Viktoriivõrgu vastusmõõtmise definitsioon
Transformaatori viktoriivõrgu vastusmõõtmisega kontrollitakse transformaatori viktoriivõrku ja ühendusi vastuse mõõtmine kaudu.
Transformaatori viktoriivõrgu vastuse mõõtmise protsess
Tähtvõrguga viktoriivõrgu puhul mõõdatakse vastust liini- ja neutraaliterminali vahel.
Tähtvõrguga automaattransformaatoride korral mõõdatakse kõrgepinge poolt HV terminali ja IV terminali vahel, seejärel IV terminali ja neutraali vahel.
Deltaühendusega viktoriivõrkude puhul mõõdatakse vastust paari kahe liiniterminali vahel. Kuna deltaühenduses ei saa mõõta eraldi iga viktoriivõrgu vastust, arvutatakse vastus igas viktoriivõrus järgmiselt valemiga:
Iga viktoriivõrgu vastus = 1,5 × Mõõdetud väärtus
Vastus mõõdetakse keskkonnategil ja teisendatakse vastuseks 75°C temperatuuril võrdluseks projekteeritud väärtustega, eelmiste tulemustega ja diagnostikaga.
Viktoriivõrgu vastus standardtemperatuuril 75oC
Rt = Viktoriivõrgu vastus temperatuuril t
t = Viktoriivõrgu temperatuur
Üldiselt on transformaatori viktoriivõrku imetud isolatsioonlikest vedelikest ja katetud paberisolatsiooniga, seega on tegeliku viktoriivõrgu temperatuuri mõõtmine deenergiseeritud transformaatoris viktoriivõrgu vastuse mõõtmisel võimatu. Lähendus on välja töötatud selleks, et arvutada viktoriivõrgu temperatuur sellisel olukorral, järgmiselt
Viktoriivõrgu temperatuur = Isolatsioonoliini keskmine temperatuur
Isolatsioonoliini keskmist temperatuuri tuleb võtta 3–8 tundi pärast transformaatori deenergiseerimist ja kui ülemise ja alumise õli temperatuuride vahe on alla 5oC.
Vastust saab mõõta lihtsa voltmeter-ammetri meetodiga, Kelvin'i sillaga või automaatse viktoriivõrgu vastuse mõõtmise komplektiga (ohmmeter, soovitatavalt 25 amperi komplekt).
Ettevaatusvoltmeter-ammetri meetodi puhul: Vool ei tohi ületada viktoriivõrgu nimiajast voolu 15%. Suured väärtused võivad põhjustada ebatäpsust viktoriivõrgu segamisel ja nii muutes selle temperatuuri ja vastuse.
Märkus: Transformaatori viktoriivõrgu vastuse mõõtmine tuleb läbi viia igal tapil.
Vool-voolu meetod viktoriivõrgu vastuse mõõtmiseks
Transformaatori viktoriivõrgu vastust saab mõõta vool-voolu meetodiga. Selle meetodi puhul sisestatakse testvool viktoriivõrgu ja mõõdetakse vastav voolusuurus viktoriivõrgu kaudu. Lihtsa Ohmi seaduse kohaselt, st Rx = V / I, saab hõlpsasti määrata vastuse väärtust.
Vool-voolu meetodi protsess viktoriivõrgu vastuse mõõtmiseks
Enne mõõtmist peaks transformaator olema välja lülitatud ja ilma juhingu 3–4 tundi. See võimaldab viktoriivõrgu temperatuurile jääda õli temperatuuriga kooskõlla.
Mõõtmine tehakse DC-ga.
Kõigi vastuse lugemiste ajal tuleb säilitada põhjapinna magnetiseerimise polariteet konstantina.
Voltmeteri juhed peaksid olema sõltumatud voolujuhudest, et kaitsta neid kõrgetest voltidest, mis võivad esineda voolujuhu sisse- ja väljalülitamisel.
Lugemised tuleb teha pärast seda, kui vool ja voolu on jõudnud tasakaalustatud väärtusteni. Mõnes olukorras võib see võtta mitme minutiga, sõltuvalt viktoriivõrgu impedantsist.
Testvool ei tohi ületada viktoriivõrgu nimiajast voolu 15%. Suured väärtused võivad põhjustada ebatäpsust viktoriivõrgu segamisel ja nii muutes selle vastuse.
Viktoriivõrgu vastuse väljendamiseks tuleb mõõtmise ajal viktoriivõrgu vastav temperatuur mainida vastuse väärtusega. Kui me ütlesime, et 3–4 tunni pärast väljalülitamist jääb viktoriivõrgu temperatuur õli temperatuuriga kooskõlle. Testimise ajal võetakse õli temperatuur transformaatori ülemise ja alumise õli temperatuuride keskmiseks.
Tähtvõrguga kolmefase viktoriivõrgu puhul oleks fasi vastus poolikult mõõdetud vastusest kahe liiniterminali vahel.
Deltaühendusega kolmefase viktoriivõrgu puhul oleks fasi vastus 0,67 korda mõõdetud vastusest kahe liiniterminali vahel.
Selle vool-voolu meetodi viktoriivõrgu vastuse mõõtmist tuleb korrata igal liiniterminali paaril igal tapikohtadel.
Sillamoodi viktoriivõrgu vastuse mõõtmine
Sillamoodi peamine printsiip põhineb tundmatu vastuse võrdlemisel tuntud vastusega. Kui silma ringjoontel voognevad voolud on tasakaalus, siis galvanomeetri näitlus näitab nulli deflektiooni, mis tähendab, et tasakaalustatud seisundis ei voogne vool galvanomeetri kaudu.
Väga väikese vastuse (milliohmide järjekonnas) saab täpselt mõõta Kelvin'i sillaga, samas kui suuremate väärtuste puhul kasutatakse Wheatstone'i sillaga vastuse mõõtmise meetodit. Sillamoodi viktoriivõrgu vastuse mõõtmisel on veateisaldus minimeeritud.
Kelvin'i sillaga mõõdetud vastus
Kõik muud sammud, mis tuleb astuda transformaatori viktoriivõrgu vastuse mõõtmisel nendes meetodites, on sarnased vool-voolu meetodiga viktoriivõrgu vastuse mõõtmisele, välja arvatud vastuse mõõtmise tehnik.
Wheatstone'i sillaga mõõdetud vastus,