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


Metoda ověření poměru zkouškou pro proudové transformátory

Oliver Watts
Oliver Watts
Pole: Kontrola a testování
China

Drazí pracovníci v kalibraci elektrické energie, určitě jste se setkali s touto situací: nálepka venkovního proudového transformátoru byla tak dlouho vystavena větru, slunci, dešti a mrazu, že je poměr transformace již nerozeznatelný! Nezlobte se, máme řešení - použijte kalibrační přístroj pro proudové transformátory a pomocí metody „zkoušky poměru transformace“ můžeme zjistit skutečný poměr transformace a chyby. Zde, na příkladu kalibračního přístroje typu SHGQ - DC, si povíme o konkrétním postupu. Aby to bylo co nejpřístupnější, je to vhodné pro nás pracovníky na první linii.

1. Začněte zkouškou s menším poměrem transformace

První krok, nejprve vyzkoušejte menší poměr transformace, například 150/5. Při provádění této operace dbějte na následující body:

  • Přizpůsobení zátěžové krabice: Přepněte zátěžovou krabici na odpovídající kapacitu, tedy odpovídající hodnotu voltamperů. Tento krok musí být proveden správně, jinak budou následující data nepřesná.

  • Správné připojení: Připojení proudového transformátoru se obvykle provádí podle odčítací polaritního připojení. Nepřipojujte ho obráceně, pokud je připojen špatně, chyba bude nekontrolovatelná.

  • Úplný demagnetizační test: Testovací napětí musí začít od nuly, rovnoměrně stoupnout na 120% UN.UN (kde UN je nominální napětí transformátoru) a pak opět rovnoměrně klesnout na nulu. Tento soubor operací se nazývá demagnetizační test. Proč to děláme? Chceme vyčistit zbytkovou magnetizaci v železném jádře proudového transformátoru, aby neovlivnila následující měřenou chybu.

Zároveň sledujte ukazatel polarity na kalibračním přístroji, abyste viděli, zda se pohne nebo zčervená. Pokud se čidlo zčervená, znamená to, že tento transformátor má buď extrémně velkou chybu, nebo je poměr transformace prostě špatný - pokud je poměr transformace špatný, samotná měřená chyba bude nepřijatelně velká. V takovém případě si to zapište a později to analyzujte.

2. Pokračujte v kalibraci s větším poměrem transformace

Po vyzkoušení menšího poměru transformace teď použijte stejnou metodu pro kalibraci s poměrem 200/5. Teď se podívejte na ukazatel polarity: pokud se čidlo nezčervená, gratuluji! Znamená to, že chyba tohoto transformátoru není příliš velká a poměr transformace je pravděpodobně správný (tj. skutečný poměr transformace je 200/5).

Následující krok je detailnější kalibrace: pomalu zvedněte testovací napětí od nuly, postupně na 5% UN, 10% UN, 20% UN, 100% UN a nakonec na 120% UN. V každém bodě zaznamenejte chybu. Po záznamu vzestupné fáze snižte napětí od 120% UN, 100% UN, 20% UN, 10% UN, 5% UN až k nule a zaznamenejte chybu poměru transformace a fázovou chybu v každém měřeném bodě.

3. Analýza chyb pro určení výsledku

Teď je čas analyzovat záznamy chyb a zkontrolovat, zda chyba v každém testovacím bodě překračuje stanovenou hodnotu. Například, když je proudový transformátor na 20% UN, stanovená chyba poměru transformace je ±0,35%, a skutečně změřená hodnota je -0,25%, což znamená, že není překročena hranice chyby. Každý bod zkontrolujte takto. Pokud jsou chyby ve všech bodech uvnitř stanoveného rozmezí, znamená to, že poměr transformace tohoto transformátoru je správný a chyba je přijatelná, takže lze použít!

Pokud ale jakýkoli bod překročí limit, například na 100% UN, stanovená chyba poměru transformace je ±0,2%, a skutečná hodnota je -0,5%, znamená to, že v tomto měřeném bodě je překročena hranice chyby. V tomto případě lze usoudit: tento transformátor není kvalitní, ale poměr transformace je správný (tj. je to skutečně 200/5).

4. Jak se vypořádat s speciálními situacemi
(1) Setkání s transformátory s pozměněnými nálepками

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Proč nelze VT krátit a CT otevřít Vysvětleno
Proč nelze VT krátit a CT otevřít Vysvětleno
Všichni víme, že napěťový transformátor (VT) nesmí být nikdy zkrácen, zatímco proudový transformátor (CT) nesmí být nikdy otevřen. Zkrácení VT nebo otevření obvodu CT poškodí transformátor nebo vytvoří nebezpečné podmínky.Z teoretického hlediska jsou jak VT, tak CT transformátory; rozdíl spočívá v parametrech, které jsou navrženy k měření. Proč tedy, i když jsou to zásadně stejné typy zařízení, je jedno zakázáno provozovat při zkratu, zatímco druhé nesmí být otevřeno?Během normálního provozu ope
Echo
10/22/2025
Jak bezpečně obsluhovat a udržovat proudové transformátory
Jak bezpečně obsluhovat a udržovat proudové transformátory
I. Povolené provozní podmínky pro proudové transformátory Nominální výkon: Proudové transformátory (CTs) musí pracovat uvnitř nominálního výkonu uvedeného na jejich nálepce. Práce mimo tento rozsah snižuje přesnost, zvyšuje měřicí chyby a způsobuje nepřesné čtecí hodnoty, podobně jako u napěťových transformátorů. Primární strana proudu: Primární proud může spojitě pracovat až do 1,1 násobku nominálního proudu. Dlouhodobá přetížení zvyšují měřicí chyby a mohou způsobit přehřátí nebo poškození cív
Felix Spark
10/22/2025
Jak zlepšit efektivitu odporového transformátoru? Klíčové tipy
Jak zlepšit efektivitu odporového transformátoru? Klíčové tipy
Optimalizační opatření pro efektivitu obdélníkového systémuObdélníkové systémy zahrnují množství a různorodé zařízení, takže jejich efektivitu ovlivňuje mnoho faktorů. Proto je během návrhu nezbytný komplexní přístup. Zvýšení přenosového napětí pro obdélníkové zatíženíInstalace obdélníků jsou vysokovýkonné systémy pro převod střídavého na stejnosměrné proudy, které vyžadují značné množství energie. Ztráty při přenosu mají přímý dopad na efektivitu obdélníku. Přiměřené zvýšení přenosového napětí
James
10/22/2025
Jak vybrat tepelný relé pro ochranu motoru
Jak vybrat tepelný relé pro ochranu motoru
Termální relé pro ochranu motoru před přetížením: principy, výběr a aplikaceV systémech řízení motorů jsou pojistky primárně používány pro ochranu před krátkým obvodem. Nicméně, nemohou chránit před přehřátím způsobeným dlouhodobým přetížením, častým přepínáním směru otáčení nebo provozem při nízkém napětí. V současné době jsou široce používána termální relé pro ochranu motoru před přetížením. Termální relé je ochranné zařízení, které funguje na základě tepelného efektu elektrického proudu a ve
James
10/22/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu