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


Förhållandeprövningsmetod för strömförstärkare

Oliver Watts
Fält: Inspektion och testning
China

Medarbetare inom elverkalskalibrering, ni har säkert stött på denna situation: namnskylten på en utomhusströmförstärkare har utsatts för vind, sol, regn och frysningsvärme, så att transformationsförhållandet inte längre går att urskilja! Oroa er inte, vi har en lösning - använd en strömförstärkar kalibrerare och genom “försökskalibreringsmetoden för transformationsförhållande” kan vi klargöra det faktiska transformationsförhållandet och fel. Här tar jag SHGQ - DC typen av kalibrerare som exempel, och ska prata om den specifika operationen. För att göra det mer tillgängligt, är det bekvämt för oss frontlinjearbetare att följa.

1. Börja med en liten transformationsförhållande

Första steget, låt oss först prova ett mindre transformationsförhållande, t.ex. kalibrera vid 150/5. När du utför detta, observera dessa punkter:

  • Belastningslådans matchning: Växla belastningslådan till motsvarande kapacitet, dvs. motsvarande voltampervärde. Detta steg måste göras korrekt, annars kommer de efterföljande data att vara ogenomskinliga.

  • Korrekt kablage: Kablaget av strömförstärkaren skall generellt göras enligt subtraktiv polaritetskablage. Anslut inte fel, om det ansluts fel kommer felet att bli ohanterligt.

  • Gründlig demagnetiseringstest: Testspänningen måste börja från noll, öka jämnt till 120% UN.UN är strömförstärkarens spänningsbeteckning), och sedan sänkas tillbaka till noll i konstant takt. Denna uppsättning åtgärder kallas för en demagnetiseringstest. Vad är det till för? Det är för att rensa restmagnetismen i järnkärnan av strömförstärkaren, så att det inte påverkar de efterföljande mätningarna.

Samtidigt, håll ett öga på kalibrerarens polaritetsindikator för att se om den rör sig eller blir röd. Om ljuset blir rött betyder det att antingen har denna transformator ett extremt stort fel eller transformationsförhållandet är helt enkelt fel - om transformationsförhållandet är fel, kommer mätfel själva att vara otroligt stora. I så fall, anteckna det och analysera det senare.

2. Fortsätt kalibrering med ett större transformationsförhållande

Efter test av det lilla transformationsförhållandet tidigare, använd sedan samma metod för att kalibrera vid 200/5 transformationsförhållande. Nu, titta på polaritetsindikatorlampan: om lampan inte tänds, gratulerar! Det betyder att felet hos denna transformator inte är alltför stort, och transformationsförhållandet är troligen korrekt (dvs. det faktiska transformationsförhållandet är 200/5).

Nästa, gå in i en mer detaljerad kalibrering: höj testspänningen sakta från noll, successivt till 5% UN, 10% UN, 20% UN, 100% UN, och slutligen till 120% UN. Vid varje nod, notera felet. Efter inspelning av stigandeprocessen, sänk sedan spänningen från 120% UN, 100% UN, 20% UN, 10% UN, 5% UN till noll, och notera transformationsförhållandesfelet och fasvinkelns fel vid varje mätpunkt.

3. Felanalys för att fastställa resultatet

Nu är det dags att analysera felnedskrivningar och kontrollera om felet vid varje testpunkt överstiger det angivna värdet. Till exempel, när strömförstärkaren är vid 20% UN, är det angivna transformationsförhållandesfelet ±0.35%, och det faktiskt mätta värdet är -0.25%, vilket betyder att det inte finns något överfel. Kontrollera varje punkt på detta sätt. Om felen för alla punkter ligger inom det angivna intervallet, betyder det att transformationsförhållandet för denna transformator är korrekt och felet är acceptabelt, så den kan användas!

Men om någon punkt överskrider gränsen, till exempel vid 100% UN, är det angivna transformationsförhållandesfelet ±0.2%, och det faktiska värdet är -0.5%, betyder det att denna mätpunkt har ett överfel. I detta fall kan det bedömas: denna transformator är ej godkänd, men transformationsförhållandet är korrekt (dvs. det är verkligen en 200/5 transformationsförhållande).

4. Hur man hanterar särskilda situationer
(1) Mötande av transformatorer med ändrade namnskyltar 

Vissa oetiska personer skadar eller byter namnskyltar på strömförstärkare för att förvirra. Inte oroa dig, vi kan fortfarande mäta det faktiska transformationsförhållandet med vår metod. Principen är densamma, följ bara de tidigare stegen.

(2) Transformatorer med extremt stora fel

Om transformatorn själv har ett extremt stort fel och borde direkt diskarderas, kan metoden ovan kanske inte fungera bra i detta fall - eftersom när felet är stort, kommer kalibrerarens polaritetsindikator också att bli röd, och du kan inte avgöra om det beror på fel transformationsförhållande eller det stora felet självt. I detta fall, om du vill fastställa det faktiska transformationsförhållandet, måste du ändra metoden: applicera ett standardströmvärde på transformatorns primära sida, mät sedan det faktiska strömvärdet på sekundära sidan, och beräkna slutligen transformationsförhållandet.

I korthet, denna “försökskalibreringsmetod för transformationsförhållande” är ganska praktisk när namnskylten på en utomhustransformator är osäker. Låt oss frontlinjearbetare öva mer, och vi kommer inte att panikslå när vi stöter på sådana uppgifter!

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Vad är skillnaden mellan rektifiertransformatorer och strömförädlingstransformatorer
Vad är en rektifieringstransformator?"Energikonvertering" är en allmän term som omfattar rektifiering, invertering och frekvenskonvertering, där rektifiering är den mest använda bland dessa. Rektifieringsutrustning konverterar inkommande växelström till likströmsutdata genom rektifiering och filtrering. En rektifieringstransformator fungerar som strömförseendestransformator för sådan rektifieringsutrustning. I industriella tillämpningar erhålls de flesta likströmskällor genom att kombinera en re
01/29/2026
En kort diskussion om val av jordningstransformatorer i förstärkningsstationer
En kort diskussion om val av jordtransformatorer i förstärkningsstationerJordtransformatorn, ofta kallad "jordtransformator", fungerar under normal nätverksdrift utan last och överbelastas vid kortslutningsfel. Beroende på fyllningsmediet kan de vanliga typerna delas in i oljebärgade och torrtyp; beroende på fasantal kan de indelas i trefasiga och enfasiga jordtransformatorer. Jordtransformatorn skapar artificiellt en neutralpunkt för anslutning av jordresistorer. Vid ett jordfel visar den hög i
01/27/2026
Lösningar för transformerbullerkontroll för olika installationer
1. Bullerminskning för oberoende transformatorrum på marknivåBullerminskningsstrategi:Först genomföra en avstängd inspektion och underhåll av transformatorn, inklusive byta ut åldrad isolerande olja, kontrollera och fastsätta alla fästmedel, samt rengöra damm från enheten.Andra, förstärka transformatorns grund eller installera vibrationsisoleringssystem—som gummilistor eller fjäderisolatorer—valda baserat på vibrationsintensitetens allvarlighet.Till sist, förstärk ljudisoleringen vid svaga punkt
12/25/2025
Riskidentifiering och kontrollåtgärder för utbytet av distributionstransformatorer
1. Riskhantering för elektrisk stötEnligt typiska designstandarder för uppgradering av distributionsnät, är avståndet mellan transformatorns utsläckare och högspänningskontakten 1,5 meter. Om en kran används för bytet, är det ofta omöjligt att upprätthålla det nödvändiga minimisäkerhetsavståndet på 2 meter mellan krans armar, lyftutrustning, slänger, trådar och de levande delarna på 10 kV, vilket innebär ett allvarligt risk för elektrisk stöt.Kontrollåtgärder:Åtgärd 1:Avstäng 10 kV sträckan ovan
12/25/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet