ビュー: 0 著者: Zisheng Electric Technical Engineer 公開時間: 2026-09-08 起源: サイト
変圧 器誘起電圧テストは 、工場の受け入れテストスケジュールに追加される単なる高電圧チェックではありません。これは、変圧器が誘導AC電圧下で動作している間に、巻線、層、セクション、相間の絶縁を強化するために使用されます。 Zisheng Electric は、テストを調整されたエンジニアリング活動として扱います。巻線設計、絶縁レベル、テスト接続、電源周波数、電圧測定、部分放電要件、および合格証拠はすべて、同じ承認された仕様を参照する必要があります。
誘導電圧テストと別電源印加電圧テストは同じ絶縁経路を検査しないため、この区別は重要です。応用テストでは、主に巻線とその接続端子からアースおよび他の巻線までの絶縁に重点を置きます。誘導試験では、変圧器の動作によって電圧が上昇し、巻線絶縁システム内に電気的ストレスが発生します。したがって、変圧器には、合意された規格と電圧クラスに基づいた両方のテストが必要になる場合があります。
テストは変圧器の絶縁調整に関連する必要があります。 IEC 60076-3 は、誘導 AC 耐試験の取り決めや部分放電測定の規定を含む、電源変圧器の絶縁要件と対応する誘電試験を規定しています。注文書には、該当するエディション、巻線カテゴリ、必要なテスト指定、および所有者の追加を特定する必要があります。 「IEC に準拠したテスト」などの一般的な記述では、FAT の範囲を定義するのに十分ではありません。
では 変圧器誘導電圧試験、通常、一方の巻線に電圧が供給され、別の巻線に高い電圧が誘導されます。印加される 1 ターンあたりの電圧が増加する場合、過剰なコア磁束を防ぐために、テスト周波数を定格周波数よりも高くする必要がある場合があります。正確な周波数、持続時間、電圧シーケンスおよび接続は、承認されたテスト手順および該当する規格に基づく必要があります。電圧比、タッピング、コア設計、絶縁システムを確認せずに、別の変圧器からコピーしないでください。
レビュー項目 |
技術的な決定 |
なぜそれが重要なのか |
間違った場合のリスク |
|---|---|---|---|
適用される規格と試験指定 |
契約上の IEC 版と必要な誘導 AC テストを確認する |
巻線カテゴリと試験義務が異なれば、異なる手順が必要になります |
検査機関が購入仕様と一致しないテストを実行した場合 |
接続と通電巻線のテスト |
付属端子、接地端子、開放端子、タップ位置を定義 |
接続によって変圧器全体の電圧分布が決まります |
端子や巻線部に意図しない応力がかかる |
試験電圧と周波数 |
承認された絶縁データと変圧器比から計算 |
電圧は誘電ストレスを確立します。周波数はコア磁束を制御します |
不十分なテスト、過剰な結果、または無効な結果 |
電圧測定 |
測定変圧器、分配器、校正および観測点を特定する |
記録された値は意図した端子電圧を表す必要があります |
承認は未検証の測定チェーンに基づいています |
部分放電要件 |
PDが必要かどうか、測定帯域、バックグラウンド制限、および許容ルールを定義します |
PD データはセットアップ、干渉、電圧シーケンスの影響を受けやすい |
ノイズを変圧器の放電と間違えたり、必要な測定を省略したりする |
テスト証拠 |
波形、ログ、証明書、イベント記録、証人の署名について合意する |
pass ステートメントだけでは、テストがどのように実行されたかを示すことはできません。 |
FAT パッケージでは所有者の承認が不十分です |
研究室がケーブルを準備する前に、エンジニアは承認されたデータシート、銘板の図面、および絶縁レベルのスケジュールを比較する必要があります。すべての巻線と端子は、定格電圧、機器の最高電圧、絶縁レベル、中性点の処理と接続によって識別する必要があります。誘導試験電圧をこの情報から切り離して検討することはできません。
中性線が均一に絶縁されているか、等級が付けられているか、三次巻線が存在するか、端子に特別な制限があるかどうかを確認してください。選択したタップを確定します。負荷時タップ切換器または非通電タップ切換器を備えた変圧器の場合、テスト位置での比率が他の巻線に誘導される電圧に影響します。この手順では、タップ番号を指定するだけでなく、実際に計算された端子電圧を表示する必要があります。/
変圧器の磁束は、印加電圧、周波数、巻数に関係します。周波数を上げずに電圧を上げると、コアが飽和に向かう可能性があります。その結果、過剰な励磁電流、波形の歪み、発熱、および電源の性能が不安定になる可能性があります。このため、必要な 1 ターンあたりの電圧が通常の動作値を超える場合、誘導試験は通常、定格周波数を超えて実行されます。
FAT手順では、テストソース周波数、各巻線での意図された電圧、比率基準、許容周波数変動、波形品質の監視方法を明記する必要があります。電源には、テスト対象の変圧器に対して適切な容量とレギュレーションが必要です。必要な電圧を保持できない電源や、深刻な歪みが発生する電源では、結果の解釈が困難になる可能性があります。
テストの期間は、頻度と適用される手順に応じて調整されます。購入者は、すべての誘導テストが 1 分間続くと想定すべきではありません。最小時間や電圧シーケンスなど、持続時間を確立するために使用される契約規則を示すよう研究所に依頼してください。実際の開始時間と終了時間をレポートに記録します。
部分放電測定を伴う長時間の誘導 AC テストが指定されている場合、シーケンスには、定義済みのプレストレス、測定、および低減段階を含めることができます。承認された手順では、各段階を図で示す必要があります。オペレータは、記録された PD アクティビティを電圧レベルおよび発生時刻と関連付けることができなければなりません。
接続図は、最も価値のある FAT ドキュメントの 1 つです。テストソース、測定装置、変圧器の端子、接地点、保護ギャップまたは該当する場合は避雷器、結合コンデンサーおよび PD 機器を識別する必要があります。一時的なリードには適切なクリアランスと機械的サポートが必要です。電圧を印加する前に、実験室の安全ゾーンを制御する必要があります。
未使用の端子を単純に無視することはできません。オープン、相互接続、接地、または測定機器を介した接続などの状態は、内部電圧分布に影響を与えるため、承認された方法に従う必要があります。タンク、コアアース端子、および外部の金属構造にも、定義された接地配置が必要です。通常の付属品の一時的な切断はすべて記録し、テスト後に復元する必要があります。
利用可能な実験室用電源と変圧器の接続によって、テストが三相電源を使用して行われるか、承認された単相配置を使用して行われるかが決まります。この手順では、必要な相間応力および相対アース応力がどのように達成されるかを説明する必要があります。証人は、テストセットの表示だけに頼るのではなく、図面を物理的なケーブル接続と比較する必要があります。
通電前に相指定、ブッシュの識別、タップ位置を確認してください。単純な端子ラベルの間違いにより、電圧計算が無効になる可能性があります。最終セットアップの写真を撮影するとトレーサビリティをサポートできますが、画像は署名された接続図と機器リストを置き換えるのではなく、補足する必要があります。
報告される電圧の信頼性は、完全な測定チェーンと同程度です。測定トランスまたは分周比、計測器の範囲、校正ステータス、接続ポイント、およびデータ収集設定を確認します。テストレポートでは、購入者が結果を検査室の記録まで追跡できるように、機器を十分に特定する必要があります。
ピーク値、RMS 値、および表示されるテストセット出力は、自動的に交換可能ではありません。該当する手順では、どの量がテスト電圧を確立するか、および波形要件をどのように評価するかを定義する必要があります。波形が不安定であったり、大きく歪んでいたり途切れていたりする場合、検査機関は表示された最高値からの合格を宣言するのではなく、一時停止して調査する必要があります。
励磁電流は、テスト中の有益な動作情報です。突然の変化は、電源の不安定性、接続の問題、コアの飽和、または絶縁事象を示している可能性がありますが、それ自体は普遍的な許容パラメーターではありません。エンジニアリングチームが状況に応じて解釈できるように、電圧、周波数、時間を記録します。
部分放電測定は、指定された変圧器およびテスト カテゴリに必要な場合があります。検出器を接続するだけでは不十分です。テスト回路、結合方法、測定インピーダンス、帯域幅、校正注入ポイント、バックグラウンドノイズの評価、および許容レベルは、FAT の前に合意する必要があります。
バックグラウンド干渉は、電源、一時的な接続のコロナ、実験室の不適切な接地、スイッチング デバイス、または近くの機器から発生する可能性があります。測定値が高くても、トランス内部の欠陥が自動的に証明されるわけではありません。同様に、有効な感度チェックを行わずに静かな画面を表示しても、放電がないことは証明されません。通電前のバックグラウンドを記録し、合意された手順に従って測定感度を実証します。
有用な PD 記録は、時間とテスト電圧に対する見かけの電荷を示します。開始、消滅、安定性、および突然の変化に注意してください。マルチチャネル システムの場合は、チャネルの識別と位相の関連付けを保持します。位相分解パターンまたは周波数領域情報は、内部活動からの干渉を区別するのに役立ちますが、解釈は完全なセットアップ情報を使用して有能なテスト担当者が行う必要があります。
受け入れの決定は契約に従わなければなりません。測定されたレベルが合意された制限を超えた場合は、停止し、承認された不適合プロセスに基づいて調査します。合理的な診断計画なしに変圧器に繰り返し再通電しないでください。変圧器の絶縁が原因であると結論付ける前に、一時的な接続、外部コロナ、機器構成、バックグラウンドソースを確認してください。
予期せぬ電源トリップ、外部回路のフラッシュオーバー、保護動作、電圧崩壊、異常音については文書が必要です。実験室は、電圧段階、経過時間、観察された場所、およびテストセットの指示を記録する必要があります。次にエンジニアは、そのイベントが外部的なものなのか、機器関連のものなのか、未解決のものなのか、そして完全な繰り返しが必要かどうかを判断します。
自動的に繰り返すと重要な証拠が隠蔽される可能性があります。 FAT 手順では、誰が再起動を許可できるか、どの検査を最初に行う必要があるか、最初のイベントを最終レポートにどのように表示し続けるかを定義する必要があります。購入者は、正常な実行のみを示すクリーンアップされたレコードではなく、イベント ログを期待する必要があります。
最終報告書では、変圧器のシリアル番号、定格、ベクトルグループ、タップ位置、試験指定、適用規格、接続図、試験電圧、周波数、期間、測定機器および結果を特定する必要があります。部分放電が含まれる場合は、必要な段階で校正情報、バックグラウンドレベル、電圧シーケンス、記録値を追加します。
証人の署名は出席を確認しますが、必ずしも技術的に受け入れられるわけではありません。所有者または EPC レビュー担当者は、レポートを承認された断熱スケジュールおよび FAT 手順と比較する必要があります。未解決のコメント、機器の校正に関する質問、および原因不明の中断は、出荷用にリリースされる前にクローズする必要があります。
テスト後の復元も確認してください。一時的なアースとリード線を取り外し、付属品を通常の構成に戻し、切断された端子を再接続し、保護装置を元に戻す必要があります。テスト後の目視検査と制御された排出プロセスによって活動が完了します。
仮説の例 - 実際のプロジェクト参照ではありません: EPC 請負業者は、多巻線電源変圧器の FAT 手順を検討しています。手順案には誘導電圧と試験周波数が記載されていますが、3次巻線に誘導される電圧、タップ位置、部分放電測定が必要かどうかは示されていません。
レビュー担当者は、巻線ごとの電圧表、接続図、タップ比の計算、周波数と期間の基準、端末処理、測定チェーンの詳細、PD 要件、バックグラウンドノイズチェック、遮断手順、およびレポートのテンプレートを要求する必要があります。実際の数値は、承認された変圧器の設計と契約基準に基づいたものでなければなりません。この仮定の例からそれらを採用すべきではありません。
該当する IEC 60076-3 版と正確な誘導試験要件を記載します。
承認された巻線と端子の絶縁スケジュールを発行します。
テストタップの位置と計算された電圧を各巻線で確認します。
完全なテストと接地接続図を承認します。
電源容量、周波数範囲、電圧レギュレーションを確認します。
電圧測定ポイントと校正された測定チェーンを特定します。
波形の監視と中断の基準を定義します。
部分放電の範囲、バックグラウンド評価、および許容レベルを指定します。
電圧シーケンス、持続時間の基準、および監視ポイントに同意します。
イベント ログ、生の記録、署名された最終レポートが必要です。
出荷リリース前に不適合を解決します。
試験後の排出、修復、目視検査を確認します。
誘導テストは、単独の合否項目としてではなく、他の電気テストと併せて検討する必要があります。比率とベクトルグループの結果により、意図した巻線接続が確認されます。巻線抵抗と損失の測定により、巻線とコアの状態に関する追加の証拠が得られます。別電源印加電圧テストでは、さまざまな絶縁経路に対応します。契約で必要な場合は、雷インパルス、温度上昇、騒音レベル、その他の種類または特別なテストが適用されます。
テストの順序が重要になる場合があります。承認された検査およびテスト計画には、どの測定が誘電前のベースラインを確立するか、誘導テストがどこで行われるか、およびその後どのチェックが繰り返されるかを示す必要があります。結果が予期せず変化した場合、シーケンスはエンジニアリング チームがいつ変化が現れたかを特定するのに役立ちます。
より広範な設計ベースについては、次を確認してください。 IEC 60076 に基づく油入変圧器の設計および製造。さまざまな電圧クラスで作業する調達チームも、 Zisheng Electric の変圧器ソリューションと技術ガイダンス 、およびガイド 南米プロジェクトの変圧器サプライヤーの要件。各リソースは仕様レビューをサポートしますが、プロジェクトのテスト手順に代わるものではありません。
関連する機器ファミリーには次のものがあります。 132 kV および 138 kV 変圧器、 油入変電所変圧器、および 単相パッドマウント変圧器シリーズ。必要な誘電試験プログラムは、承認された定格、絶縁レベル、アプリケーション、および購入仕様によって異なります。
信頼できる 変圧器誘起電圧テストは、 検証された絶縁スケジュールから始まり、追跡可能な証拠で終わります。テスト電圧だけでは十分ではありません。結果が技術的に受け入れられるかどうかは、周波数、期間、巻線電圧、接続、測定品質、部分放電条件、およびイベント処理によって決まります。
Zisheng Electric に単線図、変圧器データシート、絶縁スケジュール、巻線配置、FAT 仕様、および証人の要件を送信します。 弊社のエンジニアリング チームが要件を確認し、プロジェクトのお問い合わせに 24 時間以内に回答します。