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


Metod verifikacije odnosa za transformatore struje

Oliver Watts
Oliver Watts
Polje: Pregled i testiranje
China

Dragi kolege koji se bavite kalibracijom električne energije, verovatno ste se suočili sa ovom situacijom: oznaka vanjskog transformatora struje izložena je vetru, suncu, kiši i mrazu do te mere da se odnos transformacije više ne može prepoznati! Ne panikujte, imamo rešenje - korišćenjem kalibratorskog transformatora struje i putem “metode probne kalibracije odnosa transformacije”, možemo jasno utvrditi stvarni odnos transformacije i greške. Evo, koristeći SHGQ - DC tip kalibratorskog uređaja kao primer, razgovaram sa vama o specifičnim operacijama. Da bi to bilo pristupačnije, lako nam je, radnicima na fronti, da pratimo.

1. Početak probne kalibracije sa manjim odnosom transformacije

Prvi korak, pokušajmo najpre manji odnos transformacije, na primer, kalibrirajmo na 150/5. Prilikom rada, obratite pažnju na sledeće tačke:

  • Usklađivanje kutije opterećenja: Prebacite kutiju opterećenja na odgovarajuću kapacitet, tj. odgovarajuću vrednost voltampera. Ovaj korak mora biti ispravno izvršen; ako je pogrešan, naredni podaci neće biti tačni.

  • Ispravna veza: Veza transformatora struje obično se vrši prema principu subtraktivne polariteta. Ne spajajte ga obrnutim polom; ako je pogrešno spojen, greška će biti nekontrolisana.

  • Kompletan demagnetizacioni test: Testni napon mora početi od nule, ravnomerno se povećati do 120% UN.UN (gde je UN nominalni napon transformatora), a zatim se opet ravnomerno sniziti do nule. Ova serija operacija zove se demagnetizacioni test. Zašto se radi? Da bi se uklonio ostatak magnetizma u željeznom jezgru transformatora struje, kako ne bi uticao na narednu merenju grešku.

U isto vreme, nadgledajte indikatorsku svetlu polariteta kalibratorskog uređaja da vidite da li se kreće ili postane crvena. Ako svetlo postane crveno, to znači da taj transformator ima bukvalno veliku grešku ili da je odnos transformacije jednostavno pogrešan - ako je odnos transformacije pogrešan, sama greška merenja će biti neprihvatljivo velika. Ukoliko se desi ovakva situacija, zapazite to i analizirajte kasnije.

2. Nastavak kalibracije sa većim odnosom transformacije

Nakon testiranja manjeg odnosa transformacije upravo, onda koristite istu metodu za kalibraciju na odnosu transformacije 200/5. U tom trenutku, pogledajte indikatorsku svetlu polariteta: ako se svetlo ne uključi, čestitamo! To znači da greška ovog transformatora nije previše velika, i da je odnos transformacije verovatno tačan (tj. stvarni odnos transformacije je 200/5).

Zatim, unesite detaljniju kalibraciju: sporo podignite testni napon od nule, redom do 5% UN, 10% UN, 20% UN, 100% UN, i konačno do 120% UN. Na svakoj tački, zabeležite grešku. Nakon što zabeležite proces penjanja, zatim snizite napone od 120% UN, 100% UN, 20% UN, 10% UN, 5% UN do nule, i zabeležite grešku odnosa transformacije i grešku faznog ugla na svakoj tački merenja.

3. Analiza grešaka kako bi se odredio rezultat

Sada je vreme da se analiziraju beleške o greškama i proveri da li greška na svakoj tački merenja prelazi određenu vrednost. Na primer, kada je transformator struje na 20% UN, određena greška odnosa transformacije je ±0.35%, a stvarna izmerena vrednost je - 0.25%, što znači da nema prekomjerne greške. Proveravajte svaku tačku na ovaj način. Ako su sve tačke unutar određenog opsega, to znači da je odnos transformacije ovog transformatora tačan i da je greška prihvatljiva, tako da se može koristiti!

Ali, ako bilo koja tačka prelazi granicu, na primer, na 100% UN, određena greška odnosa transformacije je ±0.2%, a stvarna vrednost je - 0.5%, to znači da ta tačka merenja ima prekomjernu grešku. U tom trenutku, može se zaključiti: ovaj transformator nije kvalitetan, ali odnos transformacije je tačan (tj. zaista je 200/5 odnos transformacije).

4. Kako se nositi sa posebnim situacijama
(1) Susretanje transformatora sa promenjenim oznakama 

Neki neetični ljudi namerno oštećuju ili menjaju oznake transformatora struje kako bi ih izbegli. Ne plašite se; i dalje možemo meriti stvarni odnos transformacije našom metodom. Princip je isti, samo pratite prethodne korake.

(2) Transformatori sa ekstremno velikim greškama

Ako sam transformator ima ekstremno veliku grešku i treba ga direktno odbaciti, gornja metoda možda neće dobro funkcionisati u ovom trenutku - jer kada je greška velika, indikatorska svetla polariteta kalibratorskog uređaja takođe postaju crvena, i ne možete utvrditi da li je to zbog pogrešnog odnosa transformacije ili samog velikog greška. U tom trenutku, ako želite da utvrdite stvarni odnos transformacije, morate promeniti metod: primenite standardnu vrednost struje na primarnoj strani transformatora, zatim izmerite stvarnu vrednost struje na sekundarnoj strani, i konačno izračunajte odnos transformacije.

Kratko rečeno, ovaj “metod probne kalibracije odnosa transformacije” je prilično praktičan kada oznaka vanjskog transformatora nije jasna. Hvala vam, radnici na fronti, više se vežbajte, i nećete se panično osjećati kada se suočite sa takvim zadacima!

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Zašto VT ne može biti kraćen a CT otvoren? Objašnjenje
Zašto VT ne može biti kraćen a CT otvoren? Objašnjenje
Svi znamo da se naponski transformator (VT) nikada ne sme koristiti pod kratak spoj, dok se strujni transformator (CT) nikada ne sme koristiti pod otvoreni spoj. Kratanje VT-a ili otvaranje spoja CT-a može oštetiti transformator ili stvoriti opasne uslove.Sa teorijskog stanovišta, i VT-i i CT-i su transformatori; razlika leži u parametrima koje su dizajnirani da mere. Zašto, unatoč tome što su u suštini isti tip uređaja, jedan je zabranjen od rada pod kratkim spojem, dok drugi ne sme biti pod ot
Echo
10/22/2025
Kako bezbedno da se operišu i održavaju transformatori struje?
Kako bezbedno da se operišu i održavaju transformatori struje?
I. Dozvoljene radne uslovi za transformatore struje Nominirana izlazna snaga: Transformeri struje (CT) moraju raditi unutar nominirane izlazne snage navedene na njihovoj oznaci. Rad preko ovog ograničenja smanjuje tačnost, povećava greške merenja i dovodi do netočnih čitanja brojila, slično transformatorima napona. Primarna struja: Primarna struja može kontinuirano raditi do 1,1 puta nominiranu struju. Prolažnji rad pod preopterećenjem povećava greške merenja i može dovesti do pregrejanja ili oš
Felix Spark
10/22/2025
Kako poboljšati efikasnost rektifikacionog transformatora? Ključni saveti
Kako poboljšati efikasnost rektifikacionog transformatora? Ključni saveti
Mere opštine za poboljšanje efikasnosti sistema rektifikacijeSistemi rektifikacije uključuju mnogo i različitih opreme, pa mnogi faktori utiču na njihovu efikasnost. Stoga je potreban kompletan pristup tokom dizajna. Povećanje napona prijenosa za opterećenje rektifikatoraInstalacije rektifikatora su visokosnажни системи за претварање НАЦ/ДЦ струје који захтевају значајну снагу. Губитци при преносу директно утичу на ефикасност ректификатора. Повећавање напона преноса одговарајућим начином смањује
James
10/22/2025
Kako izabrati termoreleju za zaštitu motora
Kako izabrati termoreleju za zaštitu motora
Termički releji za zaštitu motora od preopterećenja: principi, izbor i primenaU sistemima upravljanja motorima, prekidači se uglavnom koriste za zaštitu od krajnjeg preopterećenja. Međutim, oni ne mogu da zaštite od pregrejavanja uzrokovanog dugotrajnim preopterećenjem, čestim promenama smera rotacije ili radom pod niskim napona. Trenutno, termički releji su široko korišćeni za zaštitu motora od preopterećenja. Termički relej je uređaj za zaštitu koji deluje na osnovu toplinskog efekta električn
James
10/22/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru