Hvordan diagnostisere en kortslutningsfeil i en trefasetransformator-?

Nov 07, 2025

Legg igjen en beskjed

Nøyaktig diagnostisering av-kortslutningsfeil itre-fasetransformatorerer avgjørende for å sikre strømnettets sikkerhet og forhindre skade på utstyr. Det krever vanligvis en omfattende vurdering som kombinerer driftsfenomener, elektriske tester og oljefordampningsanalyse.

news-1-1

 

I. Unormale fenomener under operasjon

1. Aktivering av beskyttelsesenhet (direkte signaler)
Differensiell beskyttelsesaktivering: Dette er transformatorens hovedbeskyttelse, som sensitivt oppdager inter-sving og fase-til-fasekortslutninger i de interne viklingene, samt identiske kortslutninger på ledningene. En differensialbeskyttelsesutløsning indikerer sterkt en intern kortslutningsfeil.
Gassreléaktivering:
Lett gass: Sender et signal, muligens på grunn av gassansamling forårsaket av en mindre feil.
Tung gass: Utløses direkte, noe som indikerer en alvorlig intern feil, genererer store mengder gass eller en sterk oljebølge.
Aktivering av overstrømsbeskyttelse: Som reservebeskyttelse kan aktivering av overstrømbeskyttelse også forårsakes av interne kortslutninger, spesielt når differensialbeskyttelsen ikke aktiveres.
Aktivering av trykkavlastningsventil eller oljesprøyting: En alvorlig intern kortslutning genererer en stor mengde varme, noe som får den isolerende oljen til å fordampe raskt, noe som resulterer i en trykkøkning, som får trykkavlastningsventilen til å aktiveres eller til og med olje til å spraye fra tanken.

2. Unormale lyder
Transformatoren vil avgi en tung, ujevn brummende lyd, noen ganger akkompagnert av en kokende eller knitrende lyd. Dette skyldes den enorme elektrodynamiske kraften som genereres av kortslutningsstrømmen, som får viklingene til å vibrere voldsomt og løsne.

3. Unormal temperaturstigning
Oljetemperaturmåleren og viklingstermometeret indikerer en rask temperaturøkning. En kortslutning vil generere en stor mengde varme lokalt, som raskt vil bli ført til hele transformatoren.

4. Tre-ubalanse i elektrisk parameter
Overvåking viser en unormal økning i strømmen i én eller to faser, noe som resulterer i en alvorlig ubalanse i tre-utgangsspenningen.

5. Visuell inspeksjon
Inspiser transformatorhuset for tegn på overoppheting som buler, deformasjoner eller misfarging av malingen.

Sjekk om oljenivået har sunket betydelig (muligens på grunn av oljesprøyting).

Inspiser bøssingene for sprekker eller tegn på utslipperosjon.

 

II. Profesjonelle elektriske tester og analyser etter et strømbrudd

1. Isolasjonsmotstandstest

Formål: Å bestemme isolasjonstilstanden til viklingene til jord (kjerne) og mellom viklinger.

Metode: Bruk et 2500V eller 5000V megohmmeter for å måle isolasjonsmotstanden mellom "høy-til-lav og jord" og "lav-til-høy ​​og jord".

2. DC-motstandstest (en av nøkkelmetodene)

Formål: Å diagnostisere inter-svingkortslutninger, dårlig ledningskontakt osv.

Metode: Bruk en DC-motstandstester for å måle DC-motstanden til viklingene ved utgangsklemmene til hver fase. For tre-fasetransformatorer måles vanligvis linjemotstanden (AB, BC, CA).

3. Test av svingforhold

Formål: Å bekrefte inter-svingkortslutninger.

Metode: Bruk en omdreiningsforholdstester for å måle spenningsforholdet ved hver uttaksposisjon.

4. Viklingsdeformasjonstest (frekvensresponsanalyse)

Formål: Å diagnostisere om viklingene har gjennomgått mekanisk deformasjon (torsjon, utbuling, forskyvning) på grunn av den elektrodynamiske kraften til kortslutningsstrømmen. Metoder: Et sveipet frekvenssignal injiseres i viklingen, og dets frekvensresponsegenskaper måles for å oppnå et spektrum.

5. Oljekromatografi (DGA)
Formål: Å bestemme arten og alvorlighetsgraden av interne feil ved å analysere karakteristiske gasser oppløst i isolerende olje.

Metoder: Oljeprøver tas og utsettes for kromatografi i laboratoriet.

Sende bookingforespørsel