Mi a Tan Delta teszt: elve és módjai

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Nos, mindannyian tudjuk, hogy a transzformátorok széles körben alkalmazhatók sok területen. Tehát kulcsfontosságúbb, hogy elmélyüljön a transzformátor karbantartásának koncepciója, amely magában foglalja az olajpróbákat, a berendezések tesztelését és még sok mást. Nagyobb koncentráció szükséges az oldott gáz teszteléséhez, ahol ez a transzformátor teljes elektromos állapotát elemzi. Mivel a transzformátorolajat megszakítókban, kábelekben és kapcsolók , ki kell próbálni az olaj kondicionálását is. Az olaj ugyanis növeli a dielektromos tulajdonságokat, ezért a Tan Delta tesztet használják a transzformátorban lévő olaj állapotának megismerésére. Ez a cikk világosan és részletesen leírja, mi a Tan Delta teszt, annak alapelveit, a különböző módszereket és a különféle módokat

Mi a Tan Delta teszt?

Tan Delta, amelyet dielektromos disszipációnak vagy veszteségszögnek is neveznek Power Facto r vizsgálati módszer, amelyet a szigetelőolaj tesztelésére hajtanak végre, hogy megismerjék az olaj minőségi szintjét. Ezt a fajta vizsgálati módszertant kettőnél hajtják végre hőmérsékleti szintek . A két teszt eredményeit összehasonlítjuk, majd figyelembe vesszük a tekercs minőségi szintjét. Ha a vizsgálati eredmények jók, az olajat üzem közben folytatják, és amikor a vizsgálati eredmények nem a vártnak felelnek meg, akkor vagy olajcserére, vagy cserére kerül sor.




Célja

A fő a tan delta teszt célja a transzformátor biztonságos és megbízható működésének fenntartása. A disszipációs tényező kiszámításával és kapacitásértékek , ez biztosítja az eredményét szigetelés a perselyek viselkedése és a tekercsek is.

A kapacitás értékének változása például a perselyek részleges meghibásodásait és a tekercsek automatikus mozgását jelzi. A szigetelés hiánya, a berendezés elöregedése, az energiaszint fokozása hővé alakul. Ezekben a veszteségek összegét disszipációs tényezőként számolják.



A tan delta teszt módszerrel könnyen megismerhető a disszipációs tényező és a kapacitás értékei a szükséges frekvenciák szintjén. Tehát bármilyen öregedési tényező korábban azonosítható, és a megfelelő intézkedés megvalósítható.

A Tan Delta teszt elve

Amikor egy tiszta szigetelőnek van kapcsolata a föld és a vezeték között, akkor kondenzátorként működik. Ideális típusú szigetelőben, mivel a szigetelő anyag teljesen tiszta dielektrikumként működik, az áram áthaladása az anyagon csak kapacitív anyagot tartalmaz. A vezetékről a földre a szigetelőn keresztül áramló elektromos áramnak nem lesz ellenálló eleme, mint a szigetelő alkatrészben, nem lesznek szennyeződések. A tan delta teszt kapcsolási rajz a következőképpen jelenik meg:


Tan Delta teszt áramkör

Tan Delta teszt áramkör

Tiszta kapacitív anyagban a kapacitív áram 90-rel megelőzi a feszültségszintet0. Általánosságban elmondható, hogy a szigetelőanyag teljesen tiszta, és még az alkatrészek öregedési tulajdonságai miatt is előfordulhatnak olyan szennyeződések, mint a nedvesség és a szennyeződés. Ezek a szennyezések vezetõ utat teremtenek az áram számára. Ennek eredményeként a vezetékről a földre a szigetelőn keresztül áramló szivárgási áram megmarad rezisztív elemek .

Ezért értelmetlen azt állítani, hogy a jó minőségű szigetelő számára ez a szivárgási áram ellenálló eleme ennek megfelelően minimális. A másik szempontból a szigetelő viselkedését meg lehet tudni az ellenálló elem és a kapacitív elem arányával. A jó minőségű szigetelő számára ez az arány ennek megfelelően kisebb, és ezt tanδ-nek vagy tan delta-nak nevezik. Néhány esetben ez disszipációs tényezőként is kifejeződik. Az alább ábrázolt vektordiagrammal megismerhető.

Tan Delta teszt vektor diagram

Tan Delta teszt vektor diagram

Ahol az x tengely a rendszer feszültségének szintjét jelenti, amely az I szivárgási áram ellenálló elemeR. Mivel a szivárgási áram ezen kapacitív elemeC90 előtt áll0, azt az y tengelyen keresztezik.

És most a teljes szivárgási áramot az adja énL(ÉNC+ IR)

A diagramból pedig a tanδ (ÉNR/ÉNC)

tanδ = (IR/ÉNC)

Tan Delta tesztelési folyamat

Az alábbi folyamat magyarázza a barnás delta tesztelés módszere lépésről lépésre.

