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


Strāvas transformatoru attiecības koeficienta mēģinājuma pārbaudes metode

Oliver Watts
Lauks: Pārbaude un tests
China

Dārgie elektriskās enerģijas kalibrēšanas darbinieki, jūs noteikti esat sastapušies ar šādu situāciju: ārpusdzīvokļa strāvas transformatora etikete ir cietusi no vēja, saules, lietus un saldzības līdz pat tā, ka transformācijas attiecība ir neredzama! Nenosieties, mums ir risinājums - izmantojiet strāvas transformatora kalibrētāju un caur “transformācijas attiecības mēģinošo kalibrēšanas metodi” mēs varēsim skaidri noskaidrot reālo transformācijas attiecību un kļūdas. Šeit, izmantojot SHGQ - DC veida kalibrētāju kā piemēru, es ar jums runāšu par konkrēto operāciju. Lai to padarītu vieglāk pieejamu, tas ir labi frontlīnijas darbiniekiem sekot.

1. Sāciet mēģinošo kalibrēšanu ar mazāku transformācijas attiecību

Pirmais solis, mēģināsim mazāku transformācijas attiecību, piemēram, kalibrēsim 150/5. Darbībā atcerieties šos punktus:

  • Ielādes kastes pielāgošana: Ielādes kasti pārslēdziet uz atbilstošo jaudu, t.i., atbilstošo voltampermetru vērtību. Šis solis jāveic pareizi; ja tā nav, tad turpmākie dati būs neprecīzi.

  • Pareiza savienojuma shēma: Strāvas transformatora savienojumu parasti veic saskaņā ar atņemšanas polaritātes shēmu. Nesavienojiet to apgrieztā virzienā; ja tā notiek, kļūda būs nekontrolējama.

  • Pilnīga demagnetizācijas tests: Mērījuma spriegums jāsāk no nulles, vienmērīgi paaugstināts līdz 120% UN.UN (kur UN ir transformatora nominālais spriegums) un pēc tam līdz nullei vienmērīgi samazināts. Šis operāciju komplekss sauc par demagnetizācijas testu. Kāds tā mērķis? Tas ir, lai nomazgātu atlikušo magnetismu strāvas transformatora dzelzs kodolā, lai neietekmētu turpmāko mērījuma kļūdu.

Turklāt, uzturiet acis uz kalibrētāja polaritātes rādītāja gaismu, lai redzētu, vai tas kustas vai kļūst sarkanšs. Ja gaisma kļūst sarkana, tas nozīmē, ka šis transformators vai nu ir ar ļoti lielu kļūdu, vai transformācijas attiecība ir vienkārši nepareiza - ja transformācijas attiecība ir nepareiza, mērījuma kļūda pašā ir nepieņemami liela. Šādā situācijā to ierakstiet un vēlāk analizējiet.

2. Turpiniet kalibrēšanu ar lielāku transformācijas attiecību

Pēc tā, kad tikko izmērījāt mazo transformācijas attiecību, tad izmantojiet tādu pašu metodi, lai kalibrētu 200/5 transformācijas attiecību. Šobrīd skatieties uz polaritātes rādītāja gaismu: ja gaisma nestrādā, apsveicu! Tas nozīmē, ka šī transformatora kļūda nav pārāk liela, un transformācijas attiecība droši ir pareiza (t.i., faktiskā transformācijas attiecība ir 200/5).

Tad pāriet uz detalizētāko kalibrēšanu: lēni paaugstiniet mērījuma spriegumu no nulles, secīgi līdz 5% UN, 10% UN, 20% UN, 100% UN, un beidzot līdz 120% UN. Katrā punktā ierakstiet kļūdu. Pēc tam, kad ierakstīsiet paaugstināšanas procesu, samaziniet spriegumu no 120% UN, 100% UN, 20% UN, 10% UN, 5% UN līdz nullei, un katrā mērījuma punktā ierakstiet transformācijas attiecības kļūdu un fāzes leņķa kļūdu.

3. Kļūdu analīze, lai noteiktu rezultātu

Tagad ir laiks analizēt kļūdu ierakstus un pārbaudīt, vai katra mērījuma punkta kļūda pārsniedz noteikto vērtību. Piemēram, kad strāvas transformators ir 20% UN, noteiktā transformācijas attiecības kļūda ir ±0.35%, un faktiski mērītā vērtība ir -0.25%, kas nozīmē, ka nav pārkāpuma. Tāpat pārbaudiet katru punktu. Ja visu punktu kļūdas atrodas noteiktajā robežā, tas nozīmē, ka šī transformatora transformācijas attiecība ir pareiza un kļūda ir pieņemama, tāpēc to var izmantot!

Bet ja kaut kurš punkts pārsniedz robežu, piemēram, 100% UN, noteiktā transformācijas attiecības kļūda ir ±0.2%, un faktiskā vērtība ir -0.5%, tas nozīmē, ka šis mērījuma punkts ir ar pārkāpumu. Šobrīd var secināt: šis transformators ir neatbilstošs, bet transformācijas attiecība ir pareiza (t.i., tā patiešām ir 200/5 transformācijas attiecība).

