
故障確率は、プラントの場所によって異なります。の 低周波トランス マルチメータで区別して測定できます。マルチメータは、静電容量レベルで直接検出することも、抵抗レベルでそれぞれ検出することもできます。
1. 直接検出用のコンデンサ ファイルを使用する
一部のデジタルマルチメーターには静電容量を測定する機能があり、その範囲は2000p、20n、200n、2μm、20μmの5段階です。
測定時、放電したコンデンサの 2 つのピンをテーブル ボードの Cx ジャックに直接挿入できます。適切なレンジを選択した後、表示データを読み取り、変圧器を判断することができます。
2.抵抗を使用して検出する
デジタルマルチメーターを使用して、コンデンサの充電プロセスを調査することもできます。これは、実際には充電電圧の変化を個別のデジタル量で反映します。
デジタル マルチメータの測定レートが 1 秒あたり n 回に設定されている場合、コンデンサの充電プロセスの調査中に、1 秒あたり n 個の独立した連続的に増加する読み取り値を確認できます。
デジタルマルチメータの特性により、コンデンサを検出し、静電容量を推定することができます。
注: かどうか 高周波トランス or a 低周波トランス, the principle and method of detection are the same.
変圧器共通故障現象の分類と原因
1.変圧器自体が工場から出荷されたときに問題が存在しました。
エンドの緩み、パッドの緩み、溶接不良、コアの絶縁不良、短絡強度不足など。
2.回線干渉。
回線障害は、変圧器トラブルの形成における最も重要な要因の 1 つです。
一次側には、投入時に発生する過電圧、低負荷時の電圧ピーク、ライン障害、フラッシュオーバーなどの異常現象が含まれます。
この種の故障は、変圧器の故障の大部分を占めています。
したがって、突入電流に対するトランスの強さを検出するために、定期的に衝撃保護実験を行う必要があります。
3. 不適切な使用により、変圧器絶縁の劣化速度が加速されます。
一般的な変圧器の平均寿命は 17 年、8 年と長く、予想寿命の 35 ~ 40 年よりもはるかに短い。
4. 落雷による過電圧。
5.過負荷。
過負荷とは、 電源トランス 変圧器の電力が銘板を長時間超えた状態で。
過負荷は、多くの場合、発電所が負荷を徐々に増加させ続ける状態、冷却装置の異常動作、変圧器の内部故障などを引き起こし、最終的に変圧器の過負荷動作を形成します。
結果として生じる高温は、絶縁体の早期老化につながり、変圧器の断熱ボードが老化すると、紙の強度が低下します。
そのため、外部故障時の衝撃力により絶縁破壊を引き起こし、故障に至る場合があります。
6. 湿った: 洪水、パイプラインの漏れ、トップ キャップの漏れ、ケーシングまたはフィッティングに沿った水がオイル タンクに入り、絶縁油に水が入るなど。
7. 適切な保護を使用していない。
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