P1: Zašto je test otpornosti na inducirani napon (IVW) kritičniji za velike transformatore od standardnog testa otpornosti na odvojeni izvor (Hipot)?
A: Test odvojenog izvora (Hipot) prvenstveno procjenjujeglavna izolacija(namotaji prema zemlji i između namotaja), gdje je cijeli namotaj na istom potencijalu. Za razliku od toga, test induciranog napona (IVW) pobuđuje transformator sa strane niskog-napona da indukuje visoki napon na strani visokog{2}}napona. Ovo realno naglašavauzdužna izolacija(među-okreti, među-slojevi i slavine-izmjena izolacije). Budući da se velika većina kvarova izolacije u velikim transformatorima događa između navojaka, IVW sa praćenjem PD-a je najmjerodavnija metoda za provjeru unutrašnjeg dielektričnog integriteta.
P2: Zašto frekvencija mora biti postavljena na 150Hz–200Hz (udvostručavanje frekvencije) za indukovane testove otpornosti umjesto standardnih 50Hz/60Hz?
A: Ovo je obavezno radi sprječavanjazasićenje magnetnog jezgra. Prema formuli magnetnog fluksa Φ=U/(4,44⋅f⋅N), ako frekvencija ff ostane konstantna na 50Hz dok se ispitni napon UU poveća na 1,5x nominalne vrijednosti, fluks ΦΦ će se također povećati za 1,5x. To dovodi do ozbiljnog zasićenja jezgre, što rezultira ogromnim strujama pobude koje mogu trenutno izgorjeti namotaje. Povećanjem frekvencije ff na 150 Hz ili više, možemo postići potreban visoki ispitni napon uz zadržavanje fluksa u jezgri unutar ili čak ispod nominalnog raspona, osiguravajući sigurno okruženje za testiranje.
P3: Kako možemo osigurati pozadinski nivo PD buke manji od 10pC za testni sistem klase 500kV u okruženju na terenu?
A: Postizanje a<10pC background noise level requires a "Three-Tier" protection strategy:
Filtriranje izvora: Izvor napajanja promjenjive frekvencije mora uključivati visoke-performanseviše-stepeni LC niskopropusni-filterida eliminiše-harmonike visoke frekvencije generisane IGBT prebacivanjem.
Spatial Shielding: Instalacijaprecizni-polirani dvoslojni-koronski prstenovisa prečnikom većim ili jednakim 1000 mm Većim ili jednakim 1000 mm na visokonaponskim- terminalima (razdjelnik i čahure) za suzbijanje zračne korone u velikim-jačinama polja.
Grounding Logic: Implementacija a"Uzemljenje u jednoj-zvijezdi"sistem koji koristi-bakrene sabirnice za teške uslove rada za eliminaciju struja smetnji uzrokovanih uzemljenjem.
P4: Zašto se sistem 1040kVA/260kV smatra "idealnim visokim-specifikacijama" rješenjem za testiranje transformatora 66kV/40MVA?
A: Ovo predstavlja strategiju "preko-specifikacije za pouzdanost". Budući da je nazivni napon sistema (260kV) značajno veći od maksimalnog ispitnog napona potrebnog za transformator od 66kV (približno. 140kV), oprema za testiranje radi na izuzetno niskom unutrašnjem nivou električnog naprezanja. Shodno tome, njegovasamostalno-djelimično pražnjenje je zanemarljivo. Ovo pruža ultra-čisto okruženje za testiranje za hvatanje signala sitnih kvarova unutar transformatora (kao što su mikro-mjehurići u ulju ili sitni izbočini), znatno poboljšavajući dijagnostičku osjetljivost i tačnost.
P5: Koji je praktični značaj 2D/3D PRPD obrazaca za inženjere prilikom dijagnosticiranja kvarova?
A: PRPD (faza{0}}riješeno djelomično pražnjenje)uzorci služe kao "otisci prstiju" izolacijskih nedostataka. Posmatrajući distribuciju impulsa u odnosu na fazu sinusnog vala (simetrija, nagib i frekvencija), inženjeri mogu automatski klasificirati tip defekta:
tačkasto pražnjenje (korona): Obično se pojavljuje u blizini vrhova napona sa jasnim "planinskim" oblikom.
Pražnjenje plutajuće elektrode: Karakteriziraju ga izuzetno stabilna amplituda i fiksni fazni položaji.
Interno pražnjenje praznine: Pokazuje široku, eliptičnu distribuciju. Ovo omogućava da se dijagnostika na licu mjesta razvija od jednostavnog otkrivanja "da li" pražnjenje postoji do identificiranja "šta" se prazni, pružajući precizne smjernice za naknadno održavanje ili popravak transformatora.
