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


Forholdprøveverifiseringsmetode for strømtransformatorer

Oliver Watts
Oliver Watts
Felt: Inspeksjon og testing
China

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:

  • Lastboks match: Bytt lastboksen til den tilsvarende kapasiteten, altså den tilsvarende volt-ampere-verdien. Dette skrittet må gjøres riktig; hvis det blir feil, vil de senere dataene være unøyaktige.

  • Riktig kobling: Koblingen av strømtransformatorer utføres generelt ifølge subtraktiv polaritet. Ikke kobler den feil; hvis den kobles feil, vil feilen bli ubehersket.

  • Gründig demagnetiseringsprøve: Prøvespenningen må starte fra null, stige jevnt til 120% UN.UN er transformatorens spesifiserte spenning), og så synke tilbake til null med konstant fart. Dette settet med operasjoner kalles en demagnetiseringsprøve. Hva er det for? Det er for å fjerne restmagnetisme i jernkernen av strømtransformatoren, slik at det ikke påvirker de senere målingsfeilene.

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!

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hvorfor kan VT ikke kortsluttes & CT ikke åpnes? Forklart
Hvorfor kan VT ikke kortsluttes & CT ikke åpnes? Forklart
Vi vet alle at en spenningstransformator (VT) aldri skal operere kortsluttet, mens en strømtransformator (CT) aldri skal operere åpenledet. Kortslutning av en VT eller åpning av kretsen til en CT vil skade transformatoren eller skape farlige forhold.Fra et teoretisk ståsted er både VT-er og CT-er transformatorer; forskjellen ligger i de parametrene de er designet for å måle. Så hvorfor, trods at de er grunnleggende samme type enhet, er den ene forbudt fra kortslutningsdrift, mens den andre ikke
Echo
10/22/2025
Hvordan sikkerhetsoperere og vedlikeholde strømtransformatorer
Hvordan sikkerhetsoperere og vedlikeholde strømtransformatorer
I. Tillatte driftsbetingelser for strømtransformatorer Nominell utdatakapasitet: Strømtransformatorer (CTs) må operere innenfor den nominelle utdatakapasiteten angitt på merket. Drift utenfor denne kapasiteten reduserer nøyaktigheten, øker målingsfeil og fører til unøyaktige målerlesninger, tilsvarende spenningstransformatorer. Primærsidestrøm: Den primære strømmen kan operere kontinuerlig opp til 1,1 ganger den nominelle strømmen. Langvarig overbelastningsdrift øker målingsfeil og kan føre til
Felix Spark
10/22/2025
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Hvordan velge en varmerelay for motorens beskyttelse
Hvordan velge en varmerelay for motorens beskyttelse
Termiske reléer for motorens overbelastningsbeskyttelse: Prinsipper, valg og anvendelseI motorstyringssystemer brukes sikringer hovedsakelig for kortslutningsbeskyttelse. De kan imidlertid ikke beskytte mot overoppvarming som følge av langvarig overbelasting, hyppige skifte mellom fremover-og bakoverdrift, eller drift under lav spenning. For øyeblikket brukes termiske reléer utbredt for motors overbelastningsbeskyttelse. Et termisk relé er en beskyttelsesenhet som fungerer basert på strømmens te
James
10/22/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning