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


Mis on kiire veendusseadistuse meetod alampingete transformaatorite jaoks

Oliver Watts
Oliver Watts
Väli: Kontroll ja testimine
China

Ettevõtte IEE-Business turvalise energiajärgse süsteemi toimimise tagamiseks tuleb jälgida/mõõta elektriseadmete tööd. Tavalised seadmed ei saa otseselt ühenduda põhilineolülitustega; selle asemel vähendatakse suuri põhiströöme, et neid saaks kasutada mõõtmise/kaitse seadmete jaoks. Vahelduvströömi suurte ströömite mõõtmisel viiakse see ühise strööminivusele, mis hõlbustab teiseastmeliste mõõteseadmete kasutamist.

Ströömi transformatoorid jagunevad mõõtmis- ja kaitsetüüpideks, täpsusaste sõltub nende kasutusest. 0,2S-lülitajate kasutatakse arvestamise (arve) ja ströömi mõõtmiseks. Nende täpsus mõjutab energiaseaduste arve, seetõttu tuleb iga arvestustransformatorit kontrollida.

Madalvoolulised transformatorid (1kV >, 36V < AC) on tüübid nagu LMZ (LMZJ), LMK (BH), SDH, LQX jne. Need kasutatakse tavaliselt 0,4kV-s, täpsustega (0,5, 0,5S, 0,2, 0,2S) ja põhilineole (20–6000A, teineastmeline väljund 1A/5A).

Elektrijärgses süsteemis on palju madalvoolulisi haarukohti, mis tähendab palju ströömitransformatoreid erinevatel mudelitel/suhetel. Määrused nõuavad kontrolli enne paigaldamist, mis muudab töö keeruliseks. Efektiivsuse parandamine on oluline. See artikkel esitab kiire kontrolliliini meetodi, mis põhineb tavaliste madalvooluliste ströömitransformatorite kontrollianalüüsil.

1. Madalvooluliste ströömitransformatorite kontroll

Kooskõlas "JJG313-2010 Mõõtmise ströömitransformatorite kontrollireeglitega" hõlmavad kontrollielemendid järgmist:

  • Visuaalne kontroll: kontrollinud nimeplaatide, märgistuste, liideste, polaaruse, mitmesuhete liidestamise ja kriitiliste defektide.

  • Isolatsioonipindade vastupidavuse test: mõõdetakse isolatsiooni, et vältida lekkeid/lühikesteid.

  • Vahelduvvooluline lõhkestumise test: rakendatakse kõrget pinget (ületades määramatud) 1 minutiks, tuvastamaks konsentrive defekte.

  • Demagnetiseerimine: eemaldatakse ferromagnetilistes materjalides jäänud magnetism.

  • Kiereliate polaaruse kontroll: tagatakse, et teineastmeline strööm vastab põhilineole, kasutades kalibreerijat.

  • Põhiline vea mõõtmine (suhete/kutsevead): valitakse standardid täpsuse järgi, järgitakse liidestamise reegleid:

    • a) Defineeritakse L1 (põhiline) ja K1 (teineastmeline) samanimedest liidest.

    • b) Ühendatakse sama nimega põhilineole liited standardi ja DUT-i; maadetakse või maadetakse kaudselt ströömi tõstja väljund.

    • c) Ühendatakse sama nimega teineastmeline liidest kalibreerija K-le (lähedal maale, mitte otse).

    • d) Ühendatakse standardi/DUT-i K2 kalibreerija T0-le (standard) ja TX-le (test).

    • e) Liidetakse laad DUT-i teineastmeline.

  • Stabiilsuse test: võrreldakse praegust ja eelmist tulemust; suhe/faseerumine &le; 2/3 põhilinevea piiridest.

Olulised elemendid (põhiline vea, stabiilsus) näitavad transformatorite mõõtmisomadusi. Kontrolliliini on oluline, kuid keeruline – erinevad juhed/liidest (nootidega kinnitatud, vastavalt transformatoritele, nagu näha joonisel 1) võtavad palju aega, vähendades efektiivsust.

2. Kontrolliliini parandamine

Tavalised põhilineoledel juhtmedel on puudusi: erineva suhetega transformatorite kontroll nõuab sageli põhilineoledel juhtmete vahetamist (täpsuse tagamiseks), mis on keeruline ja vähendab efektiivsust. Näiteks, LDF1-0,66 madalvoolulise vargusevarjunda ströömitransformatori (väike süda) testimine põhjustab probleeme, kuna põhilineoledel juht ei läbi südant.

Olulised ebatehused: 1) Palju transformatorite tüübe/suhete, erinevad põhilineoledel südamed. 2) Erinevad põhilineoledel määratud ströömid/südame suurused nõuavad pehmeid juhte erineva ristlikuga ja liidest. 3) Nootidega kinnitatud liidest lisavad keerukust.

Pehmed juhed nõuavad vastavaid liideseid, mis tekitavad segadust. Seetõttu asendatakse pehmed juhed kupervoodudega – need pakuvad hea juhivust, piisavat tugevust ja lihtsustavad ühendusi. Töölaua klemmid ja kallake fikseerimiseks lihtsustavad põhilineoledel liidestamist, vähendades aega ja tõstes efektiivsust.

3. Kontrollandmete võrdlus

Kupervoo kontrolliliini meetodi efektiivsuse kontrollimiseks kasutatakse tavalist põhilineoledel testiliini ja kupervoo kontrolliliini, et kontrollida sama ströömitransformatorit (mudel: LMZ1-0,5, suhe: 150/5, klass: 0,2S, määratud koormus: 5VA, tehase number: 200000203). Olulised veaandmed, nagu suhe- ja nurkvead, on näidatud tabelites 1 ja 2.

Võrreldes tabelites 1 ja 2 olevaid veaandmeid, on näha, et mõlemad kontrollimeetodid vastavad kontrollireeglitele, ja veakäigud on heas korras. Liidestamismeetod ei mõjuta kontrolliveaandmeid ega kontrollitulemusi. Piisavate ja korduvate testide kaudu on kinnitatud kupervoo kontrolliliini meetodi efektiivsust.

4. Järeldus

See artikkel esitab kiire kontrolliliini meetodi madalvooluliste ströömitransformatorite jaoks. Kupervoo kasutatakse põhilineoledel testiliini asendamiseks, mis lihtsustab liidestamist. Kaks liidestamismeetodit on võrreldud ja analüüsitud. Korduvate testide kaudu on veakäigud heas korras ja ei mõjuta kontrolliandmeid. See meetod parandab tööefektiivsust ja vältib kontrolli raskusi.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformaatorid on elektriseadmed, mis muudavad voltmikku ja voolu elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel. Energiaedastuse ja -jaotamissüsteemides on transformaatorid hädavajalikud voltmiku tõstmiseks või alandamiseks, et vähendada edastamisel tekkiva energiahävi. Näiteks saavad tööstusüksused tavaliselt energia 10 kV voltmikul, mida siis transformaatorite abil alandatakse väiksemale voltmikule paigase kasutamiseks. Täna õpime mitmeid levinud transformaatori inspeerimismeetodeid.1. Visuaaln
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumpäristikud kondensaatorpanga lülitamiseks
Vakuumpäristikud kondensaatorpanga lülitamiseks
Reaktiivse jõudluse kompenseerimine ja kondensaatoride lülitamine elektrisüsteemidesReaktiivse jõudluse kompenseerimine on tõhus viis süsteemi tööpinge suurendamiseks, võrgukahju vähendamiseks ja süsteemi stabiilsuse parandamiseks.Tavalised laod elektrisüsteemides (impedantsitüübid): Vastus Induktiivne vastus Kapasitiivne vastusSissevoolav vool kondensaatori energieerimiselElektrisüsteemi töö käigus kondensaatorid lülitatakse sisse, et parandada võimsustegurit. Lülitamise hetkel tekib suur sisse
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend
Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend
Vakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide standardidVakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide peamiseks eesmärgiks on kontrollida seadme isolatsioonipära kvalifikatsiooni kõrge pingega ja vältida läbimurde või väljasündmusi töö ajal. Testprotsess tuleb täpselt läbi viia vastavalt elektritööstuse standarditele, et tagada seadme ohutus ja elektriandmise usaldusväärsus.TestobjektidTestobjektideks on põhivooluliin, juhtimiskiir, teinekordne kiir, isolatsioonilised toetuselemendid ja lülitaja
Garca
10/18/2025
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Vakuumiintegriituse testimine lüliteteel: Kriitiline meetod toimimise hinnangulVakuumiintegriituse test on oluline viis lüliteteelide vakuutöösuhtluse hindamiseks. See test võimaldab efektiivselt hinnata lüliteteeli eraldus- ja pläätsikustendusvõimet.Enne testi tuleb veenduda, et lüliteteel oleks korrektselt paigaldatud ja ühendatud. Tavalised vakuuimõõtmismeetodid hõlmavad kõrge-sagedusmeetodit ja magnetkontrolliga laengumismeetodit. Kõrge-sagedusmeetod määrab vakuuniveed analüüsides kõrge-sage
Oliver Watts
10/16/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut