คำถามที่ 1: เหตุใดการทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (IVW) จึงมีความสำคัญสำหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่มากกว่าการทดสอบความทนทานต่อแหล่งจ่ายแบบมาตรฐาน (Hipot)
A: การทดสอบแหล่งแยก (Hipot) จะประเมินเบื้องต้นฉนวนหลัก(ขดลวดลงดินและระหว่างขดลวด) โดยที่ขดลวดทั้งหมดมีศักยภาพเท่ากัน ในทางตรงกันข้าม การทดสอบแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (IVW) จะกระตุ้นหม้อแปลงจากด้านแรงดันไฟฟ้าต่ำ- เพื่อเหนี่ยวนำไฟฟ้าแรงสูงที่ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง- สิ่งนี้เน้นย้ำตามความเป็นจริงฉนวนตามยาว(ฉนวน-เทิร์น อินเตอร์-เลเยอร์ และฉนวน-ตัวเปลี่ยน) เนื่องจากการพังทลายของฉนวนส่วนใหญ่ในหม้อแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นระหว่างรอบ IVW ที่มีการตรวจสอบ PD จึงเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไดอิเล็กตริกภายใน
คำถามที่ 2: เหตุใดจึงต้องตั้งค่าความถี่เป็น 150Hz–200Hz (ความถี่สองเท่า) สำหรับการทดสอบ Induced Withstand แทนที่จะเป็น 50Hz/60Hz มาตรฐาน
A: นี่เป็นข้อบังคับเพื่อป้องกันความอิ่มตัวของแกนแม่เหล็ก. ตามสูตรฟลักซ์แม่เหล็ก Φ=U/(4.44⋅f⋅N) หากความถี่ ff ยังคงคงที่ที่ 50Hz ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าทดสอบ UU เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของค่าพิกัด ฟลักซ์ ΦΦ ก็จะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเช่นกัน สิ่งนี้นำไปสู่การอิ่มตัวของแกนกลางอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดกระแสกระตุ้นขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้ขดลวดไหม้ได้ในทันที ด้วยการเพิ่มความถี่ ff เป็น 150Hz หรือสูงกว่า เราจึงสามารถบรรลุแรงดันไฟฟ้าทดสอบที่สูงตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็รักษาฟลักซ์ของแกนให้อยู่ภายในหรือต่ำกว่าช่วงพิกัด ทำให้มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ปลอดภัย
คำถามที่ 3: เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าระดับเสียงรบกวน PD พื้นหลังน้อยกว่า 10pC สำหรับระบบทดสอบคลาส 500kV ในสภาพแวดล้อมภาคสนาม
A: บรรลุก<10pC background noise level requires a "Three-Tier" protection strategy:
การกรองแหล่งที่มา: แหล่งพลังงานความถี่ตัวแปรต้องมีประสิทธิภาพสูง-ตัวกรอง LC ต่ำ-แบบหลาย-ขั้นเพื่อกำจัดฮาร์โมนิกความถี่สูง-ที่สร้างขึ้นโดยการสลับ IGBT
การป้องกันเชิงพื้นที่: กำลังติดตั้งวงแหวนโคโรนาระดับ-ขัดเงา-สองชั้นที่มีความแม่นยำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มม. มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มม. ที่ขั้วไฟฟ้าแรงสูง- (ตัวแบ่งและบุชชิ่ง) เพื่อลดโคโรนาอากาศในความแรงของสนามสูง-
ลอจิกกราวด์: การดำเนินการ"การต่อลงดินแบบดาวจุดเดียว"ระบบที่ใช้บัสบาร์ทองแดง-งานหนักเพื่อกำจัดกระแสรบกวนที่เกิดจากลูปกราวด์
คำถามที่ 4: เหตุใดระบบ 1040kVA/260kV จึงถือเป็นโซลูชัน "ข้อมูลจำเพาะสูง- ในอุดมคติ" สำหรับการทดสอบหม้อแปลง 66kV/40MVA
A: สิ่งนี้แสดงถึงกลยุทธ์ที่ "เกิน-ข้อกำหนดสำหรับความน่าเชื่อถือ" เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของระบบ (260kV) สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าทดสอบสูงสุดที่จำเป็นสำหรับหม้อแปลง 66kV (ประมาณ. 140kV) อย่างมาก อุปกรณ์ทดสอบจึงทำงานที่ระดับความเครียดทางไฟฟ้าภายในที่ต่ำมาก ด้วยเหตุนี้เองการปลดปล่อยบางส่วน-ที่สร้างขึ้นเองนั้นไม่สำคัญเลย. นี่เป็นสภาพแวดล้อมการทดสอบที่บริสุทธิ์-เป็นพิเศษสำหรับการจับสัญญาณข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ภายในหม้อแปลง (เช่น ฟองขนาดเล็ก-ในน้ำมันหรือเสี้ยนเล็กๆ) ซึ่งช่วยเพิ่มความไวและความแม่นยำในการวินิจฉัยอย่างมาก
คำถามที่ 5: อะไรคือความสำคัญในทางปฏิบัติของรูปแบบ 2D/3D PRPD สำหรับวิศวกรในการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
A: PRPD (ระยะ-แก้ไขการคายประจุบางส่วนแล้ว)รูปแบบทำหน้าที่เป็น "ลายนิ้วมือ" ของข้อบกพร่องของฉนวน ด้วยการสังเกตการกระจายพัลส์ที่สัมพันธ์กับเฟสคลื่นไซน์ (สมมาตร ความชัน และความถี่) วิศวกรสามารถจำแนกประเภทข้อบกพร่องได้โดยอัตโนมัติ:
จุดจำหน่าย (โคโรนา): โดยทั่วไปจะปรากฏใกล้จุดสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าโดยมีรูปร่างเป็น "ภูเขา" ที่ชัดเจน
การปล่อยอิเล็กโทรดลอยตัว: โดดเด่นด้วยแอมพลิจูดที่เสถียรอย่างยิ่งและตำแหน่งเฟสคงที่
การปลดปล่อยโมฆะภายใน: แสดงการกระจายตัวแบบวงรีที่กว้าง ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยนอกสถานที่พัฒนาจากการตรวจหาเพียง "หาก" มีการปล่อยประจุอยู่ไปจนถึงการระบุ "อะไร" ที่กำลังคายประจุ โดยให้คำแนะนำที่แม่นยำสำหรับการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมหม้อแปลงในภายหลัง
