• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis katseid tuleb läbi viia kulutusvahetajatel?

Oliver Watts
Oliver Watts
Väli: Kontroll ja testimine
China

Oliverilt, 8 aastat elektritööstuses

Tere kõigile, olen Oliver ja olen töötanud elektritööstuses juba 8 aastat.

Alates algustest alamvooluvarustuse seadmete sisseseadmiseni kuni tänapäevani, kus haldan kogu vooluvõrgu kaitsmise ja mõõtmise konfiguratsioone, on üks kõige sagedamini kasutatud seade minu töös olnud Voolustransformator (CT).

Hiljuti küsis mind üks sõber, kes just alustab:

“Kuidas sa testid voolustransformatoreid? On mingi lihtne ja tõhus viis, kuidas teada saada, kas need töötavad korralikult?”

Suurepärane küsimus! Paljud inimesed arvavad, et CT-de testimine nõuab keerulisi seadmeid ja rangeid protseduure, kuid tegelikkuses – palju levinud probleeme saab tuvastada põhilineoste ja -tööriistade abil.

Täna jagan sinuga selgest keeles – põhinedes oma viieaastase kogemuse peal – kuidas:

Testida voolustransformatoreid, tuvastada levinud vigu ja mida silmas pidada hoolduse või kontrolli käigus.

Ei teknika eelistusi, ei lõputuid standardeid – ainult praktilist teadmist, mida saad igapäevaselt kasutada.

1. Mida täpselt on voolustransformator?

Enne kui hakkan testimisele, meenutame kiiresti selle rolli.

Voolustransformator toimib nagu tõlkija elektrivõrgus – see teisendab suured esmane voolud väiksemateks sekundaarvooludeks, mida saavad ohutult kasutada kaitserellid, mõõte- ja mõõtseadmed.

See on tavaliselt paigutatud lülitusrakendistes, transformaatoride väljundjoontes või edastusjoonidel. See moodustab nii kaitse kui ka mõõtmise aluse.

Seega, kui CT läheb katki, võib sinu kaitse mitte töötada ja mõõtmised on ebatäpsed.

2. Seitsme levinud voolustransformatori vigu

Põhinedes oma 8-aastase valdkonna kogemuse ja segaduste lahendamise peal, on need kõige levinumad probleemid, millega kohtuda CT-dega:

2.1 Avatud sekundaarne tsükkel – kõige ohtlikum probleem!

See on üks kõige levinumaid ja ohtlikumaid CT-i vigu.

Tavalises töös peab sekundaaros pool olema suletud. Kui see avaneb, võivad areneda ohtlikult kõrgeid pingvi – mõnikord tuhandeid voltide – mis võivad ohustada töötajaid ja kahjustada seadmeid.

Tavalised sümptomid:

  • Särklemise või parkimise helid;

  • Mõõturid näitavad nulli või ebastabiilseid väärtusi;

  • Kaitse viga või ebaõnnestumine;

  • CT soojeneb või isegi suitsub.

Miks see juhtub?

  • Lõhkuva kontakt;

  • Katkestatud või lahkuva joonte;

  • Relaiskupliga viga;

  • Unustad kõrvaldada hoolduse ajal.

Minu soovitus:

  • Pead alati enne elaviku kontrolli kõrvaldama sekundaarse osa;

  • Kasuta spetsiaalseid testiterminali;

  • Regulaarselt kontrolli kontaktide tiivust.

2.2 Vale polaarsus – peitunud surmaviga

Vale polaarsus võib põhjustada:

  • Vale energiavoolu suund;

  • Valed diferentsiaalkaitse signaalid;

  • Pöördväärtused mõõturites;

  • Segadus kaitse loogikas.

Kuidas see juhtub?

  • Joonte viga paigaldamisel;

  • Edukas uuesti kontrollimine asendamise järel;

  • Esmane joonte vale suuna paigaldamine.

Kuidas kontrollida:

  • DC meetod: Akku + multimeetri hetkeline ühendus;

  • Või kasuta polaarsustestijat;

  • Töös kontrolli energiavoolu suunda.

2.3 Suhete vastand – mõjutab mõõtmiste täpsust

Kui tegelik suhe ei vasta nimekirja andmetele, põhjustab see mõõtmisvead.

Näiteks: 100/5 märgitud CT näitab ainult 4.7A väljundit – see tähendab, et tegelik suhe on kõrgem kui märgitud, mis viib alla mõõdetud energiaandmete kätte.

Põhjused:

  • Tootmisvigu;

  • Magneetväli üleseguneb;

  • Vale arv esmane joonte ringlus;

  • Kõrge sekundaarne laad, mis viib täpsuse langusele.