4. Kā rīkoties speciālās situācijās
(1) Sastopot transformatorus ar mainītām etiketēm 

Daži nedroši cilvēki mērķtiecīgi bojā vai maiņā strāvas transformatoru etiketes, lai izraisītu pārplešanos. Nesaitieties; mēs vēl aizvien varam mērīt faktisko transformācijas attiecību ar mūsu metodi. Principu ir tas pats; tikai sekot iepriekš minētajiem soļiem.

(2) Transformatori ar ļoti lielām kļūdām

Ja transformatoram pašam ir ļoti liela kļūda un to vajadzētu tieši izmett, tad iepriekš minētā metode var nebūt efektīva šajā situācijā - jo, kad kļūda ir liela, kalibrētāja polaritātes rādītāja gaisma arī kļūst sarkana, un jūs nevarat noteikt, vai tā ir tāpēc, ka transformācijas attiecība ir nepareiza, vai tāpēc, ka kļūda pašā ir pārāk liela. Šajā gadījumā, lai noteiktu faktisko transformācijas attiecību, jāmaina metode: primārajā pusē transformatoram jāpiemēro standarta strāvas vērtība, pēc tam jāmēra faktiskā strāvas vērtība sekundārajā pusē, un galu galā jāaprēķina transformācijas attiecība.

Kopsavilkumā, šī “transformācijas attiecības mēģinošā kalibrēšanas metode” ir diezgan praktiska, kad ārpusdzīvokļa transformatora etikete nav skaidra. Frontlīnijas darbinieki, vairāk praktizējiet, un jūs nebūsiet sajukusi, sastopoties ar šādiem uzdevumiem!

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāda ir atšķirība starp rektifikatoru transformatoriem un enerģijas transformatoriem?
Kas ir rektifikācijas transformators?"Enerģijas pārveidošana" ir vispārīgs termins, kas ietver rektifikāciju, inversiju un dažādu frekvences pārveidošanu, kur rektifikācija ir visplašāk izmantotā no tām. Rektifikācijas iekārtas pārveido ieejošo maiņstrāvas enerģiju par uzreizstrāvu caur rektifikāciju un filtrēšanu. Rektifikācijas transformators darbojas kā enerģijas avots šādām rektifikācijas iekārtām. Rūpnieciskajos lietojumos lielāko daļu uzreizstrāves enerģijas nodrošina, kombinējot rektifikā
01/29/2026
Īss apskats par aizemnieka transformatoru izvēli paaugstinājuma stacijās
Īsās Diskusijas Par Apgabalu Transformatoru Izvēli Paaugstinājuma StacijāsApgabala transformators, bieži saukts arī kā "apgabala transformators," darbojas bez slodzes normālā tīkla darbības laikā un pārslodzēts pie īsoslodzes bojājumiem. Atkarībā no izpildītā vidē bieži sastopami tipi ir naftas apgabala un saldēta apgabala transformatori; atkarībā no fāzu skaita tie var tikt sadalīti trīsfāšu un vienfāšu apgabala transformatoros. Apgabala transformators mērķtiecīgi izveido nulles punktu, lai pie
01/27/2026
Transformatora triekšķa kontrolēšanas risinājumi dažādām instalācijām
1.Troksnes samazināšana zemesstaba neatkarīgajos transformatoru telpāsSamazināšanas stratēģija:Pirmkārt, veiciet transformatora izslēgšanu un apsekošanu, tostarp novecojušo izolējošā eļļa aizvietošanu, visu fiksējošo elementu pārbaudi un uzstaigāšanu, kā arī transformatora mēreni notīrīšanu.Otrkārt, pastipriniet transformatora pamatu vai ievadiet vibrācijas izolācijas ierīces — piemēram, gumijas podus vai springu izolātājus — atbilstoši vibrācijas smaguma līmenim.Visbeidzot, pastipriniet troksne
12/25/2025
Riska Identifikācija un Kontroles Pasākumi Pārveidošanas Transformatora Aizvietošanas Darbos
1. Elektriskā šoka riska novēršana un kontrolēšanaSaskaņā ar tipiskajiem pārveduma tīkla modernizācijas standartiem, transformatora izlūkošanas līdzstrāvas un augstsprieguma termināļa attālums ir 1,5 metri. Ja izmanto grūtuzvaru, bieži neiespējams uzturēt nepieciešamo minimālo drošības atstarpi 2 metrus starp grūtuzvara jumtu, dzestera rīkiem, dāvām, vadiem un 10 kV uzliesmojošajiem daļējiem, kas rada nopietnu elektriskā šoka risku.Kontroles pasākumi:Pasākums 1:Atslēdziet 10 kV līnijas segmentu
12/25/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību