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


Strāvas transformatoru attiecības koeficienta mēģinājuma pārbaudes metode

Oliver Watts
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
Kāpēc VT nevar saīsināt un CT nevar atvērt Paskaidrojums
Kāpēc VT nevar saīsināt un CT nevar atvērt Paskaidrojums
Visi zinām, ka sprieguma transformatoram (VT) nekad nedrīkst darboties sajūtā, savukārt strāvas transformatoram (CT) nekad nedrīkst darboties atvērtā kontūrā. VT sajūšana vai CT kontūras atvēršana var iznīcināt transformatoru vai radīt bīstamas situācijas.No teorētiskā viedokļa abiem VT un CT ir transformatori; atšķirība ir parametriem, kuriem tie ir izstrādāti mērīšanai. Tātad, kāpēc, neskatoties uz to, ka tie ir vienādi aprīkojumi, viens no tiem ir aizliegts darboties sajūtā, bet otrs nevar da
Echo
10/22/2025
Kā droši darbot un uzturēt strāvas transformatorus?
Kā droši darbot un uzturēt strāvas transformatorus?
I. Atļautās strāvas transformatoru darbības apstākļi Nominaļais izvades jaudas rādītājs: Strāvas transformatori (ST) jādarbojas ievērojot to nominaļo izvades jaudas rādītāju, kas norādīts uz sērijnumura plāksnē. Darbība pārsniedzot šo rādītāju samazina precizitāti, palielina mērījumu kļūdas un izraisa neprecīzas skaitītāja lasījumus, līdzīgi sprieguma transformatoriem. Primārā strāva: Primārā strāva var nepārtraukti darboties līdz 1,1 reizes lielāka par nominaļo strāvu. Ilgstoša pārsloga darbība
Felix Spark
10/22/2025
Kā uzlabot rektifikatora transformatora efektivitāti? Galvenie padomi
Kā uzlabot rektifikatora transformatora efektivitāti? Galvenie padomi
Rektifikācijas sistēmas efektivitātes optimizācijas pasākumiRektifikācijas sistēmas ietver daudz un dažādu aprīkojumu, tāpēc to efektivitāti ietekmē daudzi faktori. Tādēļ, izstrādes laikā ir būtiski pieņemt visaptverošu pieeju. Palieliniet rektifikācijas slodzes pārraides spriegumuRektifikācijas instalācijas ir augstspēka AC/DC pārveidošanas sistēmas, kas prasa lielu enerģiju. Pārraides zaudējumi tieši ietekmē rektifikācijas efektivitāti. Pārraides sprieguma atbilstošs palielinājums samazina līn
James
10/22/2025
Kā izvēlēties termisko releju dzinēja aizsardzībai?
Kā izvēlēties termisko releju dzinēja aizsardzībai?
Siltā relēs motora pārmērīgā slodzes aizsardzībai: principi, izvēle un pielietojumsMotora vadības sistēmā šķērsošanas apgabali tiek galvenokārt izmantoti īsās slodzes aizsardzībai. Tomēr, viņi nevar aizsargāt pret sildīšanos, ko rada ilgstoša pārmērīga slodze, biežas priekšpusē-atpakaļ darbība vai nabadzīga sprieguma kvalitāte. Pašlaik siltā relēs tiek plaši izmantotas motora pārmērīgas slodzes aizsardzībai. Siltā relē ir aizsardzības ierīce, kas darbojas balstoties uz elektriskā strāvas termisk
James
10/22/2025
Pieprasījums
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