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


Áramátviteli transzformátorok aránypróba-ellenőrzési módszere

Oliver Watts
Oliver Watts
Mező: Ellenőrzés és tesztelés
China

Kedves műszerelők az áramerősségi kalibráció területén, biztosan már találkoztak ezzel a helyzettel: egy külső áramerőtér transzformátor címkéje olyan súlyosan sérült a szél, a napsütés, az eső és a fagy hatására, hogy a transzformációs arány már nem ismert! Ne panasszanak, van megoldás – használjanak áramerőtér transzformátor kalibrátort, és a “transzformációs arány próbakalibrálási módszer” segítségével világossá válik a tényleges transzformációs arány és a hibák. Itt példaként a SHGQ - DC típusú kalibrátort emelem fel, és beszélgetek Önökkel a konkrét műveletekről. Ez segít, hogy nekünk, az első sorban állóknak, könnyebb legyen követni.

1. A kis transzformációs aránynál kezdődő próbakalibrálás

Az első lépésben, próbáljuk ki először egy kisebb transzformációs arányt, például 150/5-es kalibrálást. A műveletek közben figyeljenek erre a pontokra:

  • Terhelődoboz illesztése: Állítsák be a terhelődobozat a megfelelő kapacitásra, azaz a megfelelő volt-ampere értékre. Ez a lépés helyesen kell, hogy legyen végrehajtva; ha rossz, a további adatok pontatlanok lesznek.

  • Helyes összekötés: Az áramerőtér transzformátor összekötése általában a kivonási polaritás szerint történik. Ne csatlakoztassák fordítva; ha rossz, a hiba elkerülhetetlen lesz.

  • Teljes demagnesezési teszt: A tesztelési feszültség nulláról kell induljon, egyenletesen növekedve 120%-ig UN.UN (ahol UN a transzformátor jelölési feszültsége), majd egyenletesen vissza nulla. Ezt a műveletcsoportot demagnesezési tesztnak nevezik. Mire jó? Arra, hogy tisztítsa a maradék mágnesességet az áramerőtér transzformátor vas aljaiban, hogy ne befolyásolja a további mérési hibát.

Ugyanakkor figyeljenek a kalibrátor polaritási jelzőfényére, hogy mozog-e vagy pirosra változik-e. Ha a fény pirosra vált, azt jelenti, hogy ez a transzformátor vagy nagyon nagy hibával rendelkezik, vagy egyszerűen a transzformációs arány rossz – ha a transzformációs arány rossz, a mérési hiba maga is elfogadhatatlanul nagy lesz. Ilyen esetben jegyezze fel, és elemezze később.

2. Folytatás nagyobb transzformációs aránynál

Miután a kis transzformációs arányt teszteltük, ugyanezzel a módszerrel kalibráljunk 200/5-es transzformációs aránynál. Ekkor nézzék a polaritási jelzőfényt: ha a fény nem jár be, gratulálunk! Ez azt jelenti, hogy a transzformátor hibája nem túl nagy, és a transzformációs arány valószínűleg helyes (azaz a tényleges transzformációs arány 200/5).

Ezután lépjenek egy részletesebb kalibrálásba: emeljék lassan a tesztelési feszültséget nulláról, sorban 5%-ra UN, 10%-ra UN, 20%-ra UN, 100%-ra UN, végül 120%-ra UN. Minden csomóponthoz jegyezze fel a hibát. A feljutás bejegyzése után csökkentsék a feszültséget 120%-ról UN, 100%-ról UN, 20%-ról UN, 10%-ról UN, 5%-ról UN nulláig, és jegyezze fel a transzformációs arány hibáját és a fázishibát minden mérési ponton.

3. Hibaelemzés az eredmény meghatározásához

Most jött az idő, hogy elemizzük a hiba bejegyzéseket, és ellenőrizzük, hogy a hiba minden tesztponton túllépi-e a meghatározott értéket. Például, amikor az áramerőtér transzformátor 20% UN-nál van, a meghatározott transzformációs arány hiba ±0,35%, a tényleges mérési érték pedig -0,25%, ami azt jelenti, nincs túlhibája. Ellenőrizzen minden pontot ilyen módon. Ha minden pont hibája a meghatározott tartományon belül van, azt jelenti, hogy a transzformátor transzformációs aránya helyes, és a hiba elfogadható, tehát használható!

De ha bármely pont meghaladja a határt, például 100% UN-nál a meghatározott transzformációs arány hiba ±0,2%, a tényleges érték pedig -0,5%, azt jelenti, hogy ennek a mérési pontra van túlhibája. Ebben az esetben arra lehet következtetni: ez a transzformátor nem felel meg, de a transzformációs aránya helyes (azaz valóban 200/5-es transzformációs arány).

4. Hogyan kezelni a speciális helyzeteket
(1) Címkével manipulált transzformátorok esete

Néhány etikátlan személy szándékosan sérít vagy cseréli az áramerőtér transzformátor címkéit, hogy zavarja a dolgokat. Ne ijesszenek, még mindig mérik a tényleges transzformációs arányt a módszerünkkel. Az elv ugyanaz, csak kövessék az előző lépéseket.

(2) Nagyon nagy hibával rendelkező transzformátorok

Ha a transzformátor maga nagyon nagy hibával rendelkezik, és ezt közvetlenül el kell dobni, a fentebb említett módszer nem fog jól működni – mert nagy hibával a kalibrátor polaritási jelzőfénye is pirosra vált, és nem lehet megállapítani, hogy a transzformációs arány miatt van, vagy a nagy hiba miatt. Ebben az esetben, ha a tényleges transzformációs arány meghatározására törekszenek, változtassák a módszert: adjanak standard áramértéket a transzformátor első oldalán, mérjék a tényleges áramértéket a második oldalon, és végül számítsák ki a transzformációs arányt.

Röviden, ez a “transzformációs arány próbakalibrálási módszer” elég praktikus, amikor a külső transzformátor címkéje homályos. Gyakoroljunk minél többet, és ne ijesszenek, ha ilyen feladatokkal találkoznak!

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Mindannyian tudjuk, hogy egy feszültségátalakító (VT) soha nem működhet rövidzárt állapotban, míg egy áramerősítő (CT) soha nem működhet nyitottállapotban. A VT rövidzárása vagy a CT körének megnyitása sérülékenyítheti az átalakítót, vagy veszélyes helyzetet teremthet.Elméleti szempontból mind a VT-ek, mind a CT-ek átalakítók; a különbség abban rejlik, hogy milyen paramétereket mérik. Tehát miért, bár alapvetően ugyanolyan típusú eszközök, van olyan, amelyik tiltja a rövidzárt működést, míg a má
Echo
10/22/2025
Hogyan működtethetünk és karbantartunk biztonságosan áramerősítőket?
Hogyan működtethetünk és karbantartunk biztonságosan áramerősítőket?
I. A hordozható működési feltételek áramerősségeknél Nominális kimeneti kapacitás: Az áramerősségek (CT-k) a névjegyükön megadott nominális kimeneti kapacitáson belül kell működjenek. Ez a határ túlmenetén a pontosság csökken, növekednek a mérési hibák, és a számlálók adatfelvevése is pontatlan lesz, hasonlóan, mint a feszültségátváltóknál. Elsődleges oldali áram: Az elsődleges oldali áram folyamatosan akár 1,1-szerese is lehet a nominális értéknél. A tartós túlterhelés mérési hibákat okozhat, é
Felix Spark
10/22/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Hogyan válasszunk hővédő relét a motorvédelemhez?
Hogyan válasszunk hővédő relét a motorvédelemhez?
Hőmérsékleti relék a motor túlterhelés elleni védelemhez: Alapelvek kiválasztás és alkalmazásA motorvezérlő rendszerekben a védőkarikák főleg rövidzárlóvédelmi céllal használódnak. Ugyanakkor nem tudják megvédeni a hosszú ideig tartó túlterhelést, a gyakori előre-hátul működést vagy alacsony feszültség miatti melegedést. Jelenleg széles körben alkalmazzák a hőmérsékleti releket a motor túlterhelés elleni védelemhez. A hőmérsékleti relék az áram hőhatásán alapuló védelmi eszközök, lényegében áram
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését