Bir trafo patlaması, elektrik sistemlerinde meydana gelebilecek en ciddi arıza senaryolarından biridir. Güç transformatörünün içerisinde oluşan elektriksel ark, izolasyon arızası, aşırı ısınma veya sargı problemi gibi olaylar kısa sürede yüksek miktarda enerji açığa çıkarabilir. Özellikle yağlı güç transformatörlerinde iç arızaların oluşturduğu gaz ve basınç artışı, ekipmanın ağır şekilde hasar görmesine ve bazı durumlarda yangın veya tankın mekanik olarak zarar görmesine yol açabilir.
Ancak birçok transformatör arızası tamamen habersiz gelişmez. Trafo yağı içerisindeki gazların artışı, kısmi deşarj aktivitesi, sıcaklık değişimleri, sargı veya bağlantı problemleri gibi belirtiler arıza kritik seviyeye ulaşmadan önce ortaya çıkabilir.
Peki trafo patlaması neden olur, bir trafo patlamadan önce hangi belirtileri verebilir ve DGA ile online izleme sistemleri bu risklerin değerlendirilmesine nasıl yardımcı olabilir? Bu rehberde transformatörlerde meydana gelebilecek yıkıcı arızaların nedenlerini ve erken teşhis yöntemlerini inceliyoruz.
Trafo Patlaması Nedir?
Trafo patlaması ifadesi günlük kullanımda transformatör içerisinde veya çevresinde meydana gelen ani ve şiddetli arızaları tanımlamak için kullanılır. Teknik açıdan ise her olay aynı mekanizmayla gerçekleşmez.
Bazı durumlarda transformatör içerisindeki elektriksel arıza çok yüksek enerjili bir ark oluşturabilir. Ark, izolasyon yağı ve diğer izolasyon malzemelerinin çok hızlı biçimde bozunmasına ve gaz üretmesine neden olabilir. Oluşan gazın çok kısa sürede hacim kazanması, trafo tankı içerisinde ciddi bir basınç yükselmesine yol açabilir.
Basınç yeterince hızlı tahliye edilemezse mekanik hasar meydana gelebilir. Sıcak yağın veya yanıcı gazların dış ortamla temas etmesi durumunda ise olay trafo yangını ile devam edebilir.
Bu nedenle dışarıdan tek bir “patlama” gibi görünen olayın arkasında çoğunlukla elektriksel, termal ve mekanik süreçlerin birbirini takip ettiği daha karmaşık bir arıza zinciri bulunur.
Trafo Patlaması Neden Olur?
Trafo patlamalarının nedenleri transformatörün tasarımına, yaşına, çalışma koşullarına ve arızanın geliştiği bölgeye göre değişebilir. En önemli nedenler aşağıda incelenmiştir.
1. Transformatör İçerisinde Elektriksel Ark Oluşması
Yüksek enerjili elektriksel ark, ciddi transformatör arızalarının en tehlikeli mekanizmalarından biridir.
İzolasyon sisteminde meydana gelen bir delinme veya iki farklı potansiyel arasındaki kontrolsüz elektriksel boşalma sonucunda ark oluşabilir. Ark bölgesinde çok yüksek sıcaklık meydana gelir ve transformatör yağı hızlı şekilde ayrışarak gaz üretmeye başlayabilir.
Bu süreç:
- hızlı gaz oluşumuna,
- tank içerisindeki basıncın yükselmesine,
- izolasyonun daha fazla zarar görmesine,
- yangın riskinin artmasına
neden olabilir.
DGA çalışmalarında özellikle asetilen (C2H2) oluşumu yüksek enerjili elektriksel deşarj ve ark olaylarının değerlendirilmesinde önemli göstergelerden biridir.
2. İzolasyon Sisteminin Bozulması
Bir güç transformatörünün güvenilirliği büyük ölçüde yağ ve selülozik izolasyon sisteminin durumuna bağlıdır.
İzolasyon zaman içerisinde;
- termal yaşlanma,
- nem,
- elektriksel zorlanma,
- kirlenme,
- mekanik deformasyon
gibi nedenlerle zayıflayabilir.
İzolasyon dayanımının yeterli seviyenin altına düşmesi durumunda lokal deşarjlar veya doğrudan izolasyon delinmesi meydana gelebilir. Bu nedenle izolasyon problemi yalnızca “eski trafo” problemi değildir; ekipmanın çalışma şartları ve geçmişte maruz kaldığı zorlanmalar da önemlidir.
3. Kısmi Deşarjın İlerlemesi
Kısmi deşarj, izolasyon sisteminin tamamını kısa devre etmeyen lokal elektriksel boşalmalardır.
Başlangıç aşamasında ekipmanın çalışmasını tamamen engellemeyebilir. Ancak belirli kısmi deşarj aktiviteleri zaman içerisinde izolasyon yapısının daha fazla bozulmasına katkıda bulunabilir.
İzolasyon içerisindeki boşluklar, yüzey kusurları, yabancı parçacıklar ve elektrik alan yoğunlaşmaları PD oluşumuyla ilişkili olabilir.
Kısmi deşarjın çalışma prensibi ve ölçüm yöntemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kısmi Deşarj Nedir? Nasıl Oluşur ve Nasıl Tespit Edilir? rehberimizi inceleyebilirsiniz.
4. Aşırı Isınma ve Termal Arızalar
Transformatörün belirli bölgelerinde meydana gelen lokal sıcaklık artışı yağın ve katı izolasyonun yaşlanmasını hızlandırabilir.
Termal problemlerin nedenleri arasında:
- aşırı yüklenme,
- soğutma sistemindeki sorunlar,
- yüksek dirençli elektriksel bağlantılar,
- kontakt problemleri,
- sirkülasyon problemleri
bulunabilir.
Termal arızalarda metan, etan ve özellikle daha yüksek sıcaklıklarda etilen gibi hidrokarbon gazlarının oluşumu görülebilir. Gazların dağılımının değerlendirilmesi, arızanın karakteri hakkında diagnostik bilgi sağlayabilir.
5. Sargı Arızaları ve Kısa Devreler
Transformatör sargıları işletme sırasında hem elektriksel hem de mekanik zorlanmalara maruz kalır.
Sargılar arasında veya sargının kendi iletkenleri arasında meydana gelen izolasyon problemleri kısa devre akımlarına neden olabilir. Yüksek kısa devre akımları aynı zamanda önemli elektromanyetik kuvvetler oluşturur ve sargı geometrisini bozabilir.
Sargı bağlantılarındaki gevşeme veya yüksek temas direnci ise lokal ısınmalara neden olabilir.
Sargıların elektriksel durumunu değerlendirmede kullanılan yöntemlerden biri olan direnç ölçümü hakkında ayrıntılı bilgi için Transformatör Sargı Direnci Ölçümü Nasıl Yapılır? yazımızı inceleyebilirsiniz.
6. Kademe Değiştirici Arızaları
Yük altında kademe değiştiriciler (OLTC), mekanik ve elektriksel olarak yoğun çalışan transformatör bileşenlerindendir.
Kontak yüzeylerinde bozulma, yüksek geçiş direnci, mekanik problemler veya ark söndürme sürecindeki anormallikler lokal ısınma ve elektriksel deşarj oluşturabilir.
Bu nedenle kademe değiştirici kaynaklı arızalar hem elektriksel testlerle hem de uygun yağ ve gaz diagnostikleriyle değerlendirilmelidir.
7. Buşing Arızaları
Buşingler, yüksek gerilim iletkenlerinin topraklanmış trafo tankından güvenli biçimde geçirilmesini sağlayan kritik izolasyon bileşenleridir.
Buşing izolasyonundaki bozulmalar, yüzey kirliliği veya dielektrik problemler ciddi arızalara yol açabilir.
Bu nedenle kritik güç transformatörlerinde yalnızca ana tank içerisindeki DGA verileri değil; buşing kapasitansı, kayıp faktörü ve diğer durum göstergeleri de bakım stratejisinin bir parçası olabilir.
8. Yıldırım ve Ani Aşırı Gerilimler
Elektrik şebekesinde meydana gelen yıldırım darbeleri ve anahtarlama kaynaklı aşırı gerilimler transformatör izolasyonunu ciddi şekilde zorlayabilir.
Parafudr ve koruma koordinasyonu bu tür olaylara karşı temel savunma mekanizmalarındandır. Ancak izolasyon sistemi daha önce yaşlanmış veya zayıflamışsa ani gerilim darbeleri mevcut bir kusurun kritik arızaya dönüşmesine katkıda bulunabilir.
9. Koruma Sisteminin Arızayı Yeterince Hızlı Ayıramaması
Bir iç arızanın oluşması ile arızanın yıkıcı sonuçlar doğurması aynı şey değildir.
Diferansiyel koruma, Buchholz rölesi, ani basınç rölesi, sıcaklık korumaları ve diğer koruma sistemlerinin amacı arıza koşullarını belirlemek ve gerektiğinde transformatörü şebekeden hızla ayırmaktır.
Koruma sistemindeki yanlış ayarlar, arızalı bileşenler veya açma devresindeki problemler arıza enerjisinin daha uzun süre devam etmesine neden olabilir.
Trafo Patlamadan Önce Belirti Verir mi?
Bazı arızalar çok hızlı gelişebilir. Bu nedenle her trafo patlamasının uzun süre önceden kesin olarak tahmin edilebileceğini söylemek doğru değildir.
Ancak birçok termal ve elektriksel arıza, kritik seviyeye ulaşmadan önce ölçülebilir değişimler meydana getirebilir.
Önemli erken uyarı göstergeleri arasında:
- çözünmüş arıza gazlarının artması,
- gaz üretim hızının yükselmesi,
- asetilen veya hidrojen gibi belirli gazlarda ani değişim,
- nem seviyesindeki değişimler,
- kısmi deşarj aktivitesi,
- sıcaklıkta beklenmeyen artış,
- sargı veya bağlantı dirençlerinde anormal değişim,
- buşing parametrelerinde bozulma,
- koruma rölelerinin veya gaz rölelerinin alarm vermesi
bulunabilir.
Burada en önemli noktalardan biri yalnızca tek bir ölçüm değerine değil, zaman içerisindeki değişime ve trende bakılmasıdır.
DGA Trafo Patlaması Riskini Önceden Gösterebilir mi?
DGA (Dissolved Gas Analysis / Çözünmüş Gaz Analizi), yağlı güç transformatörlerinin içerisinde gelişen bazı elektriksel ve termal olayları ekipmanı açmadan değerlendirebilmek için kullanılan en önemli diagnostik yöntemlerden biridir.
Transformatör yağı ve selülozik izolasyon elektriksel veya termal zorlanmaya maruz kaldığında çeşitli gazlar oluşabilir.
| Gaz | Diagnostik açıdan ilişkilendirilebileceği durumlar |
|---|---|
| H2 – Hidrojen | Kısmi deşarj ve çeşitli elektriksel/termal olaylar |
| CH4 – Metan | Düşük sıcaklıklı termal olaylar ve elektriksel aktiviteler |
| C2H4 – Etilen | Daha yüksek sıcaklıklı termal arızalar |
| C2H2 – Asetilen | Yüksek enerjili elektriksel deşarj ve ark olayları |
| CO / CO2 | Selülozik izolasyonun termal yaşlanması ve bozulması |
Ancak DGA’nın amacı “trafo şu tarihte patlayacak” şeklinde kesin bir tahmin üretmek değildir.
DGA;
- anormal gaz oluşumunun belirlenmesine,
- arıza tipinin araştırılmasına,
- gaz üretim hızının izlenmesine,
- trafoların risk açısından önceliklendirilmesine
yardımcı olur.
DGA yönteminin detaylarını DGA Nedir? Trafolarda Çözünmüş Gaz Analizi Nasıl Yapılır? rehberimizde inceleyebilirsiniz.
DGA sonuçlarının yorumlanması konusunda uluslararası temel referanslardan biri olan IEC 60599:2022, mineral yağlı elektrik ekipmanlarında çözünmüş ve serbest gazların ekipman durumunun değerlendirilmesinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin rehberlik sağlar.
Duval Üçgeni Trafo Arızalarının Değerlendirilmesinde Nasıl Kullanılır?
Gaz konsantrasyonlarının ölçülmesinden sonraki önemli adımlardan biri, gaz dağılımının hangi arıza mekanizmasıyla ilişkili olduğunun değerlendirilmesidir.
Duval Üçgeni, özellikle CH4, C2H4 ve C2H2 gazlarının birbirine göre oranlarını kullanarak DGA sonucunu farklı diagnostik bölgelerde sınıflandırır.
Bu bölgeler:
- PD – kısmi deşarj,
- D1 – düşük enerjili deşarj,
- D2 – yüksek enerjili deşarj,
- T1 – düşük sıcaklıklı termal arıza,
- T2 – orta sıcaklıklı termal arıza,
- T3 – yüksek sıcaklıklı termal arıza,
- DT – elektriksel ve termal karma arıza
gibi sınıfları içerir.
Özellikle D2 gibi yüksek enerjili elektriksel deşarj bölgeleri veya hızlı gelişen gaz trendleri tespit edildiğinde durumun diğer diagnostik verilerle birlikte değerlendirilmesi önemlidir.
Yöntemin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak görmek için Duval Üçgeni Nedir? DGA ile Trafo Arızaları Nasıl Yorumlanır? yazımızı inceleyebilirsiniz.
Periyodik DGA ile Online DGA İzleme Arasındaki Fark Nedir?
Periyodik yağ numunesi analizi, transformatörün belirli tarihlerdeki durumuna ilişkin değerli bilgiler sağlar. Ancak iki numune alma tarihi arasında meydana gelen hızlı değişimler periyodik analizlerle hemen görülemeyebilir.
Online DGA sistemlerinin temel avantajı, belirli gazları ve diğer parametreleri düzenli veya sürekli aralıklarla takip ederek trend değişiminin daha erken görülmesini sağlamasıdır.
| Periyodik DGA | Online DGA İzleme |
|---|---|
| Belirli tarihte alınan numuneyi değerlendirir | Zaman içerisindeki değişimi düzenli olarak takip eder |
| Laboratuvar veya taşınabilir cihaz kullanılabilir | Trafo üzerinde kalıcı izleme sistemi bulunur |
| Detaylı doğrulama ve periyodik diagnostik için güçlüdür | Trend ve hızlı değişimlerin erken fark edilmesine yardımcı olur |
| Tüm trafolarda uygulanabilir | Özellikle kritik trafolarda yüksek değer sağlar |
Bu iki yöntem birbirinin alternatifi olmak zorunda değildir. Kritik bir transformatörde online sistem trendi takip ederken, alarm veya anormal değişim sonrasında yağ numunesi alınarak laboratuvar veya taşınabilir DGA cihazıyla doğrulama yapılabilir.
Morgan Schaffer Calisto ile Trafolarda Online DGA İzleme
Morgan Schaffer Calisto ailesi, güç transformatörleri ve diğer yağ dolu elektrik varlıklarında online çözünmüş gaz ve durum izleme amacıyla geliştirilmiş sistemlerden oluşur.
Uygulamanın kritiklik seviyesine göre farklı gaz kapsamlarına sahip modeller kullanılabilir.
Calisto – Hidrojen ve Nem İzleme
Calisto’nun temel modeli hidrojen ve nem takibine odaklanır.
Hidrojen, transformatör içerisinde birçok elektriksel ve termal olay sırasında oluşabilen hassas göstergelerden biridir. Bu nedenle hidrojen trendindeki belirgin değişimler, ekipmanın daha ayrıntılı incelenmesi için erken uyarı sağlayabilir.
Calisto 2 – Hidrojen, Karbonmonoksit ve Nem
Calisto 2, hidrojen ve nem ölçümüne ek olarak karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirir.
Karbonmonoksit, özellikle selülozik izolasyonun termal zorlanmasıyla ilişkilendirilebildiği için yağ ve kâğıt izolasyon sisteminin durum değerlendirmesine ek veri sağlar.
Calisto 5 – Çok Gazlı Online DGA ve Duval Takibi
Calisto 5, beş arıza gazı ile nemi online olarak izleyen çok gazlı diagnostik sistemdir.
İzlenen gazlar:
- H2 – Hidrojen,
- CO – Karbonmonoksit,
- CH4 – Metan,
- C2H2 – Asetilen,
- C2H4 – Etilen
olarak sıralanır.
Özellikle CH4, C2H4 ve C2H2’nin birlikte izlenmesi Duval Triangle diagnostikleri açısından önemlidir. Calisto 5, bu gazların trendlerini sürekli takip ederek gelişmekte olan termal veya elektriksel problemlerin daha ayrıntılı değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
Morgan Schaffer’ın Calisto 5 sistemi hakkında güncel teknik bilgiler için Doble Calisto 5 resmi ürün sayfasını inceleyebilirsiniz.
Calisto 9 – Kapsamlı Online DGA
Kritik güç transformatörlerinde daha kapsamlı diagnostik gerektiğinde Calisto 9, yedi temel arıza gazının yanı sıra oksijen, azot ve nem verilerini de takip edebilen çok gazlı online DGA sistemi sunar.
Geniş gaz kapsamı sayesinde yalnızca anormal gaz üretiminin fark edilmesine değil, arızanın karakterinin daha ayrıntılı değerlendirilmesine de veri sağlar.
Calisto 9 özellikle plansız duruş maliyetinin yüksek olduğu kritik üretim, iletim ve endüstriyel uygulamalarda condition-based maintenance stratejisinin parçası olarak değerlendirilebilir.
Online İzleme Trafo Patlamasını Önler mi?
Online izleme sistemlerinin görevi fiziksel olarak bir arızayı durdurmak değildir. Bu nedenle herhangi bir izleme sisteminin trafo patlamasını kesin olarak önlediğini söylemek teknik olarak doğru olmaz.
Asıl avantaj, ekipman içerisinde gelişen bazı anormal süreçleri kritik arızaya dönüşmeden önce fark edebilmek için bakım ekiplerine daha sık ve daha anlamlı veri sağlamasıdır.
Örneğin:
- Online DGA sistemi hidrojen veya asetilen trendinde hızlı bir artış algılar.
- Alarm bakım ekibine iletilir.
- Gazın değişim hızı ve diğer gazlar değerlendirilir.
- Gerekirse sahadan yağ numunesi alınır.
- Numune laboratuvarda veya taşınabilir DGA cihazıyla doğrulanır.
- Duval Triangle ve diğer diagnostik yöntemlerle arıza tipi araştırılır.
- Gerekli elektriksel testler ve bakım işlemleri planlanır.
Bu yaklaşım, yalnızca arıza gerçekleştikten sonra müdahale etmek yerine condition-based maintenance ve kestirimci bakım stratejilerinin uygulanmasına yardımcı olur.
Calisto Alarmından Sonra Ne Yapılır?
Online bir DGA sisteminden gelen alarm doğrudan “trafo arızalanmak üzere” şeklinde yorumlanmamalıdır.
Öncelikle:
- hangi gazın alarm oluşturduğu,
- gazın mevcut konsantrasyonu,
- artış hızı,
- geçmiş trend,
- trafo yükü ve sıcaklığı,
- diğer izleme parametreleri
birlikte değerlendirilmelidir.
Morgan Schaffer’ın kendi teknik yaklaşımında da gaz alarmı sonrasında yağ numunesinin alınarak güvenilir bir laboratuvarda veya Myrkos gibi taşınabilir bir DGA analiz cihazıyla doğrulanması önerilir.
Sahada DGA doğrulaması için kullanılan Doble MYRKOS 2 taşınabilir DGA cihazını inceleyebilirsiniz.
Trafo Patlaması Riskini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?
Tek bir test veya cihaz tüm trafo arızalarını önceden belirleyemez. Etkili bir bakım programı farklı diagnostik yöntemlerin birlikte kullanılmasına dayanır.
Düzenli DGA Yapılması
Trafo yağındaki gazların belirli aralıklarla analiz edilmesi, ekipmanın gaz geçmişinin oluşturulmasını sağlar. Böylece yalnızca mutlak değerler değil, zaman içerisindeki değişim de takip edilebilir.
Kritik Trafalarda Online DGA Kullanılması
Plansız duruş maliyeti yüksek veya proses açısından kritik transformatörlerde Calisto gibi online DGA sistemleri periyodik numuneler arasındaki dönemde meydana gelebilecek gaz değişimlerinin görülmesine yardımcı olabilir.
Kısmi Deşarj İzleme
İzolasyon sisteminde gelişen bazı kusurların değerlendirilmesi için doğrudan kısmi deşarj ölçümü ve gerektiğinde sürekli PD izleme kullanılabilir.
Elektriksel Trafo Testleri
Dönüş oranı, sargı direnci, izolasyon testleri, SFRA ve diğer diagnostik yöntemler transformatörün farklı bölümleri hakkında bilgi sağlar.
Bu yöntemleri ayrıntılı olarak Trafo Testleri Nelerdir? rehberimizde inceleyebilirsiniz.
Koruma Sistemlerinin Kontrol Edilmesi
Diferansiyel koruma, Buchholz rölesi, sıcaklık ve basınç korumaları ile açma devrelerinin doğru çalışması, meydana gelen bir iç arızanın mümkün olan en kısa sürede şebekeden ayrılması açısından kritik öneme sahiptir.
Sonuçların Birlikte Değerlendirilmesi
Bir DGA alarmı, tek bir sargı direnci değeri veya tek bir sıcaklık ölçümü tek başına kesin arıza teşhisi olarak değerlendirilmemelidir.
Ölçümlerin geçmiş veriler, yük koşulları, üretici kriterleri ve diğer diagnostik sonuçlarla birlikte değerlendirilmesi gerekir.
DGA sonuçlarının yorumlanmasında kullanılan önemli teknik referanslardan biri olan IEEE C57.104-2019, gaz üretimi, DGA yorumlama yöntemleri, arıza tipleri ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda rehberlik sağlar.
Trafo Patlaması Hakkında Sık Sorulan Sorular
Trafo neden patlar?
Trafo; iç elektrik arkı, izolasyon delinmesi, sargı kısa devresi, aşırı ısınma, buşing veya kademe değiştirici arızası gibi nedenlerle ciddi iç arızaya uğrayabilir. Yağlı trafolarda hızlı gaz oluşumu ve basınç yükselmesi mekanik hasara ve yangına yol açabilir.
Trafo patlamadan önce belli olur mu?
Her arıza önceden kesin olarak tahmin edilemez. Ancak birçok elektriksel veya termal problem DGA gazlarında artış, kısmi deşarj, sıcaklık değişimi veya diğer diagnostik parametrelerde anormallik oluşturabilir.
Trafo patlamasının en önemli belirtileri nelerdir?
Gaz konsantrasyonlarında veya üretim hızında artış, asetilen ve hidrojen trendlerinde belirgin değişim, kısmi deşarj aktivitesi, anormal sıcaklık, koruma alarmları ve elektriksel testlerdeki değişiklikler araştırılması gereken göstergeler arasındadır.
DGA ile trafo patlaması önceden anlaşılır mı?
DGA doğrudan patlama tahmini yapmaz. Ancak trafonun içerisinde gelişen bazı elektriksel ve termal arızaların oluşturduğu gazları tespit ederek riskli durumların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
Asetilen trafoda neden önemlidir?
Asetilen, özellikle yüksek enerjili elektriksel deşarj ve ark olaylarıyla ilişkilendirilen önemli DGA gazlarından biridir. Ancak tek başına asetilen değerine bakılarak kesin arıza teşhisi yapılmamalıdır.
Online DGA sistemi her trafoya gerekli midir?
Hayır. Online DGA özellikle kritikliği yüksek, plansız duruş maliyeti büyük, arıza geçmişi bulunan veya gaz trendlerinin yakından takip edilmesi gereken güç transformatörlerinde daha yüksek değer sağlar.
Morgan Schaffer Calisto ne işe yarar?
Morgan Schaffer Calisto ailesi, güç transformatörlerinde modele bağlı olarak hidrojen, karbonmonoksit, farklı arıza gazları ve nem gibi parametrelerin online izlenmesine yönelik sistemlerden oluşur. Çok gazlı modeller gelişmekte olan arızaların diagnostik değerlendirmesi için daha kapsamlı DGA verisi sağlar.
Trafo patlaması ile trafo yangını aynı şey midir?
Hayır. Şiddetli iç arıza tankta mekanik hasara neden olabilirken, yağ veya yanıcı gazların ateşlenmesi ayrıca yangın oluşturabilir. Bazı olaylarda iki durum birlikte meydana gelebilir, ancak her trafo arızası patlama veya yangınla sonuçlanmaz.
Trafo Arızalarında Erken Teşhis ve Online İzleme
Trafo patlaması çoğu zaman tek bir nedene indirgenebilecek basit bir olay değildir. Elektriksel ark, izolasyon bozulması, sargı problemleri, lokal aşırı ısınma ve farklı yardımcı ekipman arızaları birlikte veya birbirini takip ederek ciddi ekipman hasarlarına yol açabilir.
Bu nedenle etkili bir transformatör bakım stratejisinin amacı yalnızca arızaya müdahale etmek değil, arıza kritik seviyeye ulaşmadan önce oluşan değişimleri mümkün olduğunca erken fark etmektir.
Düzenli DGA analizi, Duval diagnostikleri, elektriksel testler ve kritik transformatörlerde online DGA izleme birlikte kullanıldığında ekipmanın durumu hakkında çok daha güçlü bir veri altyapısı oluşturulabilir.
EYMA Power, Doble ve Morgan Schaffer çözümleri ile güç transformatörlerinde taşınabilir DGA analizi, online DGA izleme ve kapsamlı durum değerlendirme uygulamalarına yönelik çözümler sunmaktadır. Trafo kritiklik seviyenize uygun Calisto sistemi veya DGA çözümünün belirlenmesi için EYMA Power teknik ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.




Bir yanıt yazın