Наши решения для испытаний трансформаторов без нагрузки

Испытания трансформаторов на холостом ходу

Обратиться к специалисту

Решения для испытаний трансформаторов на холостом ходу

Оптимально спроектированные трансформаторы эффективно передают электрическую энергию с минимальными потерями мощности. Эффективные силовые трансформаторы для энергосистем снижают энергопотребление и образуемые излучения в масштабах всей распределительной сети. Ввиду постепенного перехода к энергетической безопасности в энергосистемы поступает всё большее количество изменяющейся во времени энергии от возобновляемых источников, а растущие потребности в электричестве дополнительно усложняют обстановку. В связи с этим силовые трансформаторы играют решающую роль в обеспечении стабильности всей энергетической инфраструктуры. В рамках типовых и приемочных испытаний измеряются электрические параметры в целях проверки и подтверждения оптимальной функциональности, минимальных потерь мощности и соответствия законодательным требованиям.

Как правило, трансформаторы представляют собой пассивные электрические устройства, которые передают электрическую энергию между контурами и при этом повышают или понижают уровни напряжения. В качестве примера можно привести распределительные трансформаторы, которые служат для подключения потребителей с высокими нагрузками (например, центров хранения и обработки данных) к электросети. Находящийся под напряжением трансформатор непрерывно теряет мощность, в том числе во время работы без подключенной нагрузки.

Такие потери в режиме холостого хода обусловлены следующими причинами: периодическое перемагничивание сердечника трансформатора (потери на гистерезис), выделение тепла под действием уравнительных токов в пластинах сердечника (потери на вихревые токи) и прочие небольшие потери на рассеяние или диэлектрические потери. Определенная доля потерь в режиме холостого хода неизбежна, однако в современных трансформаторах с оптимизированным КПД потери мощности могут составлять менее 1 %.

Установка для испытаний трансформаторов на холостом ходу

Чтобы гарантировать максимальный КПД и минимальные потери мощности, до начала серийного производства трансформаторы проходят испытания на предмет их пригодности к работе в конкретных областях применения (типовые испытания), а в конце производственной линии повторно проводятся испытания трансформаторов в целях подтверждения качества, надежности и соответствия действующим нормативным и законодательным требованиям (приемочные испытания).

Для определения потерь в режиме холостого хода сначала измеряются потери в сердечнике силового трансформатора (потери в железе) при работе в реальных условиях без подключенной нагрузки. Анализатор электропитания подключается к первичной обмотке на стороне высокого напряжения трансформатора, тогда как вторичная обмотка остается разомкнутой. Поэтому испытания на холостом ходу также обозначаются как испытания с разомкнутой цепью. Точные измерения потерь в сердечнике трансформатора составляют основу каждого типового и приемочного испытания.

Потери в железе и потери в меди: испытания трансформаторов коротким замыканием

После испытания на холостом ходу проводится испытание коротким замыканием по обратной схеме, чтобы измерить потери в меди трансформатора. Первичная обмотка трансформатора подключается к анализатору электропитания, а вторая обмотка (все фазы) закорачивается.

Узнайте больше о процедуре испытаний трансформаторов коротким замыканием.

Измерения тока в режиме холостого хода, приведенной мощности и потерь в сердечнике в рамках испытаний силовых трансформаторов

Потери в режиме холостого хода примерно постоянны и происходят всегда, когда силовой трансформатор находится под напряжением. В целях количественного определения этих потерь многоканальное испытание обеспечивает регистрацию следующих параметров в одной испытательной установке — для каждой фазы и всей системы в целом:

  • Мощность: путем измерения активной мощности и потерь мощности определяются потери в сердечнике трансформатора (потери в железе).
  • Ток: путем измерения тока намагничивания определяется сила тока, необходимая для создания и поддержания магнитного потока в сердечнике.
  • Напряжение: условия проведения испытаний проверяются в режиме работы с номинальным напряжением.
  • Частота: путем измерения частоты в рабочей точке испытания определяется приведенная мощность с учетом влияния испытательной установки.

Причины потерь в сердечнике

Потери в сердечнике, измеряемые в рамках испытания на холостом ходу, разделяются на потери на гистерезис и потери на вихревые токи:

  • Потери на гистерезис обусловлены выделением тепла по причине магнитного трения при изменении направления переменного тока, которое приводит к многократному намагничиванию и размагничиванию сердечника. Низкосортный стальной сердечник с увеличенным гистерезисом может усиливать потери мощности. Высококачественная электротехническая сталь обладает повышенным удельным сопротивлением, повышенной магнитной проницаемостью и пониженными потерями в сердечнике. Конструкция сердечника и частота имеющегося источника переменного тока также могут оказывать влияние на величину потерь на гистерезис.
  • Потери на вихревые токи обусловлены выделением тепла под действием уравнительных токов в пластинах сердечника. Толстые пластины усиливают потери на вихревые токи, а тонкие пластины снижают потери мощности. Требуется достаточная изоляция между пластинами, а для обеспечения оптимальных рабочих характеристик необходимо устранять повреждения изоляции. Оптимизированный путь магнитного потока также повышает магнитную эффективность и способствует снижению потерь в сердечнике.

