Mesures de sécurité pour l’essai du transformateur d’essai

Ces dernières années, les accidents liés à la sécurité des transformateurs de test haute tension se sont produits de plus en plus fréquemment, si bien que les entreprises électriques accordent une attention accrue aux essais haute tension des transformateurs électriques. Mettre efficacement en œuvre les mesures de sécurité avant les essais des transformateurs de test haute tension permettra de réduire considérablement les accidents de sécurité lors des essais haute tension des transformateurs de test, tout en apportant une explication précise des facteurs influents sur les essais haute tension des transformateurs électriques, ainsi qu’aux écarts observés lors des essais.


Pendant le fonctionnement du système électrique, la défaut d’isolation du transformateur de test haute tension est un facteur important conduisant à la défaillance de l’équipement. Une grande partie des accidents actuels dans le système électrique est causée par un défaut d’isolation. Par conséquent, afin de réduire efficacement la probabilité des accidents, les professionnels du secteur électrique peuvent utiliser diverses méthodes de test haute tension pour effectuer efficacement des tests sur les données et informations relatives à l’équipement en fonctionnement, afin d’évaluer la faisabilité du fonctionnement de l’équipement. Avec l’amélioration continue du développement du marché électrique actuel, les entreprises électriques sont confrontées à une concurrence féroce sur le marché. Afin de s’implanter efficacement sur le marché, d’obtenir un avantage concurrentiel, d’assurer la qualité des équipements électriques et de garantir la sécurité d’utilisation, il s’agit pour les entreprises électriques d’améliorer leur compétitivité sur le marché.



Il existe de nombreux types de transformateurs d’essai. En règle générale, les essais haute tension des transformateurs de puissance peuvent être divisés en deux catégories : les essais caractéristiques et les essais d’isolation. L’essai caractéristique vise principalement à tester la résistance au contact du circuit principal, la courbe ampère-volts, le GIS, la polarité, etc., du disjoncteur d’équipements électriques tels que les transformateurs de puissance. L’essai d’isolation comprend deux types : destructif et non destructif. Le premier implique des essais de tenue telles que le courant continu et le courant alternatif. En raison de la tension plus élevée, il est facile de détecter les défauts dans l’équipement pendant l’essai, mais comme il est destructif, il est facile de endommager l’isolation de l’équipement pendant l’essai, ce qui réduit considérablement sa durée de vie. Le second est généralement effectué par une méthode non destructive, qui peut détecter les défauts dans l’équipement électrique dans son ensemble, mais en raison de la tension relativement faible, la sensibilité est également relativement faible. Les effets produits par différents essais sont également différents, mais en pratique, les essais non destructifs restent une méthode d’essai plus courante.


Les transformateurs de test à haute tension sont facilement humides, généralement causés par leur enveloppe externe. Dans des conditions normales, les propriétés électriques des molécules d’eau dans le champ électrique sont positives, mais si une tension positive est appliquée aux bobinages du transformateur, les molécules d’eau changeront, et la quantité d’eau diminuera continuellement, de sorte que l’intensité du courant passant à travers le transformateur changera également. Elle diminuera. Lorsqu’une tension négative est appliquée, l’intensité du courant passant à travers le transformateur augmentera. Mais en réalité, tous les transformateurs ne sont pas affectés par la polarité de la tension. Par exemple, les transformateurs électriques neufs ne subissent généralement pas d’humidité. Par conséquent, la teneur en eau des transformateurs neufs est extrêmement faible, voire négligeable. Ainsi, il n’existe aucune certitude entre la polarité de la tension de test et la fuite de courant.


By hvhipot

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