Is é croí an claochladáin dáileadh cumhachta croí maighnéadach ceann de na comhpháirteanna is tábhachtaí in aon líonra dáileacháin leictreach. Cibé an bhfuil sé suiteáilte i bhfostáisiún fóntais, i saoráid thionsclaíoch, nó i seomra cumhachta foirgneamh tráchtála, comhlíonann croí an claochladáin an fheidhm bhunúsach maidir le fuinneamh leictreach a aistriú idir foirceannadh príomhúil agus tánaisteach trí fhlosc maighnéadach - agus cinneann a riocht go díreach éifeachtacht, feidhmíocht theirmeach agus saol seirbhíse an claochladáin. Is próiseas struchtúrtha é seiceáil claochladán, agus go sonrach measúnú a dhéanamh ar shláinte a chroí, a chomhcheanglaíonn iniúchadh amhairc, tástáil leictreach, agus anailís ola i bpictiúr comhleanúnach de riocht reatha an aonaid agus an saol seirbhíse atá fágtha. Clúdaíonn an t-alt seo conas claochladán dáileacháin cumhachta a sheiceáil i gceart, cén ról atá ag an gcroí i sláinte an claochladáin, agus cad iad na torthaí tástála sonracha a thugann le fios go bhfuil fadhbanna forbartha acu sula ndéantar teipeanna orthu.
Tá an croí claochladán is stack de leatháin chruaiche sileacain lannaithe tanaí — go hiondúil 0.23 mm go 0.35 mm ar tiús — atá le chéile i bhfoirm shainiúil gheoiméadrach (cineál croí nó cineál sliogán) a sholáthraíonn cosán maighnéadach íseal-drogall don fhlosc ailtéarnach a ghineann an foirceannadh príomhúil. Tá gach lamination brataithe le vearnais inslithe tanaí nó ciseal ocsaíd a chuireann cosc ar shruthanna eddy ó sileadh idir bileoga in aice láimhe. Gan an lannú seo, tharlódh an réimse maighnéadach ailtéarnach sruthanna móra imshruthaithe laistigh de chroílár soladach cruach, rud a d’athródh fuinneamh leictreach go teas seachas flosc mhaighnéadach úsáideach — éifeacht ar a dtugtar caillteanas srutha eddy a d’fhágfadh go mbeadh an claochladán do-ghlactha go teirmeach agus thar a bheith mí-éifeachtach.
Chomh maith le caillteanais srutha eddy, tá croíleacáin claochladáin faoi réir caillteanais hysteresis - fuinneamh a scaiptear mar theas gach uair a dhéantar na fearainn mhaighnéadacha laistigh den chruach sileacain a athailíniú leis an réimse ailtéarnach, a tharlaíonn 50 nó 60 uair in aghaidh an tsoicind go leanúnach ar feadh shaolré oibriúcháin an claochladáin. Déantar croíleacáin cruach sileacain nua-aimseartha atá dírithe ar ghrán a mhonarú le treoshuíomh criostail a rialaítear go cúramach chun caillteanais hysteresis a íoslaghdú, ach díghrádaíonn éifeacht carnach na mblianta de thimthriall maighnéadach, strus teirmeach agus creathadh meicniúil an croí-insliú lamination, aistríonn ailíniú lamination, agus féadann sé méaduithe forásacha ar chroí-chaillteanas a laghdaíonn éifeachtúlacht an claochladáin agus a mhéadaíonn an teocht oibriúcháin. Is é an mheicníocht díghrádaithe seo a thuiscint an bunús le tuiscint a fháil ar an gcúis go bhfuil tábhacht chomh mór ag tástáil rialta ar pharaiméadair leictreacha an chroí i gcláir chothabhála an claochladáin.
Sula ndéantar aon tástáil leictreach, soláthraíonn iniúchadh amhairc agus fisiceach críochnúil ar an gclaochladán faisnéis cháilíochtúil a threoraíonn raon feidhme agus práinne na dtástálacha leictreacha ina dhiaidh sin. Maidir le trasfhoirmeoirí dáileacháin lán-ola, clúdaíonn iniúchadh amhairc an tionól umar seachtrach agus, nuair a cheadaíonn rochtain le linn bristeacha cothabhála, an croí agus cóimeáil corna.
Soláthraíonn tástáil leictreach ar chlaochladán dáileacháin cumhachta sonraí cainníochtúla ar riocht an chórais croí, foirceannadh agus inslithe. Tá na tástálacha seo a leanas ábhartha go sonrach chun an croí-riocht a mheas agus ba cheart go mbeidís mar chuid d’aon chlár iniúchta cuimsitheach ar chlaochladán.
Tá an core insulation resistance test — also called the core ground test or core megger test — measures the insulation resistance between the transformer core and the tank (ground). On a healthy transformer, the core is insulated from the tank everywhere except at the single intentional grounding point. The test is performed by isolating the core ground lead (if the transformer design brings it out to an external terminal), applying a DC test voltage (typically 500 V or 1,000 V from an insulation resistance meter — a "megger"), and measuring the resulting resistance. A healthy core will typically show insulation resistance values in the range of hundreds of megaohms to several gigaohms. Values below 1 MΩ indicate a fault — either a second unintended core-to-tank contact point (a "shorted core" condition) or severe moisture contamination in the core lamination insulation. Shorted cores cause circulating currents that generate localized heating detectable by thermal imaging or dissolved gas analysis but not always by winding resistance or turns ratio testing alone.
Tá an no-load loss test — also called the excitation loss or iron loss test — measures the power consumed by the transformer core when rated voltage is applied to the primary winding with the secondary open-circuited. Under no-load conditions, the only power drawn from the supply goes into overcoming the core's hysteresis and eddy current losses, plus a small amount of copper loss in the primary winding (which is subtracted or negligible at rated voltage). The no-load loss is measured in watts or kilowatts and compared to the manufacturer's factory test report value for the same unit. An increase in no-load loss above the factory baseline of more than 10 to 15% indicates core deterioration — typically from inter-laminar insulation breakdown causing increased eddy current paths, or from core damage that has altered the flux distribution within the core. This test requires energizing the transformer at rated voltage and frequency, so it is performed during scheduled maintenance outages when the transformer can be connected to a power supply while remaining isolated from the distribution network load.
Tá an excitation current test is performed simultaneously with the no-load loss test and measures the current drawn by each phase of the primary winding under rated voltage no-load conditions. The excitation current (also called magnetizing current) represents the current required to establish the magnetic flux in the core. In a healthy three-phase transformer, the excitation current in the outer limbs (legs) of the core is typically higher than in the center limb due to the asymmetry of the core magnetic path lengths — an expected and normal pattern. Significant asymmetry beyond the expected pattern, or a marked increase in excitation current on one or more phases compared to factory baseline values, can indicate localized core damage, shorted turns in the primary winding, or physical damage to the core geometry from transportation or seismic events. Comparing test results to the original factory test report is essential for meaningful interpretation — excitation current values in isolation have limited diagnostic value without the baseline reference.
Is é Anailís Gáis Tuaslagtha ar ola inslithe an claochladáin an uirlis dhiagnóiseach aonair is cumhachtaí chun lochtanna atá ag forbairt i gclaochladáin dáileacháin líonta ola a bhrath, lena n-áirítear lochtanna croí-bhainteacha. Nuair a tharlaíonn gníomhaíocht theirmeach nó leictreach neamhghnách laistigh den umar claochladán - cibé acu ó chroí-laminations giorraithe, scairdeadh páirteach, stua, nó lochtanna tochrais - dianscaoileann an fuinneamh an ola inslithe máguaird agus insliú ceallalóis isteach i meascáin shaintréithe gáis. Tuaslagann na gáis seo san ola agus is féidir iad a bhaint agus a chainníochtú trí anailís saotharlainne ar shampla ola.
| Gás | Bunfhoinse | Léiriú Lochtanna |
| Hidrigin (H₂) | Dhianscaoileadh ola | Scaoileadh páirteach, corónach, stua ar fhuinneamh íseal |
| Meatán (CH₄) | Dhianscaoileadh ola | Tá anrmal faults (low temperature) |
| Eitiléin (C₂H₄) | Dhianscaoileadh ola | Tá anrmal faults (high temperature, >300°C) |
| Aicéitiléine (C₂H₂) | Dhianscaoileadh ola | Stua ardfhuinnimh (>700°C) — locht práinneach |
| Aonocsaíd Charbóin (CO) | Dianscaoileadh ceallalóis | Tá anrmal degradation of paper insulation |
| Dé-ocsaíd Charbóin (CO₂) | Dianscaoileadh ceallalóis | Gnáth-aosú nó róthéamh inslithe páipéir |
Chun lochtanna croí-shonracha a bhrath, is éard atá i gceist le hidrigin ardaithe agus meatán le heitiléin mheasartha — an patrún a bhaineann le lochtanna teirmeacha ag teochtaí réasúnta íseal — sainchomhartha na gcroí-laminations giorraithe a ghineann spotaí te logánta san ola. Soláthraíonn caighdeáin IEC 60599 agus IEEE C57.104 creataí léirmhínithe (lena n-áirítear an Triantán Duval agus príomh-mhodhanna cóimheas gáis) chun cineál locht a dhiagnóiseadh ó thorthaí DGA. Tá sé níos luachmhaire ó thaobh diagnóise de maidir le treochtáil torthaí DGA le himeacht ama — torthaí reatha a chur i gcomparáid le samplaí roimhe seo — ná sampla amháin, toisc go bhfuil an ráta giniúna gáis chomh faisnéiseach leis na comhchruinnithe gáis absalóideach chun lochtanna gníomhacha agus stairiúla a shainaithint.
Cé go dtugann na tástálacha croí-shonracha thuas aghaidh go díreach ar chroílár an claochladáin, teastaíonn tástálacha breise chun measúnú iomlán a dhéanamh ar conas claochladán a sheiceáil a dhéanann meastóireacht ar an gcóras foirceannadh agus inslithe taobh leis an gcroí. Soláthraíonn na tástálacha seo faisnéis dhiagnóiseach chomhlántach agus is comhpháirteanna caighdeánacha iad d'aon iniúchadh cuimsitheach ar chlaochladán.
Tomhaiseann tástáil friotaíochta inslithe ar na foirceannadh an fhriotaíocht DC idir na foirceannadh ardvoltais agus na foirceannadh ísealvoltais agus idir gach foirceannadh agus talamh (an umar). Déantar tástálacha trí úsáid a bhaint as méadar friotaíochta inslithe ag 2,500 V nó 5,000 V le haghaidh claochladáin dáileacháin meánvoltais agus ardvoltais. Soláthraíonn an Innéacs Polarúcháin (PI) - an cóimheas idir an léamh friotaíochta inslithe 10 nóiméad leis an léamh 1 nóiméad - táscaire níos láidre ar riocht inslithe ná luach friotaíochta aon phointe, toisc go léiríonn sé tréithe ionsú tréleictreach an inslithe seachas a fhriotaíocht mheandarach. Léiríonn PI de 2.0 nó níos airde go ginearálta coinníoll inslithe inghlactha; tugann luachanna faoi bhun 1.5 le fios go bhfuil éilliú taise nó díghrádú suntasach inslithe a dteastaíonn tuilleadh imscrúdaithe sula gcuirtear an claochladán ar ais i mbun seirbhíse.
Tá an turns ratio test verifies that the ratio of primary to secondary turns — and therefore the transformer's voltage transformation ratio — matches the nameplate specification within acceptable tolerance (typically ±0.5% for distribution transformers). The test is conducted using a transformer turns ratio (TTR) meter that applies a low-voltage AC signal to the primary winding and measures the resulting secondary voltage, computing the turns ratio directly. Deviation from the nameplate ratio indicates shorted turns in either the primary or secondary winding — a condition that increases winding copper losses, reduces voltage regulation performance, and if progressive, will eventually lead to thermal failure of the shorted turn region. Turns ratio testing is quick and non-destructive, and it provides a definitive check on winding integrity that complements the insulation resistance and DGA data.
Le friotaíocht DC gach foirceannadh ag teocht aitheanta a thomhas agus comparáid a dhéanamh i gcoinne sonraí tástála monarchan (ceartaithe go dtí an teocht tagartha céanna) sainaithnítear naisc ardfhriotaíochta ag teagmhálacha athraithe sconna, naisc luaidhe, nó críochfoirt bushing, chomh maith le coinníollacha ciorcad oscailte i gcosáin foirceannadh comhthreomhara. De ghnáth déantar tomhais friotaíochta DC ag baint úsáide as micrea-ohmiméadar beachta atá in ann friotaíocht leibhéal milliohm a thomhas go cruinn. Léiríonn méaduithe frithsheasmhachta de níos mó ná 2 go 3% os cionn na bunlíne ceartaithe in aon chéim fadhbanna nasctha forbartha a ghinfidh teas faoi ualach agus, mura dtugtar aghaidh orthu, teip nasc nó damáiste teirmeach don insliú cóngarach dá bharr.
Tá an frequency and scope of transformer testing should be determined by the unit's criticality, age, loading history, environmental exposure, and the results of previous inspections. The following framework provides a practical starting point for scheduling distribution transformer inspections.
Ní cleachtadh aon-tástála é claochladán dáileacháin cumhachta a sheiceáil — agus sláinte a chroíláir a mheas go sonrach — ach próiseas diagnóiseach struchtúrtha a chomhcheanglaíonn iniúchadh amhairc, tástáil dírithe leictreach agus anailís ola i bpictiúr soiléir de riocht an aonaid. Tugann gach tástáil aghaidh ar mhodh teip sonrach nó meicníocht díghrádaithe, agus soláthraíonn an meascán de thorthaí ó chroífhriotaíocht inslithe, caillteanas gan ualach, sruth excitation, DGA, agus tástálacha foirceannadh na sonraí cuimsitheacha is gá chun cinntí eolasacha a dhéanamh maidir le tosaíocht cothabhála, bainistíocht ualaigh, agus an saol seirbhíse atá fágtha. Agus é curtha i bhfeidhm go córasach agus go comhsheasmhach thar shaolré oibriúcháin an claochladáin, is é an clár tástála seo an infheistíocht is éifeachtaí atá ar fáil chun iontaofacht agus fad saoil ceann de na comhpháirteanna is déine ó thaobh caipitil in aon chóras dáileacháin leictreachais a chosaint.
+86-523 8891 6699
+86-523 8891 8266
info@tl-core.com
Uimh.1, Tríú Páirc Tionscail, Sráid Liangxu, Cathair Taizhou, Jiangsu, an tSín 

中文简体