คำถามที่ 1: เหตุใดจึงต้องเพิ่มความถี่เป็นสองเท่า (150Hz ถึง 200Hz) สำหรับการทดสอบ-แรงดันไฟฟ้า PD บนหม้อแปลง 40 MVA
ตอบ: เมื่อทดสอบฉนวนตามยาวของหม้อแปลง (ระหว่าง-ชั้นเทิร์นและระหว่าง-) เราใช้แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่าพิกัดอย่างมาก (โดยทั่วไปคือ 1.5x) หากเราใช้แหล่งกำเนิด 50Hz/60Hz มาตรฐาน แกนเหล็กจะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวของแม่เหล็กทันที ส่งผลให้กระแสกระตุ้นพุ่งสูงขึ้นและอาจทำลายขดลวดได้ ตามสูตรฟลักซ์แม่เหล็ก (Φ=U/4.44fNΦ=U/4.44fN) โดยการเพิ่มความถี่เป็น 150Hz หรือ 200Hz เราจะสามารถบรรลุแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่สูงในขณะเดียวกันก็รักษาฟลักซ์แกนกลางให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย-ไม่อิ่มตัว
คำถามที่ 2: เราจะบรรลุระดับเสียงพื้นหลัง < 10pC ในระหว่างการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 66kV นอกสถานที่ได้อย่างไร
ตอบ: การบรรลุเสียงรบกวนต่ำในสภาพแวดล้อมภาคสนามจำเป็นต้องอาศัยแนวทางที่เป็นระบบ:
การกรองฮาร์ดแวร์: การใช้แหล่งพลังงานความถี่แปรผันพร้อมกับตัวกรอง LC สำหรับงานหนัก-ในตัว เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่สูง-จากการสลับ IGBT
การปรับปรุงสนามไฟฟ้าให้เหมาะสม: การติดตั้งแผงกั้นเกรดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่- (วงแหวนโคโรนา) บนบุชชิ่ง 66kV เพื่อกำจัดโคโรนาในอากาศ
ตรรกะการต่อสายดิน: การใช้ระบบสายดินแบบดาวฤกษ์-จุดเดียวเพื่อป้องกันลูปกราวด์ที่ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศสำหรับ EMI
การเดินสายเคเบิล: การใช้สายเคเบิลวัดที่มีฉนวนหุ้ม-สองชั้นเพื่อปกป้องสัญญาณ PD ที่ละเอียดอ่อนจากการรบกวนโดยรอบ
คำถามที่ 3: เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านสำหรับการทดสอบ PD ของหม้อแปลง 66kV ตามมาตรฐาน IEC 60076-3 คืออะไร
ตอบ: สำหรับหม้อแปลงที่มี Um=72.5 kVUm=72.5 kV (คลาส 66kV) โดยทั่วไปมาตรฐานกำหนดให้ในระหว่างการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำระยะยาว- (โดยทั่วไปที่ 1.5Um/31.5Um/3) ระดับการปล่อยประจุบางส่วนจะต้องคงต่ำกว่า 100pC สิ่งสำคัญที่สุดคือแนวโน้ม PD จะต้องมีเสถียรภาพ การเพิ่มขนาดการคายประจุหรืออัตราชีพจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างระยะเวลาการทดสอบ 30–60 นาที ถือเป็นความล้มเหลว แม้ว่าค่าสัมบูรณ์จะต่ำกว่า 100pC ก็ตาม
คำถามที่ 4: ฉันสามารถใช้หม้อแปลงทดสอบ AC Hipot มาตรฐานแทนระบบความถี่ตัวแปรได้หรือไม่
A:หม้อแปลงทดสอบแบบเดิมสามารถดำเนินการได้การทดสอบความทนทานต่อแหล่งจ่ายแบบแยกส่วน(ฉนวนหลักลงดิน) อย่างไรก็ตามมันเป็นไม่เหมาะสำหรับผู้วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นการทดสอบแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนยูนิต 40MVA เนื่องจากไม่สามารถให้ความถี่ที่เพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ (150Hz+) เพื่อหลีกเลี่ยงความอิ่มตัวของแกนกลาง นอกจากนี้ หม้อแปลงทดสอบแบบดั้งเดิมยังมีน้ำหนักมากและยากต่อการเคลื่อนย้ายไปยังสถานีย่อย 66kV ระยะไกล เมื่อเปรียบเทียบกับระบบความถี่ตัวแปรแบบโมดูลาร์
คำถามที่ 5: ข้อดีของการใช้ไลบรารีลายนิ้วมือ 2D/3D PRPD ในซอฟต์แวร์วินิจฉัยคืออะไร
ตอบ: ไลบรารี Phase-Resolved Partial Discharge (PRPD) ช่วยให้วิศวกรก้าวไปไกลกว่าผลลัพธ์ "ผ่าน/ไม่ผ่าน" แบบธรรมดา ด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบการปล่อย (รูปร่าง ตำแหน่งเฟส และความถี่) กับฐานข้อมูลของข้อบกพร่องที่ทราบ ระบบสามารถระบุประเภทของข้อบกพร่องได้โดยอัตโนมัติ- เช่น การยื่นออกมาแหลมคมบนตัวนำ อนุภาคโลหะที่ลอยอยู่ในน้ำมัน หรือช่องว่างในฉนวนแข็ง "ระบบผู้เชี่ยวชาญ" นี้ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมากในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลนอกสถานที่
