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


Tranzformátor tekercsellenállás tesztelése

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Csomóponti ellenállás vizsgálat definíciója


A transzformátor csomópontjainak és kapcsolatainak egészségi állapotának ellenőrzése ellenállás mérésével történik.


Transzformátor csomóponti ellenállás mérési eljárása


Sztern csatlakozással rendelkező csomópont esetén az ellenállást a vonal- és a fázisvédő terminál között kell mérni.


Sztern csatlakozással rendelkező automata transzformátorok esetén a magas feszültségű oldali ellenállást a magas feszültségű terminál és a középső terminál között, majd a középső terminál és a fázisvédő között kell mérni.


Delta csatlakozással rendelkező csomópontok esetén az ellenállás mérését a vonalkapcsolatok párjai között kell végezni. A delta csatlakozás miatt a különálló csomópontok ellenállását nem lehet külön-külön megmérni, ezért a csomópontonkénti ellenállást a következő képlet alapján számoljuk:


Ellenállás csomópontonként = 1,5 × Mérési érték


Az ellenállást a környezőhőmérsékleten mérjük, és 75°C-ra konvertáljuk a tervezési értékekkel, korábbi eredményekkel és diagnostikai célokkal való összehasonlítás céljából.


Csomóponti ellenállás 75°C szabványos hőmérsékleten


6c881862d78aee85f5699e17505b1bed.jpeg


Rt = Csomóponti ellenállás a t hőmérsékleten

t = Csomóponti hőmérséklet


Általában a transzformátor csomópontjai izoláló folyadékban vannak merülve és papírizoláccal vannak lefedve, ezért a transzformátor csomóponti ellenállás mérésének pillanatában a csomóponti hőmérséklet valós idejű mérése nem lehetséges. A következő becslést használjuk a csomóponti hőmérséklet kiszámítására:


Csomóponti hőmérséklet = Izoláló olaj átlagos hőmérséklete


Az izoláló olaj átlagos hőmérsékletét a transzformátor kikapcsolása után 3-8 órával kell meghatározni, amikor a felső és az alsó olaj hőmérsékletének különbsége kevesebb, mint 5°C.


Az ellenállást egyszerű feszültségmérő-árammérő módszerrel, Kelvin-híd segítségével vagy automatikus csomóponti ellenállás mérő készlettel (ohmmérő, optimálisan 25 Amps kit) lehet megmérni.


Figyelem a feszültségmérő-árammérő módszerre: Az áram nem haladhatja meg a csomóponti nomináláram 15%-át. Nagy értékek hőt termelhetnek a csomópontban, ami megváltoztatja a hőmérsékletét és ellenállását.


Megjegyzés: A transzformátor csomóponti ellenállás mérését minden tap pozíción kell végrehajtani.


Feszültség-áram módszer a csomóponti ellenállás méréséhez


A transzformátor csomóponti ellenállását feszültség-áram módszerrel is lehet megmérni. Ebben a módszerben a vizsgált csomópontra teszünk átmeneti áramot, és a csomópontra eső feszültség-lehullást mérjük. Egyszerű Ohm-törvény alapján, Rx = V / I, könnyen meghatározható az ellenállás értéke.


Feszültség-áram módszer a csomóponti ellenállás méréséhez eljárása


  • A mérés előtt a transzformátort 3-4 órát kikapcsolva kell hagyni, hogy a csomóponti hőmérséklet egyezzen az olaj hőmérsékletével.


  • A mérés DC-s árammal történik.


  • A mérések során a mágneses poláris irányt állandónak kell tartani, hogy minimalizáljuk a megfigyelési hibákat.


  • A feszültségmérő vezetékei függetleneknek kell lenniük az áramvezetékektől, hogy védjék a feszültségmérőt a magas feszültségekkel, amelyek a kapcsolók be- és kikapcsolása során léphetnek fel.


  • Az adatokat a feszültség és az áram állandó értékre stabilizálódása után kell rögzíteni. Néhány esetben ez több percig is eltarthat, attól függően, hogy milyen a csomóponti impedancia.


  • A vizsgálati áram nem haladhatja meg a csomóponti nomináláram 15%-át. Nagy értékek hőt termelhetnek a csomópontban, ami megváltoztatja a hőmérsékletét és ellenállását.


  • Az ellenállás kifejezéséhez a mérés pillanatában a csomópont hőmérsékletét kell megadni az ellenállási értékkel együtt. Ahogy már említettük, a transzformátor 3-4 órát kikapcsolt állapotban maradva a csomóponti hőmérséklet egyenlővé válik az olaj hőmérsékletével. A mérés pillanatában az olaj hőmérséklete a transzformátor felső és alsó olaj hőmérsékletének átlaga.


6a79f140457d1ddcd4b8b0eb98fdf28a.jpeg

  • Sztern csatlakozással rendelkező háromfázisú csomópont esetén a fázisonkénti ellenállás a két vonalkapcsolat közötti mérési érték fele lesz.


  • Delta csatlakozással rendelkező háromfázisú csomópont esetén a fázisonkénti ellenállás a két vonalkapcsolat közötti mérési érték 0,67-szerese lesz.


  • Ezt a feszültség-áram módszert a csomóponti ellenállás mérésére minden vonalkapcsolatpár esetén, minden tap pozícióban kell ismételni.


b8ff38fb6e37b6b86ef37578d67893ba.jpeg


Híd módszer a csomóponti ellenállás méréséhez


A hid-módszer fő elve egy ismeretlen ellenállás összehasonlítása egy ismert ellenállással. Amikor az áram, amely a hid-kör ágain áramlik, kiegyensúlyozott, a galvanométer mutatója nullához helyezkedik, ami azt jelenti, hogy a kiegyensúlyozott állapotban nincs áram, ami a galvanométeren áthalad.


A Kelvin-híd módszerrel nagyon kis ellenállásokat (milliohmok rendjén) pontosan lehet mérni, míg a Wheatstone-híd módszerrel nagyobb ellenállások mérésére használják. A hid-módszerrel a csomóponti ellenállás mérésének hibái minimálisak.


200599850ac781b2c8ed52488080e293.jpeg

255babd1174f5879d58d724b8e390655.jpeg


A Kelvin-híddal mérni ellenállás

 

314e17193f20d82e8a9c3a9c831ea7cb.jpeg

Ezekben a módszerekben a transzformátor csomóponti ellenállás mérésének során a másodlagos lépések a feszültség-áram módszerhez hasonlók, kivéve az ellenállás mérési technikáját.


A Wheatstone-híddal mérni ellenállás,


fef819b04665435cd6791860d3f2c22f.jpeg

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan válasszon és fenntartsa az elektromos motort: 6 fontos lépés
Hogyan válasszon és fenntartsa az elektromos motort: 6 fontos lépés
"Kiváló minőségű motor kiválasztása" – Ne felejtsd el a hat kulcsfontosságú lépést Ellenőrzés (Megtekintés): A motor megjelenésének ellenőrzéseA motor felülete sima, egyenletes festékes borítást kelljen mutatnia. A címkén teljes és világosan meg kell jelennie a következő adatoknak: típusszám, sorszám, beállított teljesítmény, beállított áram, beállított feszültség, engedélyezett hőemelkedés, csatlakozási mód, sebesség, zajszint, frekvencia, védőosztály, tömeg, szabványkód, működési típus, izolác
Felix Spark
10/21/2025
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok ellenőrzése elvégezhető eszközök nélkül.
A transzformátorok elektromos eszközök, amelyek az elektromágneses indukció elvén alapulóan módosítják a feszültséget és a áramot. Az energiaátviteli és -elosztási rendszerekben a transzformátorok szükségesek a feszültség növelésére vagy csökkentésére, hogy csökkentsék az átadás során fellépő energiaveszteségeket. Például az ipari létesítmények tipikusan 10 kV-os feszültséggel kapnak elektromos energiát, amit ezután a helyi használatra transzformátorok segítségével alacsonyabb feszültségre csökk
Oliver Watts
10/20/2025
Milyen a távirