Vorbeugende Prüfgegenstände für ölgefüllte Leistungstransformatoren
Jan 23, 2026
1. Chromatographische Analyse gelöster Gase in Transformatorenöl
Bei Überschreitung einer der folgenden Gaskonzentrationen ist Vorsicht geboten:
Gesamtkohlenwasserstoffe (CH₄, C₂H₆, C₂H₄, C₂H₂): 150 μL/L
Acetylen (C₂H₂): 5 μL/L (1 μL/L für 500-kV-Transformatoren)
Wasserstoff (H₂): 150 μL/L
Wenn ein steigender Trend der Gaskonzentrationen beobachtet wird, sollte die Gaserzeugungsrate berücksichtigt werden. Bei Bedarf sollte das Prüfintervall zur Nachverfolgung verkürzt werden. Ein Transformator gilt als abnormal, wenn:
Die gesamte Kohlenwasserstofferzeugungsrate überschreitet 0,25 ml/h (offener Typ) oder 0,5 ml/h (versiegelter Typ) oder
Die relative Erzeugungsrate liegt über 10 % pro Monat.
2. Transformatoröltests
Beinhaltet Messungen der Durchschlagsfestigkeit, des tanδ und des spezifischen Volumenwiderstands.
Beim Durchschlagfestigkeitstest wird die Fähigkeit des Öls bewertet, der Durchschlagspannung standzuhalten.
tanδ ist ein Schlüsselindikator für die Ölqualität.
Der spezifische Volumenwiderstand spiegelt den Grad der Verunreinigungen und Feuchtigkeit im Öl wider.
3. Gleichstromwiderstandsmessung von Wicklungen und Durchführungen
Für Transformatoren über 1600 kVA:
Unterschied zwischen den Phasen Weniger als oder gleich 2 % des Durchschnitts;
Differenz zwischen Linien (kein Neutralleiter) Weniger als oder gleich 1 % des Durchschnitts.
Für Transformatoren 1600 kVA und darunter:
Differenz zwischen den Phasen Weniger als oder gleich 4 % des Durchschnitts;
Differenz zwischen Linien (kein Neutralleiter) Weniger als oder gleich 2 % des Durchschnitts.
Die Abweichung von historischen Daten (korrigiert auf die gleiche Temperatur) sollte 2 % nicht überschreiten.
4. Isolationswiderstand, Absorptionsverhältnis und Polarisationsindex
Messen Sie den Isolationswiderstand zwischen jeder Wicklung und Erde sowie zwischen den Wicklungen.
Lassen Sie das Öl vor der Messung absetzen: 6 Stunden bei kleinen Transformatoren, 24 Stunden bei großen Einheiten.
Verwenden Sie ein 2500-V- oder 5000-V-Megaohmmeter. Entladung für mehr als oder gleich 5 Minuten (groß) oder mehr als oder gleich 2 Minuten (klein) nach der Messung.
Der Isolationswiderstand sollte im Vergleich zu früheren Ergebnissen nicht um mehr als 30 % sinken.
Absorption ratio ≥1.3 or polarization index ≥1.5 (waived if insulation resistance >10000 MΩ).
5. tanδ-Messung von Wicklungen und Buchsen
Verwenden Sie die Schering-Brücke QS1 oder den dielektrischen Tester Typ M.
Die geprüfte Wicklung kurzschließen und andere Wicklungen erden.
Grenzwerte bei 20 Grad:
Weniger als oder gleich 1,5 % für weniger als oder gleich 35 kV
Weniger als oder gleich 0,8 % für 66–220 kV
Weniger als oder gleich 0,6 % für 330–500 kV
Die Änderung gegenüber historischen Daten sollte 30 % nicht überschreiten.
6. Leckstrommessung
Zur Beurteilung des Isolationszustands wird eine hohe Gleichspannung angelegt.
Negative Polarität anlegen, Strom nach 1 Minute ablesen.
Prüfspannungen:
6-10 kV: 10 kV
20-35 kV: 20 kV
66-330 kV: 40 kV
500 kV: 60 kVHalbspannung für ungeölte Transformatoren.
Der Strom sollte 150 % der historischen Werte nicht überschreiten (nicht verglichen, wenn<10 μA).
7. Spannungsverhältnisprüfung aller Stufenpositionen
Die Verhältnisse sollten mit dem Typenschild übereinstimmen.
Toleranzen:
±1 % für<35 kV and ratio <3
±0,5 % für Nennabgriffe anderer Transformatoren
Andere Abgriffe: innerhalb von 1/10 der Impedanzspannung (%), max. ±1 %
Gängige Methoden: Doppelvoltmeter-Methode (selten verwendet), Windungsverhältnis-Brückenmethode (bevorzugt).
8. Laststufenschaltertests
Überprüfen Sie die Arbeitsreihenfolge und den Winkel.
Überprüfen Sie den normalen Betrieb und die Tragfähigkeit.
Zu den Tests gehören Übergangswiderstand, Schaltzeit, Kontaktbedingungen, nichtlineare Widerstände und Entladungsstrecken.
Überprüfen Sie Schütze, Motor, Getriebe, Hilfskontakte, Anzeigen und Zähler.
Durchschlagsspannung des Isolieröls größer oder gleich 25 kV.
Isolationswiderstand des Sekundärkreises Größer oder gleich 1 MΩ (2500 V).
9. Überprüfung der Vektorgruppe (dreiphasig) oder der Polarität (einphasig).
Für den Parallelbetrieb muss die Vektorgruppe mit dem Typenschild übereinstimmen.
Methoden: DC-Methode, Doppelvoltmeter-Methode, Phasenmesser-Methode, Windungsverhältnis-Brückenmethode.
Einphasentransformatoren haben subtraktive oder additive Polarität.
Polaritätsprüfmethoden: DC und AC.
10. Leerlaufstrom- und Verlustmessung
Einphasig: I₀(%)=I₀ / I_N × 100 %
Einphasenverlust: p₀=p₀' × KTA × KTV
Dreiphasig: I₀(%)=(I₀A + I₀B + I₀C) / (3I_N) × 100 %
Dreiphasenverlust: p₀=p₀1 + p₀2
11. Kurzschlussspannungs- und Verlustmessung
Einphasig: U_K(%)=U_K / U_N × 100 %
Einphasenverlust: P_K=P_K' × KTA × KTV
Dreiphasig: U_K(%)=U_K / U_N × 100 %
Dreiphasenverlust: P_K=P₁ + P₂
12. Wicklungsverformungstest
Erforderlich für Transformatoren mit mehr als oder gleich 110 kV nach einem Wicklungsaustausch oder einem Kurzschluss in der Nähe.
Halten Sie die Abgriffposition und die Leitungslänge während des Tests konstant.
Verwenden Sie eine feste Testverbindung.
Vergleichen Sie mit Original- oder Referenzfrequenzgangkurven.
Kann mit anderen Methoden wie Tankanhebung, Einphasenimpedanz und Streuinduktivität kombiniert werden.
13. Netzfrequenz-Spannungsfestigkeitstest
Bewertet die Hauptisolierung und erkennt Feuchtigkeit, Risse und Lockerheit.
Schließen Sie die getestete Wicklung kurz und erden Sie die anderen.
Spannung für 60 s anlegen:
6 kV: 21 kV
10 kV: 30 kV
35 kV: 72 kV
Vermeiden Sie während des Tests eine Spannungsunterbrechung.
14. Teilentladungstest
Teilentladungen beschleunigen die Alterung der Isolierung und können mit herkömmlichen Spannungsfestigkeitstests nicht erkannt werden.
Halten Sie die Probe sauber und trocken.
Grenzen:
Kleiner oder gleich 500 pC bei 1,5 Um/√3
Kleiner oder gleich 300 pC bei 1,3 Um/√3
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