Оборудование для испытания трансформаторов

Содержание
  1. Испытательное оборудование для силовых трансформаторов
  2. Высоковольтная испытательная установка до 35 кВ для мобильного и стационарного использования РИФЖ 441329.020
  3. Высоковольтная испытательная установка до 35 кВ для мобильного и стационарного использования РИФЖ 441329.020
  4. Испытательный стенд для трансформаторов до 5МВт до 10 кВ
  5. Испытательный стенд для трансформаторов до 5МВт до 10 кВ
  6. Установка высоковольтная резонансная УВР 35/25-0,28/0,55
  7. Установка высоковольтная резонансная УВР 35/25-0,28/0,55
  8. Стенд для испытания сварочных трансформаторов РИФЖ 442213.003
  9. Стенд для испытания сварочных трансформаторов РИФЖ 442213.003
  10. Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-2 габаритов РИФЖ 441329.011 с плавным регулированием испытательных напряжений
  11. Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-2 габаритов РИФЖ 441329.011 с плавным регулированием испытательных напряжений
  12. Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов РИФЖ 441323.005
  13. Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов РИФЖ 441323.005
  14. Приборы контроля силовых трансформаторов
  15. Описание приборов для контроля силовых трансформаторов
  16. Типы приборов контроля
  17. Причины сбоя
  18. Виды диагностики
  19. Где купить приборы для контроля силовых трансформаторов
  20. Умный сайт для вашего энергокомплекса
  21. Приборы для диагностики состояния силовых трансформаторов, часть I

Испытательное оборудование для силовых трансформаторов

Высоковольтная испытательная установка до 35 кВ для мобильного и стационарного использования РИФЖ 441329.020

Высоковольтная испытательная установка до 35 кВ для мобильного и стационарного использования РИФЖ 441329.020

Высоковольтная испытательная установка ВИУ-35 предназначена для проведения испытаний высоковольтных и силовых кабельных линий, проводов, электродвигателей переменным напряжением. Испытательное оборудование производства ОАО “Севкавэлектроремонт”. Установка компактна, занимает мало места, используются цифровые измерительные приборы, что увеличивает надёжность при частых перемещениях в автотранспорте. Установка может использоваться и как стационарная. Возможно изготовление установки с другими параметрами мощности и испытательного напряжения.

Установка состоит из следующих составных частей:

  • Пульт управления с регулировочным автотрансформатором;
  • Высоковольтный трансформатор;
  • Установочная платформа;

Испытательный стенд для трансформаторов до 5МВт до 10 кВ

Испытательный стенд для трансформаторов до 5МВт до 10 кВ

Испытательный стенд для трансформаторов мощностью до 5МВт и напряжением до 10 кВ предназначен для испытания силовых трансформаторов в соответствии с заданными параметрами. Оборудование производства ОАО “Севкавэлектроремонт”. Возможно изготовление оборудования по техническому заданию заказчика. Гарантия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установка высоковольтная резонансная УВР 35/25-0,28/0,55

Установка высоковольтная резонансная УВР 35/25-0,28/0,55

Установка высоковольтная резонансная УВР 35/25-0,28/0,55 предназначена для проведения высоковольтных испытаний обмоток, катушек с большой емкостью изоляции (крупные электродвигатели, трансформаторы и др) в режиме резонанса. За счет мобильности , а так же небольшой потребляемой мощности возможно проведение испытаний непосредственно на месте установки испытуемой машины. Установка оснащена сухим трансформатором ОСМ 110/35-25. Испытательное оборудование для электродвигателей и трансформаторов производства ОАО “СКЭР”.

Возможно изготовление по техническому заданию заказчика.

Стенд для испытания сварочных трансформаторов РИФЖ 442213.003

Стенд для испытания сварочных трансформаторов РИФЖ 442213.003

Стенд для испытания сварочных трансформаторов предназначен для испытания трансформаторов напряжением 220 В и 380 В, мощностью до 42 кВА включительно, после ремонта.
Стенд позволяет выполнить следующие виды испытаний:

  • измерение величины сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками;
  • опыт холостого хода;
  • проверка электрической прочности межвитковой изоляции обмоток;
  • проверка механической прочности трансформаторов (опыт короткого замыкания);
  • проверка пределов регулирования сварочного тока;
  • проверка электрической прочности изоляции повышенным напряжением.

Стенд для испытания сварочных трансформаторов соответствует требованиям ПУЭ и ПЭЭП. В конструкцию стенда могут быть внесены изменения адаптирующие стенд к конкретным условиям работы. Оборудование для испытания сварочных трансформаторов производства ОАО “СКЭР”.

Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-2 габаритов РИФЖ 441329.011 с плавным регулированием испытательных напряжений

Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-2 габаритов РИФЖ 441329.011 с плавным регулированием испытательных напряжений

Стенд предназначен для проведения приемо-сдаточных испытаний силовых трансформаторов мощностью до 630 кВА, напряжением до 10 кВ после ремонта, с плавным (РИФЖ 441329.011) плавно-ступенчатым или (РИФЖ 441329.011-01) регулированием испытательных напряжений.
В конструкцию стенда могут быть внесены изменения адаптирующие стенд к конкретным условиям работы. Оборудование производства ОАО “СКЭР”.

Стенд для проведения испытаний силовых трансформаторов 1-2 габаритов состоит из:

  1. Пульта управления;
  2. Электрошкафа;
  3. Трансформаторного блока;
  4. Ограждения;
  5. Испытательного поля;

Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов РИФЖ 441323.005

Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов РИФЖ 441323.005

Стенд испытания силовых трансформаторов предназначен для проведения приемо-сдаточных испытаний трансформаторов мощностью от 630 кВт до 25 МВт, напряжением до 35 кВ включительно, после ремонта. Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов производства ОАО “СКЭР”.

В конструкцию стенда могут быть внесены изменения адаптирующие стенд к конкретным условиям работы.

Испытательное оборудование для проведения послеремонтных (приемо-сдаточных) испытаний трансформаторов: промышленные испытательные стенды для проверки силовых трансформаторов. Испытательные станции, высоковольтные испытательные установки для испытания изоляции обмоток и катушек мобильного и стационарного исполнения от производителя ОАО ” Севкавэлектроремонт”

Читайте также:  Трансформатор 330 110 кв

Источник

Приборы контроля силовых трансформаторов

Описание приборов для контроля силовых трансформаторов

Силовые трансформаторы периодически необходимо диагностировать на наличие или отсутствие повреждений его элементов, куда, например, входят обмотки, активная сталь, фарфоровая и внутренняя изоляция вводов, контакты устройства регулирования напряжения (РПН), а также такие вспомогательные устройства как маслонасосы или системы охлаждения.

Типы приборов контроля

Приборы контроля определяют степень воздействия на оборудование со стороны энергосистем и позволяют своевременно выявить дефекты, благодаря чему в будущем можно будет избежать дорогого и серьезного ремонта. Существует два типа приборов для контроля: способные контролировать один параметр или универсальные, покрывающие практически весь список испытаний.

Первый тип специализируется на каком-либо одном испытании из перечня, к примеру, приборы типа ПКР-2 созданы для проверки технического состояния резисторных и реакторных устройств РПН в составе силовых трансформаторов или вне их. Он измеряет время переключения контактов устройств РПН и угол поворота вала привода РПН в моменты переключений избирателей и контакторов.

Схема присоединения при измерении сопротивления обмоток трансформатора

Ко вторым относится, например, измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3, задачей которого является проведение измерений во время электромагнитных испытаний в цеховых условиях согласно ГОСТ 3484.1-88 в составе испытательного стенда или передвижной лаборатории.

Измерители подобного рода предназначены для измерения действующих значений напряжений и токов как в однофазной, так и трехфазной цепях с параллельным вычислением активной мощности и частоты, а также сопротивлений обмоток трансформаторов постоянному току. Они также могут проводить замеры потерь холостого хода и КЗ. По полученным результатам измерители рассчитывают коэффициент трансформации и определяют группу соединений обмоток трансформатора.

Приборы широко применяют на предприятиях энергетики, а также при производстве и передаче электроэнергии.

Причины сбоя

Сбой в работе устройства может появиться из-за ряда причин, среди которых:

Перегрев токоведущей части и магнитопровода;

Ошибки при проектировании или производстве;

Нарушения при монтаже или во время эксплуатации;

Грозовые и коммутационные перенапряжения;

Повреждение устройств регулирования напряжения под нагрузкой;

Неисправности счетчиков и прочего оборудования.

Виды диагностики

Существует несколько методов проверки трансформаторов под рабочим напряжением:

Отбор проб трансформаторного масла с целью дальнейшего физико-химического анализа;

Тепловизионное обследование узлов и элементов конструкции;

Регистрация частичных разрядов;

Контроль влажности и температуры;

Отключенный силовой трансформатор можно протестировать для исследования:

Сопротивления изоляции обмоток;

Измерения тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток;

Измерения емкости и фактора диэлектрических потерь изоляции вводов;

Измерения сопротивления току при всех положениях РПН.

Помимо этого, можно определить коэффициент трансформации и группу соединения обмоток, измерить сопротивление короткому замыканию, потери холостого хода и проверить работоспособность РПН.

Где купить приборы для контроля силовых трансформаторов

Сделать заказ или узнать цену на приборы для контроля силовых трансформаторов можно у наших менеджеров. Они ответят на ваши вопросы и предложат подходящее оборудование по нужным для вас характеристикам. Компания СОЮЗ-ПРИБОР работает с надежными производителями, поэтому мы отвечаем за качество продукции.

Источник

Умный сайт для вашего энергокомплекса

Черепанов Алексей Борисович,
начальник отдела трансформаторов
генерирующей компании

Приборы для диагностики состояния силовых трансформаторов, часть I

В статье приведен перечень методик и приборов, необходимых для комплектации лаборатории диагностики силовых трансформаторов. Основная часть приборов и оборудования проверены автором в работе, а также приведены те, которые находятся в планах на приобретение. Следует учитывать, что, большая часть приборов постоянно изменяется как в лучшую, так худшую сторону.

Эта статья написана в помощь тем, кто заниматься или только собирается заниматься диагностикой и испытаниями силовых трансформаторов. В этой статье не приводятся приборы для контроля параметров трансформаторных масел, т.к. это отдельный, специфичный и немаловажный раздел в диагностики трансформаторов. Проведением измерений параметров трансформаторного масла занимаются другие специалисты.

Я занимаюсь обследованием оборудования напряжением свыше 1000 В более 20 лет. Так получилось, что за это время, пришлось поработать в нескольких фирмах. Приборный парк этих фирм отличался довольно сильно. Это обусловлено подходом к выбору приборов, так как выбор делается на основании множества объективных и субъективных факторов, таких как:

  • выбор фирмы производителя оборудования на основании личных предпочтений, на основании известности фирмы, на основании рекламы;
  • выбор марки прибора на основании заявленных технических характеристик и рекомендаций специалистов;
  • выбор приборов в рамках ограниченного бюджета;
  • выбор приборов не специалистами;
  • невозможность выбора определенных марок и типов приборов из-за корпоративной политики компании;
  • замена типа прибора (не понравился ранее приобретенный);
  • выбор в пользу дешевизны приборов.
Читайте также:  Как посчитать ra выходного трансформатора

При выборе прибора стоит очень внимательно ознакомится с его инструкцией. Потому что чтобы приборы лучше продавались производители или продавцы могут лукавить. Например, могут декларировать востребованную функцию размагничивания трансформатора. А по факту это может оказаться всего лишь функцией подмагничивания, которая предназначена для ускорения процесса измерения. Но вот размагнитить обмотку при помощи нее увы не получится. Или преподносят методику и прибор как «панацею от всех бед». Это сразу настораживает и заставляет задуматься, а так ли это и как такое возможно? Поэтому в случае, когда есть сомнения, лучше перед заказом прибора получить официальное подтверждение о наличие в нем тех или иных функций.

Рисунок 1. Лаборатория для диагностики трансформаторов СиамМастер.

На сегодняшний день для оценки состояния силовых трансформаторов применяются следующие основные методики:

Методики на отключенном оборудовании:

Методики под рабочим напряжением и в режиме нагрузки:

  • измерение сопротивления изоляции;
  • измерение диэлектрических характеристик изоляции;
  • измерение сопротивления постоянному току;
  • измерение сопротивления переменному току;
  • измерение потерь холостого тока на пониженном напряжении;
  • измерение коэффициента трансформации;
  • испытание повышенным напряжением;
  • измерение деформации обмоток методом FRA или SFRA;
  • оценка степени увлажнения твердой изоляции;
  • проверка состояния переключающих устройств.
    • измерение характеристик частичных разрядов;
    • измерение степени запрессовки активной части;
    • тепловизионнное обследование.

Измерение сопротивления изоляции.

Для измерения сопротивления изоляции используются мегаомметры. На сегодняшний день на рынке предлагается множество типов данного вида прибора. В работе сам я попробовал около двух десятков различных типов. Необходимо отметить, что многие модели мегаомметров под нагрузкой не выдают заявленной величины напряжения.

Для диагностики мощных силовых трансформаторов желательно использовать мегаомметры более дорогого ценового сегмента – тестеры изоляции. В них помимо стандартной функции измерения изоляции и испытания изоляции повышенным постоянным напряжением реализованы ряд дополнительных функций. Например, измерение напряжения приложенного к объекту испытания, измерение ёмкости изоляции, измерение токов абсорбции изоляции, проведение различных автоматических тестов. Пробовал в работе следующие марки тестеров изоляции: С.А6545/47(Chauvin Arnoux), Fluke 1550/55 (Fluke Industrial), MI3200 (Metrel), MIT525 (Megger). Все вышеперечисленные тестеры изоляции имеют примерно одинаковые характеристики. Единственное отличие — в зависимости от модификации может меняться максимальное тестовое напряжение: 5 или 10 кВ. Для диагностики трансформаторов этот параметр не имеет значения, но вот для ряда оборудования наличие тестового напряжения 10 кВ в работе предпочтительнее. Наиболее комфортным в работе для меня оказался MI3200. Основное преимущество — удобное меню настроек прибора и наглядность отображения информации на дисплее. После запуска измерения не нужно совершать дополнительных переключений, чтобы проконтролировать все необходимые величины. Меньше всего понравился Fluke 1550/55 из-за мягкого громоздкого кейса и невозможности производить подзарядку прибора пока в него вставлены измерительные щупы.

Рисунок 2. Тестеры изоляции

слева – направо С.А6545, Fluke 1555, MI3200, MIT525.

Измерение диэлектрический характеристик изоляции.

Для измерения диэлектрических характеристик изоляции используются мосты переменного тока. В начале карьеры работал мостами МД-16, Р5026, Р5026М. Потом попробовал в работе следующие марки мостов переменного тока: СА7100 (ОЛТЕСТ), Тангенс 2000 (НИИЭМП), Вектор-2М (Точприбор).

Мосты серии CA7100 поставляются в нескольких модификациях. В СА7100-3 встроен мегаомметр для совместного проведения измерений сопротивления изоляции и диэлектрических характеристик. С моей точки зрения выигрыш времени незначительный за счет необходимости коммутации блоков. При этом разница в цене между модификацией со встроенным мегаомметром и без мегаомметра равна хорошему тестеру изоляции, который пригодится и для других работ. Кроме того, синий кабель поставляемый в комплекте с мостом серии СА7100 очень неудобный и тяжелый из-за этого быстро выходит из строя. Поэтому как правило не используется. Наличие тележки, блока коммутации и встроенного повышающего трансформатора необходимо при выполнении работ в пределах одной станции при отсутствии передвижной лаборатории.

Тангенс 2000 неплохой мост. По характеристикам не уступает серии СА7100. Но более громоздкий. Имеет один недостаток. При снижении заряда аккумулятора менее 30% могут очень сильно «плыть» показания при измерениях.

Задумка измерителя Вектор-2М в целом неплохая. Измеритель работает не по классической мостовой схеме, а измеряет угол между током и напряжением. Но вот измерения в условиях наведенного напряжения, особенно по «обратной» схеме, может стать огромной проблемой. Не понравился эталонный конденсатор. Слабая изоляция корпуса от земли и без дополнительной изоляции легко перекрывается и конденсатор может выйти из строя. За десять лет эксплуатации четырех комплектов Вектор-2М вышли из строя 3 эталонных конденсатора.

Для меня с точки зрения перевозки (в том числе и авиатранспортом) удобнее блок СА7100-2 без дополнительного оборудования.

Рисунок 3. Мосты переменного тока

Читайте также:  Что будет если закоротить вторичную обмотку трансформатора тока

слева – направо СА7100-2, Тангенс 2000, Вектор-2М.

Измерение сопротивления постоянному току.

Для измерения сопротивления постоянному току применяются два метода. Метод амперметра – вольтметра и мостовой метод.

Для измерения мостовым методом применяются мосты постоянного тока. В зависимости от габарита трансформатора можно успешно применять те или иные типы приборов. Основные проблемы возникают при измерении трансформаторов мощностью от 125 МВА из-за высокой индуктивности обмоток и низкого значения сопротивления обмоток низкого напряжения. Такая же проблема возникает при измерении сопротивления обмоток низкого напряжения сухих трансформаторов (значение сопротивления обмоток менее 1 мОм). Все используемые мной в работе мосты постоянного тока ПТФ-1 (Элтех), С.А.6250 (Chauvin Arnoux), Виток (НИИЭМП), ПФИ24-10Р (НПФ Инфрохром-99), МЭН-3 (КБ Прибор), МИКО 2.3 (СКБ ЭП), МИКО-7 (СКБ ЭП), МИКО-8 (СКБ ЭП) и др. не смогли корректно измерить значение сопротивление обмотки низкого напряжения сухих трансформаторов. При измерение мощных трансформаторов плохо себя зарекомендовали МЭН-3, Виток, МИКО-7, С.А.6250. МИКО-7 у нас был в базовой версии и у него не хватало времени измерения, чтобы намагнитить измеряемую обмотку. Чтобы исправить этот недочет необходимо было платно перепрошить прибор до расширенной версии. У миллиомметра ПТФ-1 почти во всех диапазонах измерений показывается всего три разряда измеряемой величины, и он очень капризен — у него из-за нагрева или охлаждения могут плыть показания. Слышал неплохие отзывы о DLRO10HD (Megger) и о MI3250 (Metrel) но сам с ними не работал.

Рисунок 4. Мосты постоянного тока

слева – направо Виток, DLRO10HD, ПФИ24-10Р, МИКО-7.

Помучившись с различными типами мостов, мы вернулись к измерению сопротивления постоянного тока по классической схеме «амперметра – вольтметра». Заменили самый тяжелый и нестабильный элемент в схеме – автомобильный аккумулятор на сетевой, стабилизированный, трансформаторный источник питания на 30В/5А типа QJ3005C (Ningbo JiuYuan Electronic, существует более тяжелая версия на 10А). А «нежные» стрелочные вольтамперметры постоянного тока типа М2044 на цифровые мультиметры высокой точности типа PC500a или PC710 (Sanwa). При этом мультиметр можно использовать только один. Так ток, выдаваемый источником, практически не меняется во время проведения измерений (±0,01…0,02А при величине подаваемого тока 5А) и хорошо контролируется по встроенному в источник амперметру. Точность измерения мультиметра не менее 0,12%. Отключение такой схемы на время переключения РПН не требуется. Правильность измерения данной схемы проверена на мощных силовых трансформаторах (ТЦ 1000000/500, АТДЦТН 200000/220/110 и т.п.) и на сухих трансформаторах (ТRV -2000/6,3, ТСНЗ 2500/10 и т.п.) с сопротивлением обмоток менее 0,5 мОм.

Рисунок 5. Комплект для измерения сопротивления постоянному току

слева источник питания QJ3005C, справа мультиметр PC710.

Измерение сопротивления переменному току.

Для измерения сопротивления переменному току (сопротивление короткого замыкания) могут применяться специализированные комплекты или схема, собираемая на месте измерения из отдельных приборов переменного тока.

Наиболее широкую известность имеют комплекты К505 / К540 или их электронные аналоги типа К540-3 (Молния-Белгород), СА540 (ОЛТЕСТ). Основным недостатком электронных комплектов является высокая стоимость, в остальном комплекты удобны в работе. Для меня более удобным показался СА540.

Другим вариантом проведения измерений является использование мультиметров или аналоговых стрелочных приборов. При высоких значениях токов вместо мультиметров с трансформатором тока проще и удобнее использовать токовые клещи.

Рисунок 6. Комплекты для измерения сопротивления переменному току

слева – направо К540, Молния К540-3, СА540.

Измерение потерь холостого хода на пониженном напряжении.

Для измерения потерь холостого хода трансформаторов используются те же комплекты, что и для измерения сопротивления переменному току. При отсутствии комплекта для проведения измерения достаточно наличия аналогового ваттметра типа Д566 (Д5106) и двух мультиметров. Как правило ваттметры многопредельные, но все равно желательно оценить ожидаемое значение потерь, чтобы значение измеряемых величин не находилось в начале шкалы, что приведет к высокой погрешности измерений. И наоборот, чтобы диапазона выбранного ваттметра хватило для проведения измерений. В этом отношении аналоговый комплект К540 был очень неудобен.

Есть вариант использования цифрового ваттметра типа АСМ-8003 (АКТАКОМ) или СР3010/2-000 (ЗИП-Научприбор). Прибор АСМ-8003 позволяет регистрировать ток, напряжение и активную мощность. К сожалению, заявленный диапазон при измерении потерь ограничен разрешением по мощности 1 Вт. СР3010/2-000 является цифровой копией Д566. Существует несколько модификаций с различными пределами измерений.

слева – направо Д566, АСМ-8003, СР3010/2-000.

Измерение коэффициента трансформации.

Для измерения коэффициента трансформации могут применяться цифровые комплекты К540-3 (Молния-Белгород), СА540 (ОЛТЕСТ) или специализированные приборы типа TTR330 (Megger), MI3250 (Metrel). К сожалению, из-за высокой стоимости специализированных приборов и комплектов на практике приходится использовать два вольтметра или мультиметра.

Рисунок 8. Измерители коэффициента трансформации

Источник

Оцените статью
Adblock
detector