После установки трансформатора в замкнутый объем в последний вводят щуп чувствительного прибора (течеискателя), реагирующего на малые концентрации газа, которым заполнен испытуемый трансформатор, и фиксируют показания прибора. Через определенный промежуток времени вы­держки трансформатора в замкнутом объеме (например 1 ч) операцию повторяют.

Годовую утечку газа q, % массы газа в испытуемом трансформаторе, определяют по формуле

_ 8,76- 105-ДС- Ро- ДИ

? -d-t-P V ’
u121 ном т гг

где ДС — разность концентрации газа в замкнутом объеме за время выдержки, г/л;

Pq = 1 кгс/см2;

ДИ— разность между замкнутым и наружным объемом испытуемого трансформатора, л; ?ном номинальное давление газа (абсолютное) в трансформаторе, кгс/см2;

— объем газа в трансформаторе, л;

d — плотность газа в трансформаторе;

t — время между измерениями, ч.

Для трансформатора, заполненного элегазом, годовую утечку газа определяют по формул

е

q = 1,45- 105

ДС-?0 ■ Д

ИПримечания

  1. Значения объемов, необходимых для вычисления утечки, должны быть определены с погрешностью, не превышающей 20 %.

  2. Если шкапа прибора для определения утечки не калибрована непосредственно в значениях концент­рации газа, г/л, эти значения находят по зависимости С =/(н) (где н — показания прибора в единицах шкалы), приложенной к свидетельству об аттестации (калибровке), проводимой в установленном порядке.

  3. .15 Испытание на прочность при транспортировании

  1. 1 Методы испытания на прочность при транспортировании по ГОСТ 23216 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

  2. 2 После испытания трансформаторы распаковывают, проводят внешний осмотр транс­форматоров, тары, креплений, а также проверяют параметры, установленные в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

  3. 3 Трансформатор и его упаковку считают выдержавшими испытание, если:

  1. при внешнем осмотре упаковки не обнаружены механические повреждения тары, ведущие к потере защитных свойств, а также нарушения креплений упакованных изделий в таре. Допускается ослабление креплений изделия в таре, если это не привело к повреждению трансформатора в процессе испытания;

  2. при внешнем осмотре трансформатора не обнаружены повреждения, препятствующие его работе, а результаты повторных испытаний на электрическую прочность изоляции и определение погрешностей — положительные.

  1. 4 При упаковке нескольких трансформаторов в один ящик допускается проводить про­верку параметров выборочно. Число подлежащих испытанию трансформаторов должно быть указано в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

  2. 5 Для крупногабаритных трансформаторов испытание допускается не проводить, а спо­собность трансформаторов и упаковки противостоять разрушающему воздействию механических нагрузок при транспортировании оценивают по результатам транспортирования этих или аналогич­ных изделий потребителю.

  1. Испытание упаковки трансформатора на сбрасывание

    1. Методы испытания упаковки трансформаторов на сбрасывание по ГОСТ 18425 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

    2. Испытанию подвергают упаковку суммарной массой (вместе с упакованным транс­форматором) до 200 кг. Упаковку суммарной массой более 200 кг, а также упаковку, марки­рованную знаком «Хрупкое. Осторожно», испытанию на прочность при сбрасывании не подвергают.

    3. Ящик (упаковку) с находящимся в нем трансформатором (трансформаторами) или макетом, имитирующим упакованные трансформаторы, сбрасывают один раз на площадку по ГОСТ 18425 на его торцевую сторону с высоты:

0,5 м — при суммарной массе (трансформатора и упаковки) до 100 кг включительно;

0,3 м — при суммарной массе (трансформатора и упаковки) свыше 100 до 200 кг включительно.

    1. По окончании испытания проводят внешний осмотр упаковки.

    2. Упаковку считают выдержавшей испытание, если при внешнем осмотре не обнару­жены повреждения, ведущие к потере ее защитных свойств. Допускается ослабление отдельных креплений.

  1. Уровень частичных разрядов определяют по ГОСТ 1516.3 и ГОСТ 20074.

Метод измерения тангенса угла диэлектрических потерь маслонаполненных трансформаторов должен быть указан в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

  1. Подтверждение средней наработки до отказа проводят на основании сбора у потребителей и обработки информации о работе трансформаторов или их прототипов по методике, указанной в стандарте на трансформатор конкретного типа.

  2. Испытания на герметичность — по ГОСТ 3484.5.

  3. Длину пути утечки внешней изоляции трансформаторов на соответствие требованиям 6.9.1.4 проверяют по ГОСТ 9920.

  4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току проверяют по ГОСТ 3484.1.

  5. Методы испытания газонаполненных трансформаторов на взрывобезопасность должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

  1. Транспортирование и хранение

    1. Транспортирование

      1. Транспортирование упакованных трансформаторов осуществляют транспортом любого вида. Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений.

Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения.

    1. Хранение

      1. Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

  1. Указания по эксплуатации

При вводе в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации трансформаторов следует соблю­дать требования, установленные в стандартах на трансформаторы конкретных типов. Эти требования указывают в эксплуатационной документации.

  1. Гарантии изготовителя

    1. Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов требованиям настоящего стан­дарта при соблюдении условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования, уста­новленных настоящим стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов — три года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трех с половиной лет со дня отгрузки трансформатора с предприятия-изготовителя.

Для трансформаторов, предназначенных для экспорта, гарантийный срок эксплуатации устанавливается в соответствии с нормами, принятыми в стране-изготовителе.Выбор номинальных мощностей для трансформаторов различных классов точности

Номинальные мощности для трансформаторов различных классов точности, выбираемые по 5.2, опре­деляют, исходя из установленных предельных значений погрешностей напряжения для этих классов точности.

На рисунке А.1 приведены рекомендуемые характеристики процентного изменения вторичного напря­жения трансформатора, соответствующие коэффициенту мощности вторичной нагрузки 0,8 при активно-ин­дуктивной нагрузке. '

f — погрешность напряжения,%; Лом — номинальная мощность лля высшего класса точности, В А



Рисунок А. 1

Верхняя характеристика соответствует приложенному первичному напряжению 0,8 дном; нижняя — напряжению 1,2 %ом. Характеристики позволяют определять коэффициенты кратности номинальных мощ­ностей для более низких классов точности по выбранной номинальной мощности для высшего класса точности. Характеристики приведены для трансформатора, имеющего высший класс точности 0,2.

Выбор кратности номинальных мощностей для классов точности 1 и 3 допускается осуществлять по рисунку А.1 по выбранной номинальной мощности для класса точности 0,5.

Класс точности 0,5 для данного трансформатора — высший. Коэффициенты кратности мощностей при­близительно равны 1,5 и 3,5.

Выбор мощностей осуществляют по рисунку /А 1 так, чтобы характеристика погрешности трансформатора имела бы определенный запас, составляющий примерно 20 % предельного значения погрешности вторичного напряжения или 5 % с учетом результатов климатических испытаний, проведенных при верхнем и нижнем значениях рабочих температур окружающей среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1,

На рисунке А.1 прямоугольник ABCD характеризует предельно допускаемую зону погрешности напря­жения трансформатора при изменении вторичной нагрузки от 0,25 до номинального значения.

Погрешность напряжения / %, определяют по формуле

(А.1)

где А'ном — номинальный коэффициент трансформации;

U значение первичного напряжения, В;

Uy значение вторичного напряжения, соответствующее приложенному напряжению U при данных условиях измерения, В.ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Структурные электрические схемы включения трансформаторов

Схемы включения трансформаторов должны соответствовать изображенным на рисунках Б.1—Б.10.


Рисунок Б.1 — Схема включения однофазных неза- земляемых двухобмоточных трансформаторов в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3 — 35 кВ


Рисунок Б.2 — Схема включения однофазных зазем­ляемых и трехфазных заземляемых двухобмоточных трансформаторов в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3 - 35 кВ




Рисунок Б.З — Схема включения однофазных зазем­ляемых и трехфазных заземляемых двухобмоточных трансформаторов в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3 - 35 кВ


Рисунок Б.4 — Схема включения трехфазных трех­обмоточных трансформаторов в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3 — 35 кВ




Рисунок Б.5 — Схема включения трехфазных трех­обмоточных трансформаторов в трехфазных элект­рических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3 — 35 кВ


Рисунок Б.б — Схема включения однофазных зазем­ляемых и трехфазных заземляемых трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками в трехфазных электрических сетях с изо­лированной нейтралью и напряжением 3 — 35 кВ





Рисунок Б.7 — Схема включения однофазных зазем­ляемых трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками в трехфазных электрических сетях с заземленной нейтралью и на­пряжением 110 кВ и выше


Рисунок Б.8 — Схема включения однофазных зазем­ляемых трехобмоточных трансформаторов в трех­фазных электрических сетях с изолированной нейтралью и напряжением 3 — 35 кВ



Рисунок Б.9 — Схема включения однофазных за-
земляемых трехобмоточных трансформаторов в
трехфазных электрических сетях с заземленной
нейтралью и напряжением ПО кВ и выше


Рисунок Б. 10 —Схема включения однофазных емкостных трансформаторов напряжения в трех­фазных электрических сетях с заземленной ней­тралью



Допускается заземлять непосредственно один из линейных концов вторичных обмоток вместо заземления нейтрали вторичных основных обмоток трансформаторов, соединенных по схемам, изображенным на рисунках Б.2, Б.4, Б.6 — Б. 10. На схемах, изображенных на рисунках Б.8 — Б. 10, допускается любое чередование фаз вторичных дополнительных обмоток, соединенных по схеме разомкнутый треугольник.

Схема включения трехобмоточных трансформаторов класса напряжения 110 кВ, предназначенных для работы в сетях с изолированной нейтралью, должна соответствовать изображенной на рисунке Б.8.17.220.020

Ключові слова: электромагнитные трансформаторы напряжения, емкостные трансформаторы напряжения, технические требования, безопасность, приемка, транспортирование, хранение.

1t- Р И '

2 ном гг