ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

Mar 24, 2026

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

202603231421054177

 

 

 

 

1. ಪರಿಚಯ

 

 

ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, IEC 60076 ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆವಾಡಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮತ್ತುಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅವಲೋಕನ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 


 

 

 

 

 

2. ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

 

ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

2.1 ಡೈವರ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೈಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಅನಿಲಗಳ ಮಾಪನ. (ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ)

  • ಉದ್ದೇಶ:ನಿರೋಧಕ ತೈಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಂತರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು (ಉದಾ, ಆರ್ಸಿಂಗ್, ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೈಲ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತೈಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ (ಡೈವರ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳು:ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (H₂), ಅಸಿಟಿಲೀನ್ (C₂H₂), ಮೀಥೇನ್ (CH₄), ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ (CO), ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಅಂಶ.

 

2.2 ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ನಿರೋಧನದೊಂದಿಗೆ ದ್ರವ ಮುಳುಗಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

  • ಉದ್ದೇಶ:ಪರಿಚಲನೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಘಟಕ, ಮತ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಮೆಗಾಹ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2.3 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಹಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ವಿಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪಿನ ನಡುವಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನುಪಾತವು (ಉದಾ, YNd1) ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಕ್ಟರ್ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

2.4 ವಿಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ಸಡಿಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಮುರಿದ ಎಳೆಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಟ್ಯಾಪ್-ಚೇಂಜರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 75 ಡಿಗ್ರಿ ).
Check of Ratio and Polarity of Built-in Current Transformers

 

2.5 ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (CT ಗಳು) ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ

  • ಉದ್ದೇಶ:ಬುಶಿಂಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ CT ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
  • ವಿಧಾನ:ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅನುಪಾತ ಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (P1/P2, S1/S2).

 

2.6 ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ DC ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ನಿರೋಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:ವಿಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5000 ವಿ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಪಾತ (R60/R15) ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸೂಚ್ಯಂಕ (PI) ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

2.7 ಪ್ರಸರಣ ಅಂಶದ ಮಾಪನ (ಟ್ಯಾನ್θ) ನಿರೋಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

  • ಉದ್ದೇಶ:ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಿರೋಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ δ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ, 10 kV).

 

2.8 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿಂಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು

  • ಉದ್ದೇಶ:ವಿಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಸಿಪೇಶನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ಟ್ಯಾನ್ δ) ಯಂತೆಯೇ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

 

2.9 ಆನ್-ಲೋಡ್ ಟ್ಯಾಪ್-ಚೇಂಜರ್ (OLTC) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

  • ಉದ್ದೇಶ:OLTC ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:OLTC ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಡಿ-ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (85%), ಯಾವುದೇ-ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದರದ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

2.10 ಮತ್ತು 2.11 ಇಲ್ಲ-ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ನಷ್ಟಗಳು (ಕೋರ್ ನಷ್ಟಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರೆದ-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 90%, 100% ಮತ್ತು 110% ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

2.12 ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ನಷ್ಟದ ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ಪ್ರತಿರೋಧ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು (ಲೋಡ್ ನಷ್ಟಗಳು).
  • ವಿಧಾನ:ಒಂದು ವಿಂಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಟ್ಯಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

2.13 ಮತ್ತು 2.14 ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (LI, LIC, AC, AV, IVPD)

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ನಿರೋಧನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ತರಂಗ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ (LI)

  • ಉದ್ದೇಶ:ನೇರವಾದ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಜ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಂಡ್‌ಗಳ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಬಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತಿರುವುಗಳು, ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ನಿರೋಧನ ಸಮನ್ವಯವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವಿಧಾನ:ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವೇವ್ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1.2/50 µs) ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನುಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾದ -ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಒಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ{5}}ಹಂತದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ{6}}ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಪ್ರವಾಹದ ಆಸಿಲ್ಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ವಿರೂಪತೆಯು ನಿರೋಧನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೇವ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ (LIC)

  • ಉದ್ದೇಶ:ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನದಿಂದ (ಉದಾ, ಅರೆಸ್ಟರ್) ಮಿಂಚಿನ ಉಲ್ಬಣವು ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ನಿರೋಧನದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು, ಕಡಿದಾದ-ಮುಂಭಾಗದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್-ತಿರುವು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್{5}}ಲೇಯರ್ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
  • ವಿಧಾನ:ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕುಯ್ಯುವ ಅಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಂತರ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2–5 µs) "ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" (ಥಟ್ಟನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ). ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ, LI ಮಟ್ಟದ +10%). ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓವರ್‌ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಆಸಿಲ್ಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಲೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ AC ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (LTAC)

  • ಉದ್ದೇಶ:ಲೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ನಿರೋಧನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ-ಫೇಸ್ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಲೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ (ಉದಾ, 30-60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

ಅನ್ವಯಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ (AV)

  • ಉದ್ದೇಶ:ಪ್ರತಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
  • ವಿಧಾನ:AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮತ್ತು 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ (ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿರೋಧನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, HV ಬದಿಗೆ 95 kV). ಹಠಾತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಓವರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

PD ಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ (IVPD)

  • ಉದ್ದೇಶ:ಇಂಟರ್-ತಿರುವು, ಇಂಟರ್{1}}ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ದೀರ್ಘ-ಅವಧಿಯ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಭಾಗಶಃ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ (PD) ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು.
  • ವಿಧಾನ:ದರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿinfo-128-44) ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಅನುಪಾತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಒಂದು ವಿಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಕೋರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸಲು) ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ -ಅವಧಿಯ ಹಂತವನ್ನು (ಉದಾ, 30-60 ನಿಮಿಷಗಳು) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡವು PD ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ 100 pC ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆinfo-128-44.

 

2.15 ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಬಿಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ)

  • ಉದ್ದೇಶ:ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.
  • ವಿಧಾನ:ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ (ಉದಾ, 24 ಗಂಟೆಗಳ) ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಉದಾ, 30 kPa) ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 


 

 

 

 

3. ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

 

 

ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.1 ತಾಪಮಾನ-ರೈಸ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಉದ್ದೇಶ:ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು (ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಣ್ಣೆ, ಸರಾಸರಿ ವಿಂಡಿಂಗ್, ಹಾಟ್{0}}ಸ್ಪಾಟ್) ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.

ವಿಧಾನ:ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ (ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ + ಇಲ್ಲ{1}}ಲೋಡ್ ನಷ್ಟ) ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿಧಾನಗಳು (ವಿಂಡಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ (ತೈಲ) ಬಳಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

3.2 ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಯ

ಉದ್ದೇಶ:ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.

ವಿಧಾನ:ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 0.3m ಮತ್ತು 2m) ಮತ್ತು IEC 60076-10 ಗೆ ಧ್ವನಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ (dBA) ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

3.3 ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಪನ

ಉದ್ದೇಶ:ಕೂಲಿಂಗ್ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು.

ವಿಧಾನ:ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ಪಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 


 

 

 

4. ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

 

 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

4.1 ಮೂರು -ಹಂತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ{1}}ಅನುಕ್ರಮ ಪ್ರತಿರೋಧ(ಗಳು) ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ದೋಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
  • ವಿಧಾನ:ಮೂರು-ಹಂತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಉದಾ, YNd1), ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ-ಹಂತದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4.2 ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹಾಟ್{1}}ಸ್ಪಾಟ್ ತಾಪಮಾನ-ರೈಸ್ ಮಾಪನ

ಉದ್ದೇಶ:ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು.

ವಿಧಾನ:ಜೋಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ತಾಪಮಾನ-ಏರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

4.3 ಅಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರ್ಣಯ

ಉದ್ದೇಶ:ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು HV ಬದಿಯಿಂದ LV ಬದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರೋಧನ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ).

ವಿಧಾನ:ಇಂಪಲ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು HV ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು LV ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

4.4 ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಪನ (ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ FRA)

  • ಉದ್ದೇಶ:ಭವಿಷ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ "ಬೆರಳಚ್ಚು" ರಚಿಸಲು (ವಿಂಡಿಂಗ್ ವಿರೂಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ).
  • ವಿಧಾನ:ಸ್ವೀಪ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು (ಗಾತ್ರ/ಹಂತ) ವ್ಯಾಪಕ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾ, 10 Hz ನಿಂದ 1 MHz).

 

4.5 ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾತ ವಿಚಲನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಉದ್ದೇಶ:ತೊಟ್ಟಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು.

ವಿಧಾನ:ಟ್ಯಾಂಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾ, 100 kPa) ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾತ (ಉದಾ, 133 Pa). ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವಿಚಲನವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಮಿಮೀ).

 


 

 

 

 

5. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

 

 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

5.1 ಇಲ್ಲ-ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್‌ನ ಮಾಪನ

  • ಉದ್ದೇಶ:ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು.
  • ವಿಧಾನ:ನೋ-ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 3ನೇ, 5ನೇ, 7ನೇ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಂಗರೂಪವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

5.2 ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ / ತೇವಾಂಶದ ವಿಷಯದ ನಿರ್ಣಯ

ಉದ್ದೇಶ:ನಿರೋಧಕ ತೈಲ ಅಥವಾ ಘನ ನಿರೋಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು.

ವಿಧಾನ:ಡ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಲ್ ಫಿಶರ್ ಟೈಟರೇಶನ್ (ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒದಗಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶವು 0.5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

 


 

 

 

 

6. ತೀರ್ಮಾನ

 

 

ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ದೀರ್ಘ-ಅವಧಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. IEC 60076 ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೋಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಯೋಜನೆದಿನಚರಿ, ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 

ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