Другари електроенергийни калибранти, сигурно сте се натъквали на такава ситуация: табелата на токовия трансформатор в открито пространство е била изложена на вятър, слънце, дъжд и мраз, до точка, в която трансформационното отношение е нечетимо! Не се паникайте, имаме решение - използване на калибратор за токови трансформатори и чрез “метод на пробната калибрация на трансформационното отношение” можем да разберем реалното трансформационно отношение и грешките ясно. Ето, като пример ще взема калибратора SHGQ - DC тип, и ще поговоря с вас за конкретната операция. За да е по-достъпно, е удобно за нас, работещите на първата линия, да следваме.
1. Започнете пробната калибрация с малко трансформационно отношение
Първи стъпка, нека опитаме по-малко трансформационно отношение, например калибрация при 150/5. При изпълнението обръщайте внимание на тези точки:
Едновременно с това, внимавайте индикаторната светлина на полярността на калибратора, за да видите дали се движи или става червена. Ако светлината стане червена, това означава, че този трансформатор или има изключително голяма грешка, или трансформационното отношение просто е грешно - ако трансформационното отношение е грешно, самата измервателна грешка ще бъде неприемливо голяма. В случай на такава ситуация, запишете го и анализирайте по-късно.
2. Продължете калибрацията с по-голямо трансформационно отношение
След като току-що сте тествали малкото трансформационно отношение, използвайте същия метод за калибрация при 200/5 трансформационно отношение. В този момент, погледнете индикаторната светлина на полярността: ако светлината не се включи, честито! Това означава, че грешката на този трансформатор не е твърде голяма, и трансформационното отношение вероятно е правилно (тоест, реалното трансформационно отношение е 200/5).
След това, влезете в по-детайлна калибрация: бавно повишейте тестовото напрежение от нула, последователно до 5% UN, 10% UN, 20% UN, 100% UN, и накрая до 120% UN. На всеки узел, записвайте грешката. След като записвате процеса на увеличение, намалете напрежението от 120% UN, 100% UN, 20% UN, 10% UN, 5% UN до нула, и записвайте грешката на трансформационното отношение и фазовия ъгъл на всяка точка на измерване.
3. Анализ на грешките за определяне на резултата
Сега е време да анализирате записите на грешките и да проверите дали грешката на всеки тестов узел надхвърля зададената стойност. Например, когато токовият трансформатор е при 20% UN, зададената грешка на трансформационното отношение е ±0.35%, а реалната измерена стойност е - 0.25%, което означава, че няма превишена грешка. Проверявайте всеки узел по този начин. Ако грешките на всички точки са в рамките на зададените граници, това означава, че трансформационното отношение на този трансформатор е правилно и грешката е приемлива, така че може да се използва!
Но ако някаква точка надхвърля границата, например, при 100% UN, зададената грешка на трансформационното отношение е ±0.2%, а реалната стойност е - 0.5%, това означава, че тази точка на измерване има превишена грешка. В този момент, може да се прецени, че: този трансформатор е неприемлив, но трансформационното отношение е правилно (тоест, наистина е 200/5 трансформационно отношение).
4. Как да се справите с особени ситуации
(1) Срещане с трансформатори с изменени табели
Някои недобросъвестни хора умишлено повреждат или заменят табелите на токовите трансформатори, за да объркат. Не се страхувайте, все още можем да измерим реалното трансформационно отношение с нашата методика. Принципът е същият; просто следвайте предходните стъпки.
(2) Трансформатори с изключително големи грешки
Ако самият трансформатор има изключително голяма грешка и трябва да бъде директно отхвърлен, гореспоменатата методика може да не работи добре в този момент - защото, когато грешката е голяма, индикаторната светлина на полярността на калибратора също ще стане червена, и няма как да се разбере дали е заради грешно трансформационно отношение, или самата голяма грешка причинява това. В този момент, ако искате да определите реалното трансформационно отношение, трябва да промените методиката: приложете стандартна стойност на тока на первичната страна на трансформатора, след това измерете реалната стойност на тока на вторичната страна, и накрая изчислете трансформационното отношение.
Кратко казано, този “метод на пробната калибрация на трансформационното отношение” е доста практичен, когато табелата на трансформатора в открито пространство е нечетима. Да се упражняваме повече, колеги от първата линия, и няма да се паникаваме, когато се сблъскаме с такива задачи!