時間の経過とともに機械的・電気的ストレスや化学汚染にさらされます。機能が低下すると、停電につながる可能性があります。電力変圧器の寿命を維持し、延命し、深刻な故障を回避するためには、変圧器油の定期的な試験が非常に重要です。変圧器油の一般的な電気的および物理的特性は、ASTM D971規格によって規定されています。

 

様々な業界にとって重要な規格
では、この規格は実際には何を意味するのでしょうか?それは、炭化水素流体に含まれる可能性のある汚染物質を規定するものです。炭化水素流体の純度は、変圧器油以外にも、航空燃料やディーゼル燃料など、他の産業分野でも重要です。例えば、ジェット燃料は水や汚れによる汚染が飛行の安全に深刻な危険をもたらす可能性があるため、高度に精製する必要があります。ジェット燃料に含まれる界面活性剤は、貯蔵タンク内の錆の剥離や、凝集面への水分の吸収を引き起こす可能性があります。ASTM D971規格は、ディーゼル燃料のセタン価の有用な指標でもあります。ディーゼル燃料のセタン価は、点火時の燃焼の質を定義するために使用されます。

 

安全性の向上
オイル検査は、機器の安全な運転を保証するのに役立ちます。オイルの汚染や劣化といった潜在的な問題を特定することで、メンテナンスチームは機器の故障を防ぐための是正措置を講じることができます。これにより、機器の予期せぬ故障による事故や怪我を防ぐことができます。
例えば、オイル分析の結果、オイルが汚れや異物に汚染されていることが判明した場合、メンテナンスチームは是正措置を講じることで、機器内に異物が蓄積するのを防ぎ、過熱や火災のリスクを軽減することができます。これらの問題に早期に対処することで、メンテナンスチームは機器の予期せぬ故障による事故や怪我を防ぐことができます。

変圧器油試験装置の種類

変圧器油テスター(変圧器油テストキットとも呼ばれる)は、変圧器油の絶縁強度、酸度、水分含有量、その他の特性を測定するためのツールです。変圧器油テスターに​​は様々な種類があり、それぞれに独自の機能と性能が備わっています。一般的な変圧器油テスターに​​は以下のものがあります。

 

絶縁耐力試験装置
これらは、油の破壊電圧を読み取り、変圧器油の絶縁強度 (DS) を測定します。

 

水分含有量試験機
これらは変圧器油に含まれる水分の量を測定し、百万分率 (ppm) またはパーセンテージで表示します。

 

酸価試験機
これらの測定により、変圧器油の酸性度が決定され、酸価 (AN) または全酸価 (TAN) で読み取り値が提供されます。

 

ガスクロマトグラフィーテスター
これらは変圧器油に溶解したガスの量をテストし、そこに含まれるさまざまな種類のガスの詳細なリストを提供します。

 

フランテスター
これらの測定値は、変圧器のセルロース絶縁体の破壊によって生成される、変圧器油中に含まれるフラン化合物の濃度です。用途や求められる精度に応じて、これらの試験器はポータブル型、ハンドヘルド型、またはベンチトップ型があります。電力会社、変圧器メーカー、そして保守作業員は、電力変圧器が安全かつ確実に動作していることを確認するために、これらの試験器を使用しています。

 

絶縁耐力試験装置
変圧器油絶縁破壊電圧試験器(変圧器油絶縁破壊電圧試験器とも呼ばれる)は、変圧器油の絶縁破壊強度(DS)を測定するための装置です。変圧器油の絶縁破壊強度(DS)は、変圧器内部のアーク放電や短絡をどれだけ効果的に防ぐことができるかを示す重要な特性です。
これらのテスターは、アプリケーションのニーズと必要な精度レベルに応じて、現場でのテスト用にポータブルかつハンドヘルドにすることも、実験室で使用するためにベンチトップバージョンにすることもできます。

 

水分含有量試験機
変圧器油の水分含有量は、水分含有量試験器と呼ばれる機器を用いて測定します。水分は変圧器油にとって有害で​​あり、油の絶縁特性を損ない、スラッジや酸の形成につながる可能性があります。そのため、変圧器油中の水分量を常に監視し、一定量を超えた場合は適切な措置を講じることが重要です。変圧器油の水分含有量は、いくつかの方法で測定できます。一般的な方法には以下のものがあります。
●カールフィッシャー滴定法
この方法では、水と反応して測定可能な化学反応を起こす試薬を使用します。油中に含まれる水の量は、使用した試薬の量に基づいて算出されます。
●電量法カールフィッシャー滴定法
カールフィッシャー滴定法の一種で、電流を用いて油の水分含有量を測定します。クラックルテストは、低電圧スパークを用いて変圧器油にパチパチという音を発生させる現場で実施できる方法です。油中の水分量に応じて、音が変化します。
●DGA(溶存ガス分析)
この技術では、変圧器油サンプル中の溶存ガス量を測定し、水素やメタンなどの溶存ガスの存在は、変圧器が過熱し、油中に水分が含まれている可能性を示唆しています。
●湿度センサー
この技術は、変圧器油の電気的特性を利用して水分含有量を測定します。通常、プローブを変圧器油に浸し、油の電気抵抗を測定します。
これらの方法はすべて、水分含有量をパーセンテージまたはppm(百万分率)で示します。ただし、業界標準では、変圧器油の水分含有量は30ppmを超えてはならないことに注意することが重要です。

 

酸価(AN)試験装置
酸価(AN)試験器は、全酸価(TAN)試験器とも呼ばれ、変圧器油の酸度を測定する装置です。酸度は、酸化生成物、スラッジ、溶存ガスなどの酸性不純物の存在を示すため、変圧器油にとって重要な特性です。これらの不純物は酸の形成を引き起こし、変圧器の絶縁を損傷し、油の絶縁強度を弱める可能性があります。
変圧器油の酸価は通常、油1グラムあたりのKOH含有量(mg KOH/g)で測定されます。酸価が低いほど、油の酸性度は低くなります。変圧器油の酸価の業界標準は、0.03、0.01、またはそれ以下です。

変圧器油試験手順

●絶縁性変圧器油の絶縁特性を評価するには、変圧器油を採取し、絶縁破壊電圧を測定します。測定結果の絶縁破壊電圧が低いほど、変圧器油の品質が低いことを示します。


●試験装置の容器内には変圧器油が充填されており、標準間隔2.5mmの規格適合試験電極2個が絶縁油に囲まれています。


●試験電圧が電極に印加され、一定の規格準拠のスルーレート(例:2 kV/s)で破壊電圧まで連続的に増加されます。


●ある一定の電圧レベルで電気アークの破壊が起こり、試験電圧が崩壊します。


●アークの点火後、試験装置は瞬時に試験電圧を自動的に遮断します。アークによる炭化を抑え、汚染を可能な限り低減する必要があるため、超高速遮断は非常に望ましいと言えます。


●変圧器油試験装置は、破壊電圧の実効値を測定し報告します。


●変圧器油試験が完了すると、絶縁油は自動的に攪拌され、試験シーケンスが繰り返し実行されます。標準では規格に応じて 5 回繰り返されます。


●結果として、破壊電圧は個々の測定値の平均値として計算されます。

変圧器油の流体品質を分析するには?

当社の TOT では、各パラメータを分析して、以下のように変圧器絶縁油の診断情報を提供します。


色と外観 絶縁流体の色や外観の変化は、システム内の変化を浮き彫りにすることができます。物理的粒子の存在、色の変化、自由水の存在、流体の濁度など、あらゆる変化を特定できます。


含水量– 水分含有量の増加は、絶縁紙の機械的強度を損ない、絶縁液を劣化させる可能性があります。水分の浸入は、外部要因(不適切なメンテナンス)や絶縁紙または絶縁液の内部劣化によって引き起こされる可能性があります。一度水分が失われると、絶縁紙の機械的特性は回復しません。なお、水分含有量が2倍になると、変圧器の耐用年数が半分になる可能性があることにも留意してください。


絶縁耐力– 使用中の絶縁流体は、電気的ストレスに故障なく耐えなければなりません。水、導電性粒子、極性化合物などの汚染物質は、流体の絶縁強度を低下させる可能性があります。


酸度 -絶縁液は使用中に酸化され、酸性物質を生成します。多くの場合、液の色が黒ずむことで確認できますが、放置すると内部腐食、紙の劣化、そして最終的にはスラッジの形成につながる可能性があります。


界面張力(Ift)– 可溶性極性物質および流体の劣化生成物の存在を判定します。IFT値の変化は、流体の劣化、あるいは補充による他の流体との不適合、あるいは他の材料(ガスケットなど)の存在を示唆します。


誘電正接(Ddf) -絶縁液中の漏れ電流を測定します。絶縁液中の極性汚染物質のレベルに直接影響されます。使用中はDDF値が増加する傾向があります。


抵抗率- 流体の直流電流に対する抵抗能力。流体中の極性汚染物質のレベルに直接影響されます。使用中に抵抗値は低下する傾向があります。


フラン化合物 -紙絶縁体の劣化中に生成される有機化合物。セルロースの重合度との関係から、紙絶縁体の残存耐用年数を決定するツール。


重合度(Dp) – 予測DP値は、変圧器全体の平均的な絶縁紙の状態を示します。絶縁材の残存耐用年数、ひいては変圧器の残存耐用年数を示す指標となります。


ポリ塩化ビフェニル(PCB) – 有機塩素化合物。以前は変圧器の絶縁液として使用されていましたが、その後、健康および環境への懸念から禁止されました。現在は残留性有機汚染物質(PPO)に分類され、ストックホルム条約に基づき規制されています。すべての変圧器はPCB含有量を測定する必要があります。

変圧器油試験装置の選択時に考慮すべき要素

01/トランスフォーマーを理解する

変圧器油は、誘電油または絶縁油とも呼ばれ、変圧器やその他の高電圧電気機器に使用される特殊な油です。主な機能は、電気絶縁体と冷却媒体の両方として機能することです。この二重の役割は、変圧器やその他の類似機器の効率的かつ安全な動作を確保するために不可欠です。

02/ 断熱性

変圧器油の最も重要な機能の一つは、巻線や鉄心などの変圧器部品を相互に、そして変圧器の金属ケースから絶縁することです。電気絶縁はこれらの部品間の電流の流れを防ぎ、変圧器の正常な機能を維持するために不可欠です。効果的な絶縁がなければ、電気的な破壊や短絡が発生し、機器の故障や潜在的な安全上の危険につながる可能性があります。

03/ 冷却と放熱

変圧器は、巻線とコアの電気抵抗により動作中に熱を発生します。この熱が適切に管理されないと、変圧器の部品が過熱し、劣化につながる可能性があります。変圧器油は、この熱を放散させ、温度を安全な範囲内に保つのに役立ちます。変圧器油は巻線とコアを流れ、余分な熱を運び去り、変圧器の効率的な動作を可能にします。

04/アーク放電とコロナ放電の防止

変圧器油は、絶縁性と冷却性に加え、アーク放電やコロナ放電の発生防止にも役立ちます。アーク放電とは、2つの導電面間で発生する突発的な放電で、機器の損傷や火災の危険につながる可能性があります。コロナ放電は、高電圧導体の周囲で局所的なイオン化が発生する現象で、オゾン発生や絶縁劣化を引き起こす可能性があります。変圧器油の存在は、これらの問題を軽減し、機器の健全性を維持するのに役立ちます。

証明書写真

工場写真

FAQ

Q: 保護リレー機能テストとは何ですか?

A: 機能試験は、試験対象の保護リレーに適切な入力を与え、その性能を測定して仕様を満たしているかどうかを確認することから構成されます。通常、制御された環境条件下で実施されます。

A: リレー機能試験は、すべてのリレーの整流位相の検証と消費電流の制御を可能にするシステムです。このシステムにより、すべてのリレーが正確に動作している状態で配線が確実に行われます。

A: 2年ごとです。保護リレーは電力システムにおいて重要な役割を担っているため、運用開始前に受入試験を実施し、その後も信頼性の高い性能を確保するために定期的に試験を実施する必要があります。一般的な産業用途では、NFPA 70Bに従って少なくとも2年ごとに試験を実施する必要があります。

A: テストはリレー技術によって異なりますが、目視検査と機械検査、絶縁抵抗測定、二次注入テストなどが含まれる場合があります。

A: これをテストするには、マルチメーターをオーム設定にして、スイッチピン間の抵抗を測定してください。4ピンリレーの場合、これらのピンは通常87と30とラベル付けされています。これらのピン間に抵抗は全く見られないはずです。もし抵抗が見られる場合は、ピンが閉じたままになっており、リレーが故障していることを意味します。

A: リレーには様々な用途に応じて様々な種類があります。最も一般的に使用される3つの種類は、電気機械式リレー(EMR)、ソリッドステートリレー(SSR)、リードリレーです。

A: 50Ω~200Ωです。コイルの電気抵抗(インピーダンス)はリレーのメーカーや種類によって異なりますが、一般的には50Ω~200Ω程度が目安となります。入力電流は通常100mA~150mAの範囲です。

A: リレーの最も一般的な故障メカニズムは、汚れと内部スイッチング素子の機械的摩耗の 2 つであり、以下に説明します。a. 汚れは早期故障の主な原因です。

A: 車や機械の多くの電気部品はリレーによって制御されています。そのため、電気が供給されずに部品が動作しない場合は、リレーの故障の可能性があります。しかし、リレーの故障かどうかを判断するには、少し基本的な調査が必要です。その手順は以下のとおりです。

A: リレーの寿命は通常、平均で約 200,000 サイクル (使用状況、発火温度、発火プロファイルによって異なりますが、およそ 18 か月以上) ですが、何の説明もなく、それよりずっと前またはずっと後に故障する場合があります。

A: それでも動作しない場合は、テスト ライトまたはマルチメーターを使用して、入出力電力、接地、および導通を再確認する必要がありますが、リレー自体のテストは、イグニッション スイッチまたは補助スイッチのオン/オフを切り替えてクリック音を聞くだけで簡単に実行できます。

A: リレーは外観が非常に似ているため、通常、回路図、定格電圧、定格電流、端子番号が本体に刻印されており、識別に役立っています。これは、基本的な内部回路(ダイオード、抵抗器などを含む)と端子の配置を示しており、配線を容易にしています。
 

A: これらの定格は、リレーを通してどれだけの電力をスイッチングできるかを示しています。これは必ずしもリレーの限界を示すものではありません。例えば、125VACで定格5Aのリレーは、250VACでも2.5Aをスイッチングできます。同様に、24VDCで定格5Aのリレーは、48VDCで2.5A、さらには12VDCで10Aをスイッチングできます。

A: 一般的に、リレーコイルの定格は電流ではなく電圧で表されます。12ボルトのコイルを持つリレーは、約12ボルトで動作します。コイルが損傷していない限り、印加される起電力が約12ボルト(最低9ボルト、最高16ボルト)である限り、過大な電流は流れません。

A: 電磁リレーは、最もシンプルで、最も古く、最も広く使用されているリレーです。基本部品は、コイル、磁心、アーマチュア、スプリング、接点です。磁気システムは、入力電流を接点の開閉に必要な機械的力に変換します。

A: リレーは、冷蔵庫、自動車、コンピューター、携帯電話、炉のファン、産業機器、コンベアベルトなどの電気および電子機器の起動を可能にします。

A: これらのリレーには、接続または切断可能な2つの端子があります。コイル用の2つの端子を含めると、合計4つの端子があります。SPST-NC(単極単投、ノーマリークローズ)リレーには、フォームBまたはブレーク接点が1つあります。SPST-NOリレーと同様に、このリレーにも合計4つの端子があります。

A: 制御リレーは、モーター、発電所、電源システム、トランジスタなどに使用されます。有極リレーは電流の方向の影響を受けます。電流の方向は、内部のアーマチュアが永久磁石で磁化されているため、これらのリレーの動作に影響を与えます。

A: デジタル保護リレーまたは数値リレーは、マイクロプロセッサを使用して電力系統の電圧、電流、その他のプロセス量を解析し、産業プロセスシステムの故障を検出する保護リレーです。デジタル保護リレーの動作原理は、単純なものから複雑なものまで様々です。

A: 一部の車両では、エンジンコンピューター(パワートレイン制御モジュール(PCM)と呼ばれることが多い)が燃料ポンプリレーとその回路を監視しています。PCMが問題を検出すると、チェックエンジンランプを点灯させ、対応する診断トラブルコード(DTC)をメモリに保存します。