Conocimientos de prueba de transformadores

¿Cuál es la Corriente de Fuga del Transformador y Cómo se Prueba?

La corriente de fuga es un parámetro que refleja la resistencia de aislamiento de los productos en la industria eléctrica, entonces, ¿qué es exactamente la corriente de fuga? ¿Cuál es el propósito de medir la corriente de fuga del transformador?
La corriente de fuga se refiere a la pequeña corriente inducida generada alrededor del material aislante bajo la acción de la fuerza del campo eléctrico. La unidad generalmente se expresa en microamperios. Se encuentra ampliamente en devanados de bobinas, condensadores, cables y otros componentes o conductores por los que fluye corriente. La capa aislante, debido a que no es conductora, pero en realidad casi ningún material es absolutamente no conductor, y cuando se aplica un voltaje a través de cualquier material aislante, siempre fluirá cierta corriente. Entonces, el propósito de medir la corriente de fuga del transformador es evitar que su devanado se vea afectado por el ambiente o por un uso prolongado, lo que resulte en una resistencia de aislamiento insuficiente y cause una ruptura del aislamiento que queme el transformador.
Razones de una corriente de fuga excesiva en transformadores:
1. El transformador generalmente funciona con corriente alterna, y una corriente de fuga demasiado alta suele deberse a la capacitancia parasitaria del devanado. No es que la resistencia de aislamiento sea demasiado baja, sino que la distancia entre el devanado y la carcasa (cuerpo) es demasiado cercana, y la capacitancia parasitaria es demasiado grande, lo que resulta en una gran corriente de fuga capacitiva. La forma de determinar si esta es la razón: usar un transformador de corriente de alta precisión, conectar una resistencia de aproximadamente 100 ohmios al lado secundario del transformador, y usar un osciloscopio para verificar el voltaje en el lado secundario de 100 ohmios. Si la fase del voltaje está desfasada más de 60 grados con respecto al voltaje de alimentación, significa que efectivamente hay un gran componente de corriente capacitiva.
2. Problema con el material de las láminas de acero al silicio en sí, algunas láminas de acero al silicio baratas a menudo tienen una gran impedancia magnética, lo que resulta en una corriente de fuga excesiva.
3. Problema de instalación de las láminas de acero al silicio, dado que el núcleo del transformador está formado por la superposición de una gran cantidad de láminas de acero al silicio, si la superposición no es buena y el espacio es grande, es fácil generar corriente de fuga. Se recomienda verificar si hay algún problema con el núcleo de hierro.
Propósito de la prueba de corriente de fuga en devanados del transformador
El propósito de la prueba de corriente de fuga en devanados del transformador es verificar el rendimiento del aislamiento entre alta tensión y tierra, baja tensión y tierra, y alta tensión y baja tensión (lado primario al lado secundario).

El voltaje de la prueba de fuga en corriente continua generalmente es más alto que el voltaje del megóhmetro y se puede ajustar arbitrariamente, por lo que es más efectivo que el megóhmetro para encontrar defectos, y puede reflejar de manera sensible las grietas en el aislamiento de porcelana, la humedad interna y la holgura local en el aislamiento de sándwich, el deterioro del aceite aislante roto, la carbonización por arrastre del aislamiento, etc.

Notas sobre la prueba de corriente de fuga en devanados de transformadores
1. Los transformadores de 35KV y superiores (excluyendo transformadores de distribución 35/0.4KV) deben someterse a la lectura de la corriente de fuga durante 1 minuto.
2. La parte bajo presión durante la prueba es la misma que en la medición de resistencia de aislamiento. Se debe prestar atención a la limpieza de la superficie de la carcasa y a la influencia de la temperatura y humedad en los resultados de medición.
3. Al analizar y juzgar los resultados de medición, se debe comparar principalmente con el mismo tipo de transformador y cada bobina, y no debe haber cambios significativos.
4. Cuando el microamperímetro se conecta al lado de alta tensión, el soporte aislante debe ser firme y confiable para evitar balanceos y volcaduras.
5. La disposición del equipo de prueba debe ser compacta, los cables de conexión deben ser cortos y se debe usar cable blindado, lo que debe ser seguro y fácil de operar; debe haber suficiente distancia al suelo, y el cable de tierra debe ser firme y confiable.
6. La superficie del objeto de prueba debe limpiarse y blindarse para eliminar el error de medición causado por la suciedad en la superficie del objeto de prueba.
7. El objeto de prueba que pueda probarse por fases debe probarse por fases, y las fases no sometidas a prueba deben ponerse en cortocircuito a tierra.
8. Al objeto de prueba con pequeña capacitancia de prueba se le debe agregar un capacitor estabilizador de voltaje.
9. Después de finalizar la prueba, el objeto de prueba debe descargarse completamente.
10. Si la corriente de fuga es demasiado alta, primero se debe verificar el estado de cada equipo en el circuito de prueba y si el blindaje está en buen estado. Solo después de eliminar la causa externa se puede llegar a una conclusión correcta sobre el producto probado.
11. Si la corriente de fuga es demasiado pequeña, verifique si el cableado es correcto y si hay derivación o desconexión en la parte de protección del microamperímetro.
12. Influencia del cable de conexión de alta tensión en la corriente de fuga a tierra:

Dado que el cable conectado al objeto de prueba generalmente está expuesto al aire (sin blindaje), y el extremo presurizado del objeto de prueba también está expuesto, el aire circundante puede ionizarse, resultando en corriente de fuga a tierra, especialmente en altitudes elevadas, donde el aire es más delgado y es más probable que se ionice. Esta corriente de fuga a tierra afectará la precisión de la medición. Medidas como aumentar el diámetro del cable, reducir las puntas o agregar un blindaje de halo, acortar el cable y aumentar la distancia al suelo pueden reducir el impacto en los resultados de medición.
13. Influencia de la humedad del aire en la corriente de fuga superficial
Cuando la humedad del aire es alta, la corriente de fuga superficial es mucho mayor que la corriente de fuga volumétrica, y la superficie del objeto de prueba tiende a absorber humedad y aumentar la corriente de fuga superficial, por lo que la superficie debe limpiarse y se debe aplicar un electrodo de blindaje.



Probador de Hipot DC 60kV/5mA - JYDHV





Los elementos de prueba son requeridos para la aceptación y pruebas de mantenimiento de subestaciones de 110kV/220kV (con los tipos de probadores correspondientes):



  • Kingrun Transformer Instrument Co.,Ltd.



    Más Probadores de Transformadores de Kingrun