Q1: 40 MVA 変圧器の誘導電圧 PD テストで周波数 2 倍化 (150Hz から 200Hz) が必須なのはなぜですか?{3}}
A: 変圧器の縦方向の絶縁(ターン間および層間)をテストする場合、定格値(通常 1.5 倍)よりも大幅に高い電圧を印加します。-標準的な 50Hz/60Hz 電源を使用した場合、鉄心はすぐに磁気飽和になり、励磁電流がスパイクし、巻線が破壊される可能性があります。磁束の公式 (Φ=U/4.44fNΦ=U/4.44fN) によれば、周波数を 150Hz または 200Hz に上げることで、コア磁束を安全な非飽和レベルに保ちながら、高い試験電圧を達成できます。-。
Q2: 現場での 66kV 変圧器テスト中に、バックグラウンド ノイズ レベルを 10pC 未満にするにはどうすればよいですか?
A: 現場環境でこのような低ノイズを達成するには、体系的なアプローチが必要です。
ハードウェア フィルタリング: 統合された高耐久 LC フィルタを備えた可変周波数電源を使用して、IGBT スイッチングからの高周波ノイズをブロックします。{0}{1}{1}
電界の最適化: 66kV ブッシングに大径のグレーディング シールド (コロナ リング) を取り付け、空気コロナを排除します。{0}
接地ロジック: EMI のアンテナとして機能する接地ループを防ぐために、単一点スター接地システムを実装します。-
ケーブル配線: 二重シールド測定ケーブルを使用して、敏感な PD 信号を周囲の干渉から保護します。-
Q3: IEC 60076-3 に基づく 66kV 変圧器 PD テストの合否基準は何ですか?
A: Um=72.5 kVUm =72.5 kV (66kV クラス) の変圧器の場合、規格では一般に、長期間の誘導電圧監視 (通常 1.5Um/31.5Um/3) の間、部分放電レベルを 100pC 未満に維持する必要があります。-重要なのは、PD 傾向が安定している必要があります。 30 ~ 60 分間の試験期間中に放電の大きさまたは脈拍数が連続的に増加した場合は、絶対値が 100pC 未満であっても不合格とみなされます。
Q4: 可変周波数システムの代わりに標準の AC 耐電圧テスト変圧器を使用できますか?
A:従来のテストトランスは次のことを実行できます。分離電源耐力試験(グランドへのメイン絶縁)。ただし、それはふさわしくないより重要なことについては誘導電圧試験40MVA ユニットでは、コアの飽和を避けるために必要な増加周波数 (150Hz+) を提供できないためです。さらに、従来の試験用変圧器はモジュール式可変周波数システムに比べて非常に重く、離れた 66kV 変電所に輸送するのが困難です。
Q5: 診断ソフトウェアで 2D/3D PRPD フィンガープリント ライブラリを使用する利点は何ですか?
A: 位相-解決部分放電 (PRPD) ライブラリを使用すると、エンジニアは単純な「合否」結果を超えて進むことができます。放電パターン (形状、位相位置、周波数) を既知の欠陥のデータベースと比較することで、システムは導体上の鋭い突起、オイル中の浮遊金属粒子、固体絶縁体の空隙などの欠陥の種類を自動的に識別できます。-この「エキスパートシステム」により、現場でのデータ分析における人的ミスのリスクが大幅に軽減されます。
