คำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

Mar 24, 2026

ฝากข้อความ

202603231421054177

 

 

 

 

1. บทนำ

 

 

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในเครือข่ายไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ต้องทำชุดการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น IEC 60076 การทดสอบเหล่านี้แบ่งออกเป็นการทดสอบตามปกติ, การทดสอบประเภท, การทดสอบพิเศษ, และการทดสอบพิเศษ. คู่มือนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการทดสอบแต่ละครั้ง วัตถุประสงค์ และวิธีการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

 

 

 

2. การทดสอบตามปกติ

 

การทดสอบตามปกติจะดำเนินการกับหม้อแปลงทุกตัวเพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิต ความสมบูรณ์ทางไฟฟ้า และความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 

 

2.1 การวัดก๊าซที่ละลายในของเหลวอิเล็กทริกจากแต่ละช่องแยกน้ำมัน ยกเว้นช่องสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง (ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อวิเคราะห์สภาพของน้ำมันฉนวนและตรวจจับข้อผิดพลาดภายในที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การอาร์ก ความร้อนสูงเกินไป) ก่อนและหลังการทดสอบอื่นๆ
  • วิธี:ตัวอย่างน้ำมันจะถูกนำมาจากแต่ละช่องแยกน้ำมัน (ไม่รวมช่องสวิตช์เปลี่ยนเส้นทาง) และวิเคราะห์โดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี
  • พารามิเตอร์ที่สำคัญ:ไฮโดรเจน (H₂), อะเซทิลีน (C₂H₂), มีเทน (CH₄), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และปริมาณความชื้น

 

2.2 การตรวจสอบฉนวนแกนและเฟรมสำหรับหม้อแปลงแช่ของเหลวที่มีฉนวนแกนหรือเฟรม

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างแกนและตัวจับยึดได้รับการหุ้มฉนวนจากถังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันกระแสหมุนเวียน
  • วิธี:ความต้านทานของฉนวนวัดระหว่างแกนกลางและถัง แกนกลางและชุดจับยึด และหน่วยจับยึดและถังโดยใช้เมกะโอห์มมิเตอร์

2.3 การวัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าและการกระจัดเฟส

  • วัตถุประสงค์:เพื่อยืนยันว่าอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าระหว่างขดลวดและกลุ่มเวกเตอร์ (เช่น YNd1) ตรงกับข้อกำหนดการออกแบบ
  • วิธี:วัดอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าบนก๊อกทั้งหมด และตรวจสอบการกระจัดของเฟสกับกลุ่มเวกเตอร์ที่ระบุ

 

2.4 การวัดความต้านทานของขดลวด

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจจับการเชื่อมต่อที่หลวม เส้นขาด หรือการตั้งค่าตัวเปลี่ยนต๊าปที่ไม่ถูกต้อง-
  • วิธี:กระแสไฟฟ้ากระแสตรงถูกฉีดเข้าไปในขดลวด และวัดความต้านทานสำหรับแต่ละเฟสและตำแหน่งต๊าป ผลลัพธ์ได้รับการแก้ไขเป็นอุณหภูมิอ้างอิง (ปกติคือ 75 องศา)
Check of Ratio and Polarity of Built-in Current Transformers

 

2.5 การตรวจสอบอัตราส่วนและขั้วของ-หม้อแปลงกระแส (CT) ในตัว

  • วัตถุประสงค์:เพื่อให้แน่ใจว่า CT ที่ฝังอยู่ในบุชชิ่งหรือป้อมปืนมีอัตราส่วนและขั้วลบที่ถูกต้อง
  • วิธี:อัตราส่วนการหมุนได้รับการตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดอัตราส่วน และตรวจสอบขั้วกับเครื่องหมาย (P1/P2, S1/S2)

 

2.6 การวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้ากระแสตรงระหว่างขดลวดแต่ละเส้นกับดินและระหว่างขดลวด

  • วัตถุประสงค์:เพื่อประเมินความแห้งและความสะอาดโดยรวมของระบบฉนวน
  • วิธี:ความต้านทานของฉนวนวัดระหว่างขดลวดกับดิน และระหว่างขดลวด โดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (โดยทั่วไปคือ 5000V) คำนวณอัตราส่วนการดูดซับ (R60/R15) และดัชนีโพลาไรเซชัน (PI)

 

2.7 การวัดปัจจัยการกระจาย (tanθ) ของความจุของระบบฉนวน

  • วัตถุประสงค์:เพื่อประเมินการสูญเสียอิเล็กทริกในระบบฉนวนโดยระบุความชื้นหรือความชรา
  • วิธี:วัดความจุไฟฟ้าและ tan δ สำหรับตัวเครื่องหลักและบุชชิ่งที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (เช่น 10 kV)

 

2.8 การหาค่าความจุของขดลวดลงดินและระหว่างขดลวด

  • วัตถุประสงค์:เพื่อกำหนดค่าความจุไฟฟ้าระหว่างขดลวดกับดินและระหว่างขดลวด
  • วิธี:ซึ่งมักได้มาจากการวัดเดียวกันกับปัจจัยการกระจาย (Tan δ)

 

2.9 การทดสอบการทำงานของตัวเปลี่ยน (OLTC) เปิด-โหลดแตะ-

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบการทำงานทางกลและไฟฟ้าของ OLTC
  • วิธี:OLTC ทำงานแบบเต็มช่วงภายใต้สภาวะต่างๆ: เลิก-จ่ายไฟ โดยมีแรงดันไฟฟ้าควบคุมลดลง (85%) จ่ายไฟเมื่อไม่มี-โหลด และใช้กระแสไฟที่กำหนด

 

2.10 และ 2.11 ไม่ใช่-การสูญเสียโหลดและการวัดปัจจุบัน

  • วัตถุประสงค์:เพื่อวัดการสูญเสียสนามแม่เหล็ก (การสูญเสียแกนกลาง) และกระแสกระตุ้น
  • วิธี:หม้อแปลงได้รับพลังงานที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่กำหนดบนขดลวดหนึ่งในขณะที่อีกขดลวดหนึ่งเปิดอยู่- โดยทั่วไปการวัดจะดำเนินการที่ 90%, 100% และ 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

 

2.12 การวัดอิมพีแดนซ์ของวงจรแบบสั้น-และการสูญเสียโหลด

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบแรงดันอิมพีแดนซ์และการสูญเสียทองแดง (การสูญเสียโหลด)
  • วิธี:ขดลวดอันหนึ่งเกิดการลัดวงจร- และมีการใช้แรงดันไฟฟ้าลดลงกับขดลวดอีกอันหนึ่งเพื่อหมุนเวียนกระแสไฟฟ้าที่กำหนด การวัดจะดำเนินการกับการต๊าปหลักและการต๊าปขั้นสุด

2.13 และ 2.14 การทดสอบอิเล็กทริก (LI, LIC, AC, AV, IVPD)

การทดสอบเหล่านี้จะตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้า

การทดสอบแรงกระตุ้นฟ้าผ่าแบบคลื่นเต็มสำหรับขั้วต่อสาย (LI)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนของขดลวดหม้อแปลงต่อแรงดันไฟกระชากสูง-เพื่อจำลองการเกิดฟ้าผ่าโดยตรง การทดสอบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการประสานกันของฉนวนระหว่างการหมุน ชั้น และการลงดินนั้นเพียงพอ
  • วิธี:คลื่นอิมพัลส์แรงดันไฟฟ้าสูง- (มาตรฐาน 1.2/50 µs) ถูกจ่ายให้กับขั้วต่อสายแต่ละเส้น ลำดับการทดสอบโดยทั่วไปประกอบด้วยแรงกระตุ้นระดับ-ที่ลดลงหนึ่งรายการ ระดับ-แรงกระตุ้นระดับที่พิกัดหนึ่งรายการ และแรงกระตุ้นระดับ-ที่พิกัดเพิ่มเติมอีกสองรายการ บันทึกออสซิลโลแกรมของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้และกระแสไฟฟ้าที่เป็นกลาง การยุบตัวหรือการบิดเบี้ยวที่ผิดปกติในรูปคลื่นบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของฉนวน

 

การทดสอบแรงกระตุ้นฟ้าผ่าคลื่นสับ (LIC)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อจำลองความเค้นบนฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อไฟกระชากฟ้าผ่าถูกขัดขวางโดยอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น อุปกรณ์ป้องกัน) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าด้านหน้าที่ชัน-พังทลาย การทดสอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบฉนวนระหว่าง-การเลี้ยวและระหว่าง-ชั้น
  • วิธี:แรงกระตุ้นฟ้าผ่าถูกใช้แต่จะ "สับ" (หยุดกะทันหัน) หลังจากช่วงเวลาสั้นๆ (โดยทั่วไปคือ 2–5 µs) โดยช่องว่างการสับ การทดสอบจะดำเนินการที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สูงขึ้น (เช่น +10% ของระดับ LI) เพื่อพิจารณาถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้น ออสซิลโลแกรมได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาแรงดันไฟฟ้าเกินและพฤติกรรมปัจจุบัน

 

 

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนกระแสไฟ AC ของเทอร์มินัลสาย (LTAC)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนระหว่างขั้วต่อสายและระหว่างขั้วต่อสายกับสายดินภายใต้แรงดันไฟความถี่กำลัง
  • วิธี:แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว-ถูกใช้ระหว่างขั้วต่อสายไฟที่มีขดลวดเดียวกัน โดยให้หม้อแปลงอยู่ในอากาศหรือน้ำมัน การทดสอบจะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 30–60 วินาที) โดยไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกหรือพังกะทันหัน

 

 

การทดสอบแรงดันไฟฟ้าประยุกต์ (AV)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบฉนวนหลักระหว่างแต่ละขดลวดกับดิน และระหว่างขดลวดแยกกัน ภายใต้แรงดันไฟฟ้าความถี่กำลัง
  • วิธี:แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถูกใช้ระหว่างขดลวดที่ทดสอบกับขดลวดอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับสายดิน (หรือถัง) เป็นเวลา 60 วินาที แรงดันไฟฟ้าทดสอบระบุตามระดับฉนวน (เช่น 95 kV สำหรับฝั่ง HV) การทดสอบที่สำเร็จจะแสดงได้หากไม่มีแรงดันไฟฟ้าตกหรือไฟวาบไฟตามหลังอย่างกะทันหัน

การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยการวัด PD (IVPD)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบการพลิกกลับระหว่างชั้นระหว่างชั้น- และฉนวนหลัก ตลอดจนการตรวจจับกิจกรรมการคายประจุบางส่วน (PD) ที่อาจนำไปสู่การ-ย่อยสลายในระยะยาว
  • วิธี:แรงดันไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (โดยทั่วไปinfo-128-44) ใช้กับขดลวดหนึ่งเพื่อเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าตามสัดส่วนในอีกขดลวดหนึ่ง การทดสอบจะดำเนินการที่ความถี่ที่สูงกว่าพิกัด (เพื่อหลีกเลี่ยงความอิ่มตัวของแกนกลาง) และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน- (เช่น 30–60 นาที) โดยมีการตรวจสอบระดับการคายประจุบางส่วนอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การยอมรับโดยทั่วไปคือ PD น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 pC ที่info-128-44.

 

2.15 การทดสอบการรั่วด้วยแรงดัน (Tightness Test)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อให้แน่ใจว่าถังและปะเก็นได้รับการปิดผนึกจากการรั่วซึมของน้ำมัน
  • วิธี:หม้อแปลงเต็มไปด้วยน้ำมัน และใช้แรงดันบวก (เช่น 30 kPa) ตามระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 24 ชั่วโมง)

 


 

 

 

 

3. ประเภทการทดสอบ

 

 

การทดสอบประเภทจะดำเนินการกับหม้อแปลงตัวแทนเพื่อพิสูจน์การออกแบบที่ตรงตามคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพที่ระบุ

3.1 การทดสอบประเภทการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ-

วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำความเย็นเพียงพอและไม่เกินขีดจำกัดอุณหภูมิ (น้ำมันด้านบน ขดลวดเฉลี่ย จุดร้อน-)

วิธี:หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องได้รับการสูญเสียทั้งหมด (การสูญเสียโหลด + ไม่มี-การสูญเสียโหลด) โดยใช้วิธีลัดวงจร-จนกว่าอุณหภูมิจะคงที่ วัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีต้านทาน (การพัน) และเครื่องวัดอุณหภูมิ (น้ำมัน)

 

3.2 การกำหนดระดับเสียง

วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบว่าระดับเสียงตรงตามค่าที่รับประกัน

วิธี:หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับพลังงานที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่กำหนด ระดับความดันเสียงจะวัดที่จุดที่ระบุ (โดยปกติจะอยู่ที่ 0.3 ม. และ 2 ม. จากพื้นผิว) และคำนวณเป็นระดับกำลังเสียง (dBA) ตามมาตรฐาน IEC 60076-10

 

3.3 การวัดกำลังที่ถ่ายโดยพัดลมและมอเตอร์ปั๊มของเหลว

วัตถุประสงค์:เพื่อวัดการใช้พลังงานเสริมของอุปกรณ์ทำความเย็น

วิธี:กำลังไฟฟ้าเข้าพัดลมระบายความร้อนและปั๊มน้ำมันวัดภายใต้สภาวะการทำงานที่กำหนด

 

 


 

 

 

4. การทดสอบพิเศษ

 

 

การทดสอบพิเศษดำเนินการโดยข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ

 

4.1 การวัดค่าความต้านทานของลำดับ-เป็นศูนย์บนหม้อแปลงสาม-

  • วัตถุประสงค์:จำเป็นสำหรับการประสานงานการป้องกันระบบและการคำนวณข้อผิดพลาดของโลก
  • วิธี:สำหรับหม้อแปลงสามเฟส (เช่น YNd1) ทั้งสามเฟสจะเชื่อมต่อแบบขนาน และใช้แรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว-

4.2 การวัดการเพิ่มขึ้นของ-อุณหภูมิจุดร้อนที่คดเคี้ยว-

วัตถุประสงค์:เพื่อวัดอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดภายในขดลวดโดยตรงโดยใช้เซ็นเซอร์ไฟเบอร์ออปติก

วิธี:โพรบไฟเบอร์ออปติกถูกเสียบเข้าไปในขดลวดระหว่างการประกอบ โดยทั่วไปจะทำในระหว่างการทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ-เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฮอตสปอตที่คำนวณได้-

 

4.3 การกำหนดคุณลักษณะการถ่ายโอนแรงดันไฟฟ้าชั่วครู่

วัตถุประสงค์:เพื่อทำความเข้าใจว่าแรงดันไฟกระชากสูง{0}}ถูกถ่ายโอนจากฝั่ง HV ไปยังฝั่ง LV ได้อย่างไร (เกี่ยวข้องกับการประสานกันของฉนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

วิธี:แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ส่งไปที่ขั้วต่อ HV และแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนขั้วต่อ LV จะถูกบันทึก

 

 

4.4 การวัดการตอบสนองความถี่ (Frequency Response Analysis หรือ FRA)

  • วัตถุประสงค์:เพื่อสร้าง "ลายนิ้วมือ" ของความสมบูรณ์ทางกลของหม้อแปลงสำหรับการเปรียบเทียบในอนาคต (ตรวจจับการเสียรูปของขดลวด)
  • วิธี:แรงดันไฟฟ้าความถี่กวาดถูกฉีดเข้าไป และฟังก์ชันการถ่ายโอน (ขนาด/เฟส) จะถูกวัดในช่วงความถี่กว้าง (เช่น 10 เฮิรตซ์ ถึง 1 เมกะเฮิรตซ์)

 

4.5 การทดสอบการโก่งตัวของแรงดันและสุญญากาศบนหม้อแปลงที่แช่ของเหลว

วัตถุประสงค์:เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงทางกลของถัง

วิธี:ถังต้องได้รับแรงดันบวก (เช่น 100 kPa) หรือสุญญากาศ (เช่น 133 Pa) การโก่งตัวถาวรที่จุดวิกฤติจะต้องไม่เกินขีดจำกัดที่ระบุ (โดยทั่วไปคือ 1 มม.)

 


 

 

 

 

5. การทดสอบพิเศษ

 

 

การทดสอบเพิ่มเติมคือการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ไม่ได้บังคับอย่างเคร่งครัด แต่ดำเนินการเพื่อคุณภาพหรือข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง

 

5.1 การวัดค่า No- ฮาร์โมนิกกระแสโหลด

  • วัตถุประสงค์:เพื่อวิเคราะห์ปริมาณฮาร์มอนิกของกระแสแม่เหล็ก ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาคุณภาพไฟฟ้า
  • วิธี:ในระหว่างการทดสอบแบบไม่- โหลด รูปคลื่นปัจจุบันจะถูกวิเคราะห์เพื่อกำหนดขนาดของส่วนประกอบฮาร์มอนิกอันดับที่ 3, 5, 7 ฯลฯ

 

5.2 การหาค่าจุดน้ำค้าง / ปริมาณความชื้น

วัตถุประสงค์:เพื่อวัดปริมาณความชื้นสัมบูรณ์ในน้ำมันฉนวนหรือฉนวนแข็ง

วิธี:ใช้เครื่องวัดจุดน้ำค้างหรือการไตเตรทแบบ Karl Fischer (สำหรับน้ำมัน) ในรายงานที่ให้มา พบว่ามีความชื้นน้อยกว่า 0.5%

 


 

 

 

 

6. บทสรุป

 

 

แผนการทดสอบที่ครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง-ในระยะยาว การปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่ระบุไว้ใน IEC 60076 และมาตรฐานที่คล้ายกัน ผู้ผลิตและระบบสาธารณูปโภคสามารถรับประกันได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะทำงานตามที่คาดไว้ภายใต้สภาวะการทำงานปกติและความผิดพลาดของระบบ การรวมกันของงานประจำ ประเภท พิเศษ และพิเศษการทดสอบให้การประเมินประสิทธิภาพทางไฟฟ้า เครื่องกล และความร้อนอย่างสมบูรณ์

 

ส่งคำถาม