  • Az ehhez a teszthez szükséges követelményeket, mint például a kábelt, a potenciális transzformátort, a perselyeket, az áramváltót és a tekercset, amelyen ezt a vizsgálatot végzik, el kell különíteni a rendszertől.
  • A vizsgálati feszültség minimális frekvenciaszintjét a berendezéssel együtt kell alkalmazni, ahol az elemezni kívánt szigetelést kell elvégezni.
  • Eleinte normál feszültségszinteket alkalmaznak. Amikor a tan delta értékek a várakozásoknak megfelelnek ezen a feszültségszinten, akkor az alkalmazott feszültségszint az alkalmazott feszültséghez képest kétszeresére növekszik.
  • A tan delta értékeit a tan delta vezérlő rögzíti.
  • A tan delta számító komponenshez egy veszteség szög elemzőt csatlakoztatnak, amely összehasonlítja a tan delta értékeket magasabb és általános feszültségszinteken, és pontos eredményeket nyújt.

Meg kell jegyezni, hogy a vizsgálati eljárást nagyon minimális frekvencián kell végrehajtani.

Inkább ajánlott a minimális frekvenciaszinteken történő tesztelést végezni, mert amikor az alkalmazott feszültségszint nagyobb, akkor a szigetelőberendezés kapacitív reaktanciája nagyon minimális, ezért az áram kapacitív eleme többet ér. Mivel az ellenálló elem gyakorlatilag állandó, az alkalmazott feszültségszinten és a szigetelő vezetőképességi értékén alapul.

Míg megnövekedett frekvencián a kapacitív áram több, akkor az áram kapacitív és rezisztív elemeinek vektormennyiségének amplitúdója nagyon magasra jut. Tehát a tan delta teszthez szükséges teljesítményszint nagyobb lesz, ami úgy tűnik, hogy nem elfogadható. Emiatt a disszipációs tényező elemzésének teljesítménykorlátja nagyon minimális frekvenciateszt feszültség szükséges.

A teszt eredményeinek megjósolása

Ezek főként két megközelítéssel rendelkeznek a szigetelési módszer helyzetének elemzésére a barnás delta teszt idején. Az első: a korábbi vizsgálati eredmények kiértékelése annak ismerete érdekében, hogy az öregedési hatás miatt romlanak a szigetelési körülmények. A második forgatókönyv szerint a szigetelési viselkedést közvetlenül tanδ érték alapján kell ellenőrizni. Itt nincs szükség a korábbi eredmények értékelésére a tanδ tesztértékekkel.

Ha a szigetelés eredménye pontos, akkor a veszteségtényező értékei közel hasonlóak a teljes vizsgálati feszültségértékhez. De abban az esetben, ha a szigetelési eredmények nem pontosak, akkor a tanδ értékek magasabb feszültségszint esetén megemelkednek. A növekvő tanδ megfelel annak, hogy nagy ellenállású áramelem fordul elő a szigetelésben. Ezek az eredmények párosulhatnak a múltban tesztelt szigetelők eredményeivel, a megfelelő döntés meghozatala érdekében vagy a berendezést ki kell cserélni, vagy nem.

Ez a módja annak hogyan kell tesztelni az eredményt tan delta tesztelés meg lehet csinálni.

Melyek a Tan Delta teszt különböző módozatai?

Ami a tan delta tesztet illeti, a teljesítménytényező tesztelésnek alapvetően három módja van. Ezek

  • GST őr - Ez kiszámítja a földre áramló áram mértékét. Ez a módszer kiküszöböli az áramszivárgást a vörös vagy kék vezetéken keresztül. Míg az UST-ben a talajt védőnek nevezik, mivel a földelt éleket nem számítják ki. Ha az eszközre az UST módszert alkalmazzák, akkor az áram mérése csak kék vagy piros vezetéken keresztül történik. A földvezetéken átáramló áram automatikusan átkerül az AC forrásba, és így kizárásra kerül a számításból.
  • UST divat - Ezt használják a berendezés földeletlen vezetékei közötti szigetelés kiszámítására. Itt az izoláció egyes részét el kell választani, és elemezni kell, ha nincs hozzá más szigetelés.
  • GST mód - Ebben az utolsó üzemmódban mindkét szivárgási utat a vizsgálati készülék kiszámítja. Az áram, a kapacitásértékek, az UST és a GST védőknek, a wattban történő veszteségnek meg kell egyeznie a GST tesztparaméterekkel. Ez biztosítja a teszt teljes viselkedését.

Ha a GST Guard és az UST összegző értéke nem egyenlő a GST paraméterekkel, akkor lehet tudni, hogy a tesztkészletben összeomlik valamilyen tényező, vagy előfordulhat, hogy a tesztterminál nincs megfelelően megtervezve.

Összességében ez a Tan Delta teszt részletes magyarázata. Itt, ebben a cikkben, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy mi a tan delta teszt, annak elve, célja, módszerei és tesztelési technikája. Tudjon meg arról is, hogy mi az LV-föld teszt, a HV-föld teszt és az LV-HV tan delta tesztelési módszertanok ?