跳到主要内容

Wrindu

Testen van vermogenstransformatoren

RuiDu Mechanical: Uw betrouwbare leverancier van transformatortestapparatuur!

RuiDu Mechanical and Electrical (Shanghai) Co., Ltd. is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van testapparatuur voor de energiesector en leverancier van systeemoplossingen. Ons bedrijf is opgericht in 2014. Onze belangrijkste producten zijn transformatoren voor onderstations, hoogspanningsschakelaars, transformatoren, bliksemafleiders, batterijen, kabelstoringsdetectoren, relaisbeveiliging, isolatiespanningsmeters, transformatorolie-injectieapparatuur, enzovoort. Onze fabriek beslaat een oppervlakte van meer dan 50,000 vierkante meter, heeft 6 productielijnen en meer dan 200 medewerkers. We verkopen onze producten in meer dan 120 landen en regio's. Daarnaast ondersteunen we grootschalige productie, kalibreren en testen we instrumenten op locatie en bieden we reparatie-instructies voor deze producten.

Rich Experienced

Ons team heeft meer dan 10 jaar ervaring in de branche en levert klanten conforme, hoogwaardige apparatuur. Daarnaast onderhouden we een prettige samenwerking met partners zoals Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP en CFE.

Rich Experienced

Ons team heeft meer dan 10 jaar ervaring in de branche en levert klanten conforme, hoogwaardige apparatuur. Daarnaast onderhouden we een prettige samenwerking met partners zoals Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP en CFE.

Rich Experienced

Ons team heeft meer dan 10 jaar ervaring in de branche en levert klanten conforme, hoogwaardige apparatuur. Daarnaast onderhouden we een prettige samenwerking met partners zoals Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP en CFE.

Rich Experienced

Ons team heeft meer dan 10 jaar ervaring in de branche en levert klanten conforme, hoogwaardige apparatuur. Daarnaast onderhouden we een prettige samenwerking met partners zoals Kenya Power, UETCL, TCN, EVN, PLN, NGCP en CFE.

RDGYB-JD1000_1
微信图foto_20260114152046_472_2
微信图foto_20260115145937_543_2
微信图foto_20260115161441_552_2
1
1
微信图foto_20260115145937_543_2
transformer-comprehensive-test-benchf7b9e5a1-76f6-4a19-a072-8aadc4aefb21
tan-delta-dissipatie-factor-tester51f18
Productafbeelding van de RDHG-E variabele frequentietransformator uitgebreide tester
transformator-kern-aardings-stroomtester2f6e8
on-load-tap-changer-analyzer52fa701d-9421-4ef5-bd98-47217d529131

Wat is transformatortestapparatuur?

Testapparatuur voor transformatoren wordt gebruikt om de elektrische en mechanische parameters van transformatoren en aanverwante apparaten te bewaken en te testen. Enkele voorbeelden zijn: DV-vermogenstestinstrumenten, transformatorohmmeters en megger-testapparatuur. Isolatieweerstandstests voor transformatoren, ook wel bekend als de megger-test, worden gebruikt om de kwaliteit van de isolatie in de transformator zelf te bepalen. Deze tests worden uitgevoerd met een megohmmeter, een van de noodzakelijke testinstrumenten voor transformatoren, die vergelijkbaar werkt met een multimeter. Andere toepassingen voor megohmmeters zijn het testen van de isolatieweerstand van kabelhaspels, gelijkrichters, halfgeleiderdiodes en andere elektrische componenten.

Kenmerken van transformatortestapparatuur

Wide Compatibility
Onze transformatortestapparatuur biedt geavanceerde mogelijkheden voor gegevensoverdracht via USB-aansluiting. Daarnaast is er een reeks software beschikbaar voor compatibiliteit met bijvoorbeeld Windows/XP/Visits.

 

HD-weergave
Ze zijn uitgerust met lcd-schermen van verschillende formaten die diverse gegevens duidelijk kunnen weergeven, zoals wikkelingsfouten in de transformator, onjuiste aansluitingen, verplaatsingen, enz., en bieden de mogelijkheid om een ​​groot aantal gegevenspunten vast te leggen.

 

Data Protection
Deze detectoren geven een melding wanneer de batterij bijna leeg is, stellen de gebruiker in staat waarden op te slaan en voor te bereiden voor de uiteindelijke analyse, en de in het apparaat opgeslagen gegevens via een interface en kabel naar een computer over te dragen.

 

Weerbestendig
Onze transformatortestapparatuur is uitgerust met onderdelen van een legering en een behuizing van ABS, en is vervaardigd door middel van afdichting om een ​​hoge luchtdichtheid te garanderen, waardoor stabiel gebruik in extreme werkomstandigheden en klimaten gewaarborgd blijft.

Wat zijn de voordelen van een aardings- en isolatieweerstandstester?

01/ Tester voor de weerstand van transformatorwikkelingen

Een transformatorwikkelingsweerstandsmeter meet de gelijkstroomweerstand van transformatorwikkelingen, roterende machinewikkelingen of elke andere gelijkstroomweerstand van een inductief apparaat. Deze meter wordt gebruikt in het productieproces voor kwaliteitscontrole en ontwerpverificatie, maar ook in het veld tijdens de installatie. De gelijkstroomwikkelingsweerstandstest is een "continuïteitscontrole" die discontinuïteiten, "slechte" verbindingen en onderbrekingen in de transformatorcomponenten identificeert.

02/ Tester voor de wikkelverhouding van transformatoren

De transformatorwikkelverhouding (TTR) is een van de meest gebruikte tests om de conditie van de wikkelingen en de kern van een transformator te beoordelen. Deze test wordt uitgevoerd als onderdeel van de acceptatie- en onderhoudsprocedure om eventuele problemen op te sporen die het gevolg zijn van een slecht ontwerp, montage, hantering, overbelasting, storingen of gebrekkig onderhoud.

03/ Tester voor transformator-lastschakelaar

De lastschakelaar (OLTC) is het enige bewegende onderdeel in een typische transformator. Deze maakt het mogelijk om de aftakking te veranderen en de spanning te regelen zonder de werking van het netwerk te beïnvloeden. Een transformatortester voor de lastschakelaar kan losse elektrische verbindingen en gedeeltelijke onderbrekingen in het circuit detecteren. Ook kan hiermee de spanningsval tussen de verschillende meetpunten worden gemeten.

04/ Transformator partiële ontladingstester

Een transformator-partiële-ontladingstester, ook wel PD-test genoemd, is een niet-destructieve methode om de conditie van de elektrische isolatie van een transformator te beoordelen. Bij de test wordt een hoge spanning op de transformator aangelegd en worden eventuele partiële ontladingen in de isolatie gemeten. De test werkt door de hoeveelheid partiële ontlading in Coulomb te meten tussen de koperen of aluminium geleider en de isolatie.

05/ Instrument voor het meten van de vermogensfactor van een transformator

Een wattmeter kan de arbeidsfactor meten. De arbeidsfactor is de verhouding tussen het werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen en wordt uitgedrukt als een percentage of decimaal getal. Deze wordt gedefinieerd als W/VA en kan worden gemeten met behulp van de wattmeter-ampèremeter-voltmeter-methode. Een arbeidsfactormeter kan ook de arbeidsfactor van een transmissiesysteem meten. Hiermee kan worden vastgesteld welke soorten belastingen op de lijn worden gebruikt en welke verliezen er optreden.

06/ Transformator kortsluitingsimpedantietester

Een transformator-kortsluitimpedantietester is een instrument dat de kortsluitimpedantie van transformatoren meet. Het vergelijkt het ter plaatse gemeten kortsluitimpedantiepercentage met de waarde op het typeplaatje of de fabrieksinstelling. Dit helpt bij het opsporen van defecten zoals wikkelingsvervorming of -verschuiving. Een kortsluittest meet de equivalente serieweerstand en reactantie van een transformator. De serieweerstand geeft informatie over de koperverliezen van de transformator bij vollast, terwijl de seriereactantie de impedantie van de transformator bepaalt.

Verschillende methoden voor het testen van transformatoren

Voor elk type transformator moet de inspecteur de specifieke aanbevolen tests uitvoeren om een ​​efficiënte en veilige inspectie en werking te garanderen. Vandaag bespreken we vier van deze methoden, zodat u een beter beeld krijgt van de meest voorkomende procedures voor het testen van transformatoren.

 

Draaiverhouding testen
Het testen van de wikkelverhouding van transformatoren wordt vaak gebruikt om te controleren of de verhouding tussen de primaire en secundaire spoelen overeenkomt met de aanbevolen specificaties. Dit type transformatortest zorgt er ook voor dat de transformator een op- of neerwaartse spanning kan leveren. Een neerwaartse transformator, bijvoorbeeld met 100 primaire windingen en 10 secundaire windingen, verlaagt de spanning met een factor 10 – overeenkomend met de secundaire spoel – en vermenigvuldigt de stroomsterkte eveneens met een factor 10.

 

Isolatieweerstandstesten
De isolatieweerstandstest van transformatoren, ook wel bekend als de Megger-test, wordt gebruikt om de kwaliteit van de isolatie in de transformator te bepalen. Deze tests worden uitgevoerd met een megohmmeter, een van de noodzakelijke testinstrumenten voor transformatoren, die vergelijkbaar werkt met een multimeter. Om de test te doorstaan, moet de isolatie van een transformator een hogere weerstand hebben dan de internationale normen voor dat transformatortype voorschrijven. Een lagere waarde kan duiden op een probleem met de isolatie, waardoor vervanging noodzakelijk kan zijn.

 

Powerfactor testen
Het testen van de arbeidsfactor van een transformator is een proces waarbij het vermogensverlies van het isolatiesysteem wordt getest door de hoek te meten waaronder de resulterende stroom ontstaat wanneer wisselspanning wordt aangelegd. Voor optimale testresultaten moet de stroomhoek 90 graden bedragen; in de praktijk is isolatie echter zelden perfect. Over het algemeen geldt: hoe dichter de stroomhoek bij 90 graden ligt, hoe beter de isolatie.
Deze test wordt uitgevoerd met een vermogensfactor-testkit en kan regelmatig gedurende de levensduur van de transformator worden herhaald. Dit kan helpen om na verloop van tijd verslechterende of defecte isolatie te detecteren en geeft een indicatie wanneer de transformator aan vervanging toe is.

 

Weerstand testen
Deze test wordt uitgevoerd nadat de transformator enige tijd op dezelfde temperatuur als de omgevingslucht heeft gestaan. Het doel hiervan is om eventuele temperatuurverschillen tussen de open circuits en de wikkelingen in de transformator te controleren. Dit helpt ervoor te zorgen dat alle circuits nog steeds correct zijn aangesloten. Deze test wordt uitgevoerd met een ohmmeter.

Voordelen van het gebruik van transformatortesters

Op uw industrieterrein of in uw fabriek zijn er veel periodieke onderhoudstests die u moet uitvoeren op uw elektrische apparatuur en alle andere machines die u ter plaatse gebruikt. Of u nu de onderhoudsprocedures van uw locatie wilt herzien of wilt begrijpen hoe u de werking en efficiëntie van uw elektrische apparatuur het beste kunt beheren.

Levensduur verlengen

We hebben vastgesteld dat het regelmatig uitvoeren van diverse standaard testprocedures voor transformatoren een effectieve en betrouwbare manier is om inzicht te krijgen in hun conditie. Dit proces kan hun levensduur verlengen en kleine problemen opsporen voordat er grote problemen ontstaan.

Voorkom schade:

Met behulp van conventionele transformatortestmethoden kunnen bijvoorbeeld mechanische veranderingen aan de wikkelingen, contactproblemen in de aftaklader of kortgesloten wikkelingen/spoelen vroegtijdig worden opgespoord. Hierdoor kunt u kostbare schade en onnodige stilstand op uw locatie voorkomen.

Handige test

Bij conventionele testmethoden voor transformatoren meten we diverse parameters, zoals de magnetiseringsstroom, de wikkelweerstand, de kortsluitimpedantie en de transformatorverhouding. Dit proces is doorgaans snel en eenvoudig en vereist geen langdurige stilstand van uw fabriek of locatie.

Factoren om rekening mee te houden bij de keuze van transformatortestapparatuur

Als het gaat om het garanderen van een soepele en betrouwbare werking van transformatoren, is er geen ruimte voor compromissen. Testapparatuur voor transformatoren speelt een cruciale rol in het waarborgen van de efficiëntie en veiligheid van deze essentiële energiecomponenten. Met een overvloed aan opties op de markt kan het kiezen van de juiste testapparatuur echter een lastige klus zijn. We zullen u door de belangrijkste overwegingen en kenmerken leiden, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Uw applicatie begrijpen
Allereerst is het essentieel dat u een duidelijk beeld hebt van uw specifieke toepassingsvereisten. Verschillende sectoren en toepassingen kunnen uiteenlopende testmogelijkheden vereisen. Energiebedrijven hebben bijvoorbeeld mogelijk draagbare, robuuste en gebruiksvriendelijke apparatuur nodig voor tests op locatie. Fabrikanten daarentegen hebben wellicht behoefte aan zeer nauwkeurige laboratoriuminstrumenten voor gedetailleerde analyses. Door uw behoeften in kaart te brengen, kunt u uw keuzes beperken en ervoor zorgen dat u apparatuur selecteert die aansluit bij uw unieke toepassing.

Nauwkeurigheid en precisie
De nauwkeurigheid van testresultaten is van het grootste belang in elk testproces. Kies voor testapparatuur die ontworpen is om een ​​hoge mate van nauwkeurigheid en precisie te leveren. De nauwkeurigheid van de apparatuur kan direct van invloed zijn op de beoordeling van de conditie en prestaties van de transformator. Investeren in hoogwaardige apparatuur kan dus in eerste instantie duur zijn, maar betaalt zich op de lange termijn terug.

Testparameters en -mogelijkheden
Testapparatuur voor transformatoren is ontworpen om een ​​reeks parameters te meten, zoals de wikkelverhouding, de wikkelweerstand, de isolatieweerstand en meer. Houd rekening met de specifieke tests die voor uw transformatoren vereist zijn en zorg ervoor dat de gekozen apparatuur deze nauwkeurig kan uitvoeren. Bovendien beschikken sommige geavanceerde modellen over extra functionaliteiten zoals dynamische weerstandsmeting, frequentieresponsanalyse en partiële ontladingstests. Door uw testbehoeften te evalueren, kunt u apparatuur kiezen die aan alle noodzakelijke aspecten voldoet.

Gebruiksgemak en gebruiksgemak
Complexe testprocedures kunnen tijdrovend en foutgevoelig zijn als de apparatuur moeilijk te gebruiken is. Kies voor gebruiksvriendelijke interfaces, intuïtieve bediening en duidelijke instructies om het testproces te vereenvoudigen. Moderne apparatuur is vaak voorzien van grafische displays, touchscreen-interfaces en voorgeprogrammeerde testsequenties. Al deze functies maken de testprocedure efficiënter en toegankelijker voor operators met verschillende ervaringsniveaus.

Connectiviteit en gegevensbeheer
De mogelijkheid om testgegevens efficiënt op te slaan en te beheren is essentieel voor het bijhouden van gegevens, analyses en toekomstige raadpleging. Kies apparatuur die opties biedt voor gegevensopslag, gegevensoverdracht (bijv. USB, Ethernet) en compatibiliteit met software voor gegevensbeheer. Dit vereenvoudigt de organisatie en het ophalen van testresultaten, waardoor besluitvorming op basis van gegevens wordt bevorderd. Met beter gegevensbeheer en betere connectiviteit kunt u proactieve preventieve maatregelen nemen.

Veiligheidsvoorzieningen
Bij het testen van transformatoren wordt gewerkt met hoge spanningen en stromen, waardoor veiligheid van het grootste belang is. Zorg ervoor dat de apparatuur voldoet aan de veiligheidsnormen en is voorzien van functies zoals vergrendelingen, overbelastingsbeveiliging en isolatiecontroles om zowel de bedieners als de apparatuur zelf te beschermen.

Certificaatfoto

Fabriek foto

FAQ

V: Wat is het doel van een transformator?

A: Een transformator is een speciaal apparaat dat gelijkspanning omzet van het ene niveau naar het andere. Het kan worden beschouwd als een wisselstroom-naar-gelijkstroom-omzetter. De transformator zet elektrische energie om in een andere vorm en verandert de wisselspanning in andere wisselspanningsniveaus.

A: Om te controleren of de belangrijkste onderdelen/componenten van elektrische transformatoren correct werken. Om de werking van de gehele transformator te controleren. Om het risico op storingen te verminderen. Om de specificaties en prestaties van de transformator te bevestigen.

A: Symptomen van problemen met de stroomkwaliteit zijn onder andere trillingen, overmatig gezoem of gebrom en oververhitting. Technici moeten regelmatig de stroomvoorziening controleren van transformatoren die niet-lineaire belastingen voeden, zoals frequentieomvormers (VFD's) of schakelende voedingen.

A: Het wordt aangeraden om jaarlijks onderhoud aan transformatoren uit te voeren om potentiële problemen te voorkomen, en niet langer dan 3 jaar zonder grondige keuring. Jaarlijkse keuring is een bewezen beste praktijk en de algemeen aanvaarde industriestandaard.

A: De drie belangrijkste tests die worden gebruikt om de conditie van een transformator te bepalen, zijn de nullasttest, de kortsluittest en metingen van de wikkelweerstand.

A: De meest voorkomende oorzaak van transformatorstoringen is isolatiefalen; dit verslechtert door hitte, oxidatie, zuurgraad en vocht. Netspanningspieken zoals schakelpieken, spanningsschommelingen, lijnfouten en distributieafwijkingen kunnen ook een oorzaak zijn.

A: Als uw transformator defect is, zal de stroomonderbreker uitschakelen. Dit voorkomt een spanningspiek die verschillende onderdelen in het HVAC-systeem kan beschadigen, met een grote storing tot gevolg. Een transformator met duidelijke brandplekken of een bolle buitenkant is eveneens een teken van een defecte transformator.

A: Symptomen van problemen met de stroomkwaliteit zijn onder andere trillingen, overmatig gezoem of gebrom en oververhitting. Technici moeten regelmatig de stroomvoorziening controleren van transformatoren die niet-lineaire belastingen voeden, zoals frequentieomvormers (VFD's) of schakelende voedingen.

A: Polariteitstest. De polariteit van de stroomtransformator (CT) is correct wanneer de richting van de primaire en secundaire stroom elkaar tegenwerken. Het is belangrijk om de juiste polariteit te controleren bij de eerste installatie van een CT. De polariteitstest wordt vaak tegelijk met de ratio-test uitgevoerd met behulp van de meeste stroomtransformator-instrumenten.

Hieronder staan ​​vier soorten tests die op transformatoren moeten worden uitgevoerd om hun geschiktheid en efficiëntie te garanderen.
(1) Testen van de draaiverhouding.
(2) Vermogensfactor testen.
(3) Testen van de isolatieweerstand.
(4) Weerstandstesten.

A: Deze tests omvatten: Wikkelweerstandstest: Meet de weerstand van de transformatorwikkelingen om de I²R-verliezen te berekenen. Deze test is essentieel voor het evalueren van het rendement. Transformatorvectorgroeptest: Bepaalt de opstelling van de primaire en secundaire wikkelingen voor de juiste fasering en spanningsniveaus.

A: De meest voorkomende oorzaken van transformatorstoringen zijn overbelasting, slijtage, spanningspieken en vocht. Veel van deze storingen treden op in de isolatie van de transformatorwikkelingen en kunnen vaak vroegtijdig worden opgespoord door grondige visuele, mechanische en elektrische inspecties gedurende de gehele levensduur van de transformator.

A: Tussen de 25 en 40 jaar. De levensduur van een transformator hangt voornamelijk af van de conditie van het papier-olie-isolatiesysteem. Fabrikanten geven vaak een verwachte levensduur van transformatoren aan van 25 tot 40 jaar.

A: Dit kan worden gedaan door de spanning over de aansluitingen van de transformator te meten met een voltmeter. Een andere manier om een ​​defecte transformator te controleren, is door de stroom te meten die door de transformator loopt terwijl deze is ingeschakeld. Dit kan worden gedaan door de stroomsterkte te meten met een ampèremeter.

A: Het meten van de bekrachtigingsstroom is de meest gevoelige elektrische diagnosetest die transformatortechnici ter beschikking staat voor het opsporen van niet alleen kernfouten, maar ook fouten tussen wikkelingen, verkeerde aansluitingen van de wikkeling/tapschakelaar, verplaatsingen in de kern/wikkeling tijdens transport, enz.

A: Paaltransformatoren kunnen binnen een dag worden vervangen, maar bij sommige grotere transformatoren in onderstations kan het enkele dagen duren om de brand te blussen en maanden om ze te vervangen.

A: Dat is makkelijk. Je hoeft alleen maar de stroom uit te schakelen, de oude transformator te verwijderen en de nieuwe te installeren. Het is een kwestie van een paar draden en bevestigingsschroeven.
 

A: Overbelasting van transformatoren is een veelvoorkomend probleem in het elektriciteitsdistributienet en vormt een ernstig risico voor hun functionaliteit en levensduur. Het treedt op wanneer een transformator wordt blootgesteld aan een belasting die de nominale capaciteit overschrijdt, wat leidt tot oververhitting, aantasting van de isolatie en mogelijke storingen.

A: Overbelasting veroorzaakt oververhitting en uiteindelijk thermische degradatie, waardoor de effectiviteit van de wikkelingsisolatie afneemt. Vocht – Vocht in een met vloeistof gevulde transformator kan problemen veroorzaken die leiden tot onherstelbare schade aan de isolatie.

A: Tijdens de periode met een constant uitvalpercentage bedraagt ​​het uitvalpercentage ongeveer 0.0002 storingen per jaar per transformator. Vanaf ongeveer 20-25 jaar begint het uitvalpercentage te stijgen en bereikt het 0.01 op 40-jarige leeftijd, 0.025 op 50-jarige leeftijd en meer dan 0.05 op 60-jarige leeftijd.