Задачи, связанные с испытаниями трансформаторов на холостом ходу

Технология трансформаторов непрерывно развивается, а соответствующие нормативы обновляются на регулярной основе. При проведении испытаний трансформаторов на холостом ходу производители и испытательные лаборатории сталкиваются со следующими трудностями:

  • Регистрация всех необходимых электрических параметров для проведения расширенных испытаний: значения мощности, тока, напряжения и частоты в идеальном случае должны измеряться на одном прецизионном многоканальном и многофункциональном приборе в единой испытательной установке.
  • Соответствие требованиям стандартов Международной электротехнической комиссии (например, IEC 60076): серия международных стандартов для силовых трансформаторов устанавливает методы измерений, правила и допуски на испытания трансформаторов.
  • Точность измерения малого коэффициента мощности (точность амплитуды и фазы): низкий ток и малый коэффициент мощности в ходе испытаний на холостом ходу усиливают влияние допустимых погрешностей и требуют наличия прецизионных приборов.
  • Измерение приведенной мощности: стандартизированные и сравнимые значения измерений должны принимать во внимание влияние испытательной среды и отклонения от номинальных условий питания.
  • Экспорт данных в совместимом формате и пригодная к аудиту документация испытаний : измеренные параметры необходимо сохранять, обрабатывать и экспортировать в прослеживаемых форматах, совместимых с приложениями сторонних производителей и средствами ведения отчетности.

Наше решение для измерения мощности в рамках испытаний трансформаторов на холостом ходу

Прецизионный анализатор электропитания LMG671 с каналами тока S-типа позволяет проводить точные и эффективные испытания согласно полной тестовой последовательности для трансформаторов. В ходе испытаний на холостом ходу (с разомкнутой цепью), которые характеризуются низким коэффициентом мощности, прибор поддерживает высокую точность измерений. В ходе испытаний коротким замыканием, которые характеризуются высокими токами, прибор поддерживает высокую точность при высокой мощности. Теперь вам не придется идти на компромиссы и выбирать одну из возможностей.

Прибор LMG671 сочетает в себе обязательные функции и возможности анализа прецизионного измерителя мощности, осциллографа, цифрового мультиметра и регистратора данных. Этот многофункциональный анализатор электропитания позволяет гибко проводить многоканальные измерения и предоставляет соответствующие стандартам данные.

  • Полноценное сетевое взаимодействие: до семи слотов, оснащаемых каналами измерения мощности и/или интерфейсами технологического сигнала (PSI) для измерения мощности во всех фазах
  • Дополнительные сигналы датчиков: интеграция интерфейсов PSI для сбора аналоговых и/или цифровых сигналов, относящихся к рабочей точке (условия окружающей среды и испытуемого устройства, включая температуру, влажность воздуха и вибрацию)
  • Точность измерения малого коэффициента мощности: внутренняя подстройка синхронизации на уровне наносекунд между входами измерения тока и напряжения по всем каналам обеспечивает достоверные и очень точные измерения мощности даже при очень малых коэффициентах мощности ≤ 0,001
  • Допуски на измерение мощности: полный охват диапазона коэффициента мощности от 0 до 1 предотвращает сложные рассогласования и скрытые составляющие погрешности измерения, возникающие в условиях малого коэффициента мощности
  • Удобно настраиваемое меню измерений: настраиваемые меню измерений содержат полный обзор измеряемых значений с их представлением в числовом или графическом формате
  • Встроенный расчет по схеме «звезда-треугольник»: точное преобразование напряжения из треугольника в звезду предоставляет точные значения мощности отдельных фаз с помощью программной опции L6-OPT-SDC
  • Стандартизация: точные, надежные и сравнимые результаты измерений в соответствии с требованиями IEC 60076

Преимущества нашего решения для испытаний трансформаторов на холостом ходу

  • Превосходная точность и эффективность измерений с получением надежных повторяемых результатов
  • Измерения мощности от холостого хода до полной нагрузки без необходимости изменения механических соединений
  • Модульная конфигурация устройства с синхронным многоканальным измерением
  • Международная поддержка прикладных разработок с участием экспертов по всему миру
  • Гарантированный 12-месячный цикл калибровки сводит к минимуму затраты на обслуживание и время простоя
  • Сертификат о калибровке бесплатно включен в первый комплект поставки

Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы подобрать подходящую установку для испытаний трансформаторов.

Узнайте больше об испытаниях трансформаторов на холостом ходу

Испытания трансформаторов коротким замыканием

При испытаниях силовых трансформаторов коротким замыканием измеряются потери в меди при нормальной нагрузке.

Больше информации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Будьте в курсе перспективных направлений и новейших вариантов применения.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Запросить информацию

Do you have questions or need additional information? Simply fill out this form and we will get right back to you.
For service/support requests, please go here to log in or register.

Ваш запрос отправлен. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
An error is occurred, please try it again later.