ちょっと、そこ!三相電力変圧器のサプライヤーとして、私はよくこれらの変圧器の温度上昇を測定する方法について質問を受けます。これは、これらのデバイスの適切な機能と寿命を保証するための重要な側面です。それでは、早速本題に入りましょう。
まず、三相電力変圧器の温度上昇を測定することがなぜそれほど重要なのでしょうか?そうですね、過度の温度上昇はさまざまな問題を引き起こす可能性があります。絶縁劣化を引き起こす可能性があり、変圧器の寿命が短くなり、電気的故障のリスクが高まる可能性があります。さらに、変圧器の効率にも影響し、エネルギー消費量の増加につながる可能性があります。
次に、温度上昇を測定するために使用できる方法について説明します。これを行うにはいくつかの異なる方法があり、それぞれに独自の長所と短所があります。
直接測定
最も簡単な方法の 1 つは直接測定です。これには、熱電対や測温抵抗体 (RTD) などの温度センサーを使用して、変圧器の特定の点の温度を測定することが含まれます。これらのセンサーは通常、変圧器の巻線、コア、およびオイルに配置されます。
直接測定の利点は、正確かつリアルタイムの温度データが得られることです。時間の経過とともに温度がどのように変化するかを明確に把握し、潜在的な問題を早期に特定できます。ただし、特に大型の変圧器にこれらのセンサーを取り付けるのは少し難しい場合があります。また、正確な測定値を取得するには、センサーが適切に調整されていることを確認する必要があります。


間接測定
もう一つの方法は間接測定です。これには、電流や電圧などの他のパラメータを測定し、これらの測定値を使用して温度上昇を計算することが含まれます。たとえば、変圧器の電力損失を使用して温度上昇を推定できます。
間接測定の利点は、侵襲性が低く、実装が簡単であることです。変圧器に追加のセンサーを取り付ける必要はありません。ただし、直接測定ほど正確ではなく、計算に多少の誤差が生じる可能性があります。
赤外線サーモグラフィー
赤外線サーモグラフィーは、三相電力変圧器の温度上昇を測定するもう 1 つの一般的な方法です。これには、赤外線カメラを使用して変圧器から放出される熱を検出することが含まれます。カメラは、表面全体の温度分布を示す変圧器の熱画像を作成できます。
赤外線サーモグラフィーの利点は、非接触であり、変圧器上のホットスポットを迅速かつ簡単に検出できることです。これを使用すると、変圧器をシャットダウンすることなく、巻線の過熱や接続不良などの潜在的な問題を特定できます。ただし、日光や湿度などの環境要因の影響を受ける可能性があり、内部の温度変化を検出できない場合があります。
油温測定
油入変圧器の場合、油温の測定も温度上昇を監視する重要な方法です。変圧器内のオイルは冷却剤として機能し、その温度から変圧器全体の温度を知ることができます。
温度計を使用して、変圧器内のさまざまなポイントの油の温度を測定できます。温度分布を正確に把握するために、必ず異なる場所で複数の測定値を取得してください。
ここで、三相電力変圧器の温度上昇を測定するためのいくつかのベスト プラクティスについて説明しましょう。
- 定期的なモニタリング: 変圧器の温度上昇を定期的に監視することが重要です。これにより、潜在的な問題を早期に検出し、深刻になる前に修正措置を講じることができます。
- 適切な設置: 温度センサーが正しく取り付けられており、適切に校正されていることを確認してください。これにより、正確な温度測定値が得られます。
- 環境への配慮: 温度上昇を測定するときは、温度や湿度などの環境条件を考慮してください。これらの要因は、測定の精度に影響を与える可能性があります。
- 記録の保管: 経時的な温度測定値を記録します。これは、傾向やパターンを特定し、変圧器のメンテナンスと操作について情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
三相電力変圧器のサプライヤーとして、当社は以下の高品質な製品を幅広く提供しています。3150 - 20000kVA/35kV 油入変圧器、YB風力発電用変圧器、そして30 ~ 2500kVA/10kV クラス I エネルギー効率油入変圧器。当社の変圧器は最高の品質と性能基準を満たすように設計されており、スムーズに動作することを保証するための包括的なサポートとメンテナンス サービスを提供しています。
三相電力変圧器の購入にご興味がございましたら、または温度上昇の測定についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お客様のニーズに合った適切なソリューションを見つけるお手伝いをさせていただきます。
参考文献
- IEEE 規格 C57.12.00-2010、「液体浸漬配電、電力、および調整変圧器の標準一般要件」
- IEC 60076-2:2014、「電源変圧器 - パート 2: 温度上昇」
