Kjære kolleger i strømtransformatorkalibrering, dere har sikkert møtt denne situasjonen: Et merkeplater på en utendørs strømtransformator har blitt utsatt for vind, sol, regn og frysevær, til punktet at forhøyelsesforholdet ikke lenger kan gjenkjennes! Ikke panikk, vi har en løsning - bruk en strømtransformatorkalibrator og gjennom “metoden for prøvekalibrering av forhøyelsesforhold”, kan vi klare å finne det faktiske forhøyelsesforholdet og feilene nøyaktig. Her tar jeg SHGQ - DC type kalibrator som eksempel, og snakker med dere om den spesifikke operasjonen. For å gjøre det mer tilgjengelig, er det praktisk for oss frontlinje-arbeidere å følge.
1. Start prøvekalibreringen med et lite forhøyelsesforhold
Første skritt, la oss først prøve et mindre forhøyelsesforhold, for eksempel kalibrer ved 150/5 først. Når du opererer, legg merke til disse punktene:
Samtidig, hold øye med polaritetsindikatorlyset på kalibratoren for å se om det beveger seg eller blir rødt. Hvis lyset blir rødt, betyr det at denne transformator enten har en ekstremt stor feil eller at forhøyelsesforholdet er helt feil - hvis forhøyelsesforholdet er feil, vil målingsfeilen selv være uakseptabelt stor. I dette tilfellet, skriv det ned og analyser det senere.
2. Fortsett kalibrering med et større forhøyelsesforhold
Etter å ha testet det lille forhøyelsesforholdet nettopp nå, bruk deretter samme metode for å kalibrere ved 200/5 forhøyelsesforhold. Se på polaritetsindikatorlyset: hvis lyset ikke tennes, gratulerer! Det betyr at feilen for denne transformatoren ikke er for stor, og forhøyelsesforholdet er sannsynligvis riktig (altså det faktiske forhøyelsesforholdet er 200/5).
Neste, gå inn i en mer detaljert kalibrering: høy gradvis prøvespenningen fra null, etterhverandre til 5% UN, 10% UN, 20% UN, 100% UN, og til slutt til 120% UN. På hvert punkt, noter feilen. Etter å ha notert stigningsprosessen, reduser deretter spenningen fra 120% UN, 100% UN, 20% UN, 10% UN, 5% UN til null, og noter forhøyelsesforholdsfeilen og fasen vinkel feil på hvert målepunkt.
3. Feilanalyse for å bestemme resultatet
Nå er det tid for å analysere feilene og sjekke om feilen på hvert testpunkt overstiger den spesifiserte verdien. For eksempel, når strømtransformatoren er ved 20% UN, er den spesifiserte forhøyelsesforholdsfeilen ±0,35%, og den faktiske målte verdien er -0,25%, noe som betyr at det ikke er noen overfeil. Sjekk hvert punkt på denne måten. Hvis feilene for alle punktene er innenfor den spesifiserte rekkevidde, betyr det at forhøyelsesforholdet for denne transformatoren er riktig, og feilen er akseptabel, så den kan brukes!
Men hvis noen punkt overstiger grensen, for eksempel ved 100% UN, er den spesifiserte forhøyelsesforholdsfeilen ±0,2%, og den faktiske verdien er -0,5%, betyr det at dette målepunktet har en overfeil. Da kan det konkluderes at: denne transformatoren er ikke godkjent, men forhøyelsesforholdet er riktig (altså det er virkelig et 200/5 forhøyelsesforhold).
4. Hvordan håndtere spesielle situasjoner
(1) Møte med transformatorer med endrede merkeplater
Noen upassende personer endrer eller bytter merkeplater på strømtransformatorer for å forvirre. Ikke bekymre deg; vi kan fremdeles måle det faktiske forhøyelsesforholdet med vår metode. Prinsippet er det samme, bare følg de foregående trinnene.
(2) Transformatorer med ekstremt store feil
Hvis transformatoren selv har en ekstremt stor feil og burde direkte forkastes, kan metoden ovenfor kanskje ikke fungere godt - fordi når feilen er stor, vil også polaritetsindikatorlyset på kalibratoren blåse rødt, og du kan ikke si om det er fordi forhøyelsesforholdet er feil eller at den store feilen selv forårsaker det. Da, hvis du vil bestemme det faktiske forhøyelsesforholdet, må du endre metoden: gi en standardstrømverdi på primær siden av transformatoren, mål deretter den faktiske strømverdien på sekundær siden, og til slutt beregn forhøyelsesforholdet.
Kort sagt, denne “metoden for prøvekalibrering av forhøyelsesforhold” er ganske praktisk når merkeplaten på en utendørs transformator er uklar. La oss frontlinje-arbeidere øve mer, og vi vil ikke panikke når vi møter slike oppgaver!