Testimismeetodid:

  • Kasuta CT suhetestijat;

  • Või rakenda esmane vool ja mõõda sekundaarne;

  • Võrrelda nimekirja andmetega.

2.4 Halvad magneetväliomadused – mõjutab kaitse usaldusväärsust

Erityiselt kaitsegrade CT-de puhul võivad halvad magneetväliomadused põhjustada viivitatud või ebaõnnestunud kaitset.

Mis on magneetväliomadus? Lühidalt, see on magneetväli erinevate pingete all – näitab selle lineaarse piirkonna ja ülesegamispunkti.

Kuidas testida:

  • Kasuta magneetväliomadustestijat;

  • Kontrolli, kas kolmnurkspingeline punkt vastab kaitse nõuetele;

  • 5P10, 5P20 jms peaksid rahuldama kindlaid minimaalset kolmnurkspingeline punktid.

2.5 Vananemine või niiskuse kahjustus – eriti raskestes tingimustes

Niiskes, pudruses või soojas keskkonnas võivad CT-d kannatada isolatsiooni heakskiitmise või sisemise niiskuse tõttu.

Sümptomid:

  • Vähenev isolatsioonipinge;

  • Suurenev osaline laeng;

  • Soojenemine või ebatavaline lõhn;

  • Ebaõnnestub dielektriline vastupidavustest.

Lahendused:

  • Regulaarsed isolatsioonipinge kontrollid;

  • Kuivendusmeetod või asenda tiigid;

  • Kaalu soojuseelementide kasutamist tropilistes piirkondades;

  • Taga õiged kabinetide tiivus.

2.6 Mehaaniline kahjustus või muutus – tekitatud väljastpoolt

Mõnikord füüsiline kahjustus CT-de korpusel või esmane joonte muutus mõjutab tööd.

Levinud põhjused:

  • Ebatõhus paigaldus;

  • Käsitsemise mõju;

  • Vahetuse operatsioonide vibratsioon;

  • Rostmine, mis põhjustab struktuurilist vormimist.

Testimismeetodid:

  • Visuaalne korpusi kontroll;

  • Kontrolli painutatud esmane joonte;

  • Mõõda südamiku auke diameeter sobivuseks;

  • Paranda või asenda vajalikul korral.

2.7 Joonte viga või segadus

Mitmesringulistes CT-des võib valesid joonte põhjustada:

  • Kaitse, mõõtmise ja mõõtmise ringlite segamine;

  • Signaalide segamine ringides;

  • Ebatavalised jälgimisandmed.

Minu soovitus:

  • Määrake selgelt ringide funktsioonid (kaitse, mõõtmine, mõõtmine);

  • Märgista ühendused selgelt;

  • Topeltkontrolli joonte pärast paigaldamist või asendamist;

  • Kasuta testijat, et kontrollida iga ringi väljundit.

3. Levinud tööriistad ja sammud kohapealsete testimiste jaoks

Levinud testimise tööriistad:

Kohapealsete testimiste protsess (kokkuvõte):

  • Visuaalne kontroll kahjustuste või pärandamismärgide otsingul;

  • Mõõda isolatsioonipinge (esmane maapinna suhtes, sekundaarne maapinna suhtes, esmane sekundaarse suhtes);

  • Kontrolli polaarsuse õigsust;

  • Testi voolusuhte vastavust nimekirjaga;

  • Testi magneetväliomadusi (eriti kaitse ringide puhul);

  • Kinnita ühenduste õigsus ja tiivus;

  • Jälgi tööd koormuse all (kui võimalik).

4. Minu lõplikud soovitused

Kui inimene, kes on selle valdkonnas 8 aastat praktikas, tahaksin meelde tuletada kõigile professionaalidele:

“CT võib olla väike, aga tema roll on suur. Ära oota, kuni toimumas on, et mõista, et tal oli probleem.”

Eriti kriitilistes ringides, nagu peamise transformaatori diferentsiaalkaitse, vedelite kaitse ja mõõtmispunktides, on regulaarsed testimised ja hoolikas hooldus olulised.

Siin on minu soovitused erinevatele rollidele:

Hoolduspersonalile:

  • Õpi lugema CT nimekirja informatsiooni;

  • Osa põhilineoste testimiste tehnikad (isolatsioonitest, polaarsuse kontroll);

  • Tundke levinud viga sümptomeid;

  • Teavitage kohe ebatavalustest.

Teknoloogiapersonalile:

  • Mõista CT valikut ja arvutust;

  • Tundke kaitse ringide omadusi;

  • Interpreteeri süsteemi lühikese kinnituse parameetreid;

  • Analüüsi magneetväliomadusi.

Menetluste või hankemenetluste meeskondadele:

  • Määrake selged tehnilised spetsifikatsioonid;

  • Valige usaldusväärsed tootjad;

  • Paluge täielikud testimisaruanded tarnijatelt;

  • Hoidke seadmete kirjeid jälgitavuse huvides.

5. Lõplikud mõtted

Vaiksidki voolustransformatorid on kogu elektrivõrgu silmad ja kõrvad.

Need ei ole ainult voolu vähendamiseks – nad moodustavad kaitse aluse, mõõtmise aluse ja ohutuse tagamise.

Pärast 8 aastat elektritööstuses, öelnud olen sageli:

“Üksikasjad määravad edu või ebaõnnestumise, ja õige testimine tagab ohutuse.”

Kui sul tekivad raskusi CT-de testimisel, sagedaste kaitsevigade käsitlemisel või kui oled ebatõhus, kas soovitud parameetrid on sobivad, siis võid vabalt pöörduda – olen rõõmsa jagama rohkem praktikalist kogemust ja lahendusi.

Kohtu kõik voolustransformatorid töötaksid stabiilselt ja täpselt, kaitstes meie elektrivõrgu usaldusväärsust!

— Oliver

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Miks VT ei tohi lühidutada ja CT avastada? Selgitus
Miks VT ei tohi lühidutada ja CT avastada? Selgitus
Kõik teame, et napetuse transformatord (VT) ei tohi kunagi töötada lühidustel, samas kui voolutransformatord (CT) ei tohi kunagi töötada avatud ringis. VT lühiduse või CT ringi avamine kahjustab transformatorit või loob ohtlikke tingimusi.Teoreetiliselt on nii VT-d kui ka CT-d transformatorid; erinevus seisneb parameetrites, mida nad on mõeldud mõõtma. Kuid miks, hoolimata sellest, et need on põhimõtteliselt sama tüübi seadmed, on ühele keelatud tööd lühidustel ja teisel ei saa ta töötada avatud
Echo
10/22/2025
Kuidas turvaliselt kasutada ja hooldada voogmuundurid?
Kuidas turvaliselt kasutada ja hooldada voogmuundurid?
I. Lubdameetodid kulutusmuundurite jaoks Nimetatud väljundvõime: Kulutusmuundurid (CTs) peavad töötama nende nimetusele määratud väljundvõimes. Töö käigus sellest määramisest ületamisel väheneb täpsus, suureneb mõõtmisvigu tase ja tekitatakse ebatäpseid mõõturilugemisi, mis on sarnane voltagemuunduritega. Põhikulutus: Põhikulutus võib pidevalt töötada kuni 1,1 korda nimetatud kulutusega. Pikaajaline ületöö suurendab mõõtmisvigusid ja võib põhjustada kierte ülemkütte või kahjustumise. CT sekundaa
Felix Spark
10/22/2025
Kuidas parandada röntgenmuundurite tõhusust? Olulised näpunäited
Kuidas parandada röntgenmuundurite tõhusust? Olulised näpunäited
Süsteemi rektifikaatorite tõhususe optimeerimise meetmedRektifikaatorisüsteemid hõlmavad palju ja mitmekesist varustust, seega mõjutab nende tõhusust palju tegureid. Seetõttu on koguliku lähenemise kasutamine disaini ajal oluline. Suurendage rektifikaatori laadide transmiisi voltagetRektifikaatorite paigaldused on kõrge võimsusega AC/DC teisendussüsteemid, mis nõuavad suurt võimu. Transmiisikahjud mõjutavad otse rektifikaatori tõhusust. Transmiisivoolu sobivalt suurendades vähendatakse joonkahju
James
10/22/2025
Kuidas valida termorele motorkaitseks?
Kuidas valida termorele motorkaitseks?
Soojusrelaadid mootori ületaastuse kaitseks: põhimõtted, valik ja rakendamineMootorite juhtimissüsteemides kasutatakse süsteemide peamiselt lühikese sulamise kaitseks. Kuid nad ei suuda kaitsta ülekuumenemise eest, mida põhjustab pikendatud ületaastus, sagedased ette-tagurpidi töövahendid või alamping. Praegu on soojusrelaadid laialdaselt kasutusel mootori ületaastuse kaitseks. Soojusrelaad on kaitseväline seade, mis toimib elektriliikumise soojusmõju alusel ja on põhitõeks liikumisrelaad. See t
James
10/22/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut