A 変圧器極性試験 2つの巻線における電圧の相対的な瞬間的方向を特定する。単相変圧器の場合、制御された交流電源と3つの電圧測定により、選択された端子で巻線が加極性か減極性かを示す。三相機の場合、極性は必要な接続確認の一部に過ぎず、相順、位相変位、端子マーク、ベクトルグループも検証されなければならない。この試験は、絶縁された無励磁状態の変圧器に対してのみ、メーカーの図面および承認された低電圧手順に従って有資格者が実施すべきである。.
極性は、どの巻線端子が同じ瞬時電圧のセンス(極性)を持っているかをエンジニアに伝えます。その情報は、コイルや変圧器をどのように接続できるかを制御します。誤った仮定は、意図しない逆方向または強め合う電圧を生み出したり、並列接続された機器間で循環電流を引き起こしたり、測定方向を反転させたり、不正確な三相ベクトル関係を作り出したりする可能性があります。.
端子マークは設計上の基準を提供するが、フィールドテストは、製造、修理、輸送、または再接続後の物理的な関係性を検証する。. IEEE C57.12.70 標準的な端子記号、加極性および減極性、変圧器の結線、ならびに位相変位について述べています。所定の規格、銘板、巻線図、および工場試験成績書は、特定の変圧器に関する最も信頼できる基準文書であり続けます。.
馴染みのある単相交流法では、高圧巻線の1つの端子が低圧巻線の1つの端子に一時的に接続されます。低い試験電圧が一方の巻線に印加されます。次に、残りの2つの自由端子間で測定された電圧が、個別に測定された巻線電圧と比較されます。.
これは選択された端子間の関係であり、ある変圧器の種類が普遍的に「より優れている」という主張ではありません。物理的な端子の位置だけで期待される結果を決して推測しないでください。承認された図面と計測方法を使用してください。.

| テストの目的 | 必須情報 | 保持すべき証拠 |
|---|---|---|
| 単相巻線の関係を検証する | 巻線図、端子ID、安全試験電圧 | 測定された3つの電圧と接続図 |
| 修理された巻線端子を確認する | 修理報告書と工場刻印 | 前後端末マップおよびテスト結果 |
| 並列運転のユニットを準備する | 変圧比、インピーダンス、極性、位相変位 | エンジニアによる完全な比較レビュー済み |
| 三相変圧器を点検する | 結線図、相順、変位角 | 相別変圧比およびベクトルグループ記録 |
以下のシーケンスは計画のためのロジックを説明するものです。通電中の電力設備での作業を指示するものではありません。.
印加された巻線の測定電圧が100.0 V、誘起された巻線の測定電圧が10.0 Vであると仮定します。選択された解放端子間の電圧が110.0 Vに近い場合、それらの端子は加極性の直列関係にあります。90.0 Vに近い場合、減極性の関係にあります。目的は完全な算術的計算ではなく関係性を見極めることであり、電源の変動、メーターの不確かさ、および変圧器の電圧変動率によってわずかな誤差が生じる可能性があります。.
これらの例の電圧を汎用的なフィールド設定として使用しないでください。テスト電圧と結線は、変圧器および試験器の手順に従って決定する必要があります。また、電源用変圧器には、この簡単なデモンストレーション以外の確認事項も必要です。.

Dyn11のような三相の銘板は、単なる加極性や減極性だけでなく、巻線の接続と位相変位を表しています。各相は正しい内部関係を持ち、外部端子は正しく表示され、相回転は系統と一致していなければなりません。単純な単相の和/差の確認では、それらの条件を完全に証明することはできません。.
三相変圧比測定器は、制御されたシーケンスで低電圧を印加し、変圧比、位相角、および結線を出力することができます。結果は、承認されたベクトルグループおよび工場出荷時のデータと比較される必要があります。この NPTEL変圧器試験講義資料 極性試験に関する中立的な理論的参照を提供する。.
極性は、狭義の接続に関する問いに答える。A 変圧器巻数比試験 巻線電圧の関係、多くの場合には位相角も検証する。巻線抵抗試験は直流抵抗と接続の導通を評価する。絶縁試験は誘電体の状態を評価する。励磁電流、インピーダンス、油、熱、および保護のチェックは、その他の故障モードに対処する。.
並行運転においては、極性を合わせることが必要条件ではありますが、それだけでは不十分です。電圧比、タップ設定、相順、結線図(ベクトルグループ)、インピーダンス、周波数、そして系統保護のすべてが適合していなければなりません。Shenhengのガイド: 変圧器のインピーダンスと並行運転 極性が正しくてもユニット間で負荷を均等に分担できない理由を説明する.
変圧器のID、シリアル番号、巻線図の改訂版、銘板の写真、端子記号、タップ位置、試験電源、測定器と校正日、接続図、印加電圧および誘導電圧、直列電圧、期待される関係、結果、日付、周囲条件、担当者、およびレビュアーを記録する。三相機については、相順、各相の比率および位相角の結果、ならびに検証されたベクトルグループを追加する。.
直列電圧が予想される和または差に似ていない場合は、作業を中止し、現状のセットアップを維持してください。電源の安定性、メーターのレンジ、仮リンク、切り離された外部回路、タップ位置を確認してください。正当な修正を文書化した後のみ、テストを繰り返してください。異常が残る場合は、変圧比、巻線抵抗、および位相角の結果を比較し、責任あるエンジニアに相談してください。結果を仮定に合わせるためだけに端子のラベル付けを変更しないでください。.
修理済みまたは経年の設備では、図面と現物のラベルが一致しない場合があります。変圧器を母線に接続する前に、管理された端子識別計画によって不一致を解消し、最終的に承認された名称を確定した根拠を保管してください。.
変圧器を発注する際は、保護およびケーブル設計の検討に間に合うよう、端子結線図と工場定期試験成績書を早めに請求してください。製品固有の詳細については、深恒(Shenheng)の 35 kV油入電力用変圧器 または モールド乾式変圧器; 最終的なサイト手順は、順序付けられた構成に従う必要があります。.
受容境界 この記事は普遍的な受け入れ手順ではなく、測定のロジックを説明するものです。変圧器メーカー、プロジェクトの仕様、準拠規格、および責任エンジニアが、適用する試験電圧、許可される接続、許容差、および必要な付帯試験を決定します。変圧器の識別情報、端子マーク、絶縁、または期待されるベクトル関係が不明確な場合は、作業を中断してください。完全な記録により、2人目の有資格のレビュアーが記憶に頼ることなくセットアップを再構築できるようにする必要があります。.
本講義は、電気機器を学ぶ学生を対象に、極性とサンプナー試験の理論を実演するものです。現場試験には依然としてプロジェクト固有の手法と有資格の作業員が必要です。.
いいえ。極性とは、瞬間的な巻線電圧の相対的な方向のことです。相順とは、3相の順序のことです。どちらも3相システムにおいては重要です。.
メーターは管理されたセットアップの一部にすぎません。絶縁、適切な低電圧電源、定格付きリード線、ドキュメント、バリア、および有資格の作業手順も必要です。.
極性や位相関係が正しくないと、電圧が相殺されたり、損傷を与える循環電流が流れたりする可能性があります。また、変圧比、結線図(ベクトルグループ)、相回転、インピーダンスも適合している必要があります。.
巻線リードや端子表示に影響を与える可能性のある作業の後には、通常、作業後に確認が行われます。完全な作業範囲は、修理および製造者の試験計画によって決定されます。.
適切な近代的な変圧器比試験器は極性と位相角を報告する場合がありますが、承認された手順には、接続がどのように確認され、文書化されるかを明記する必要があります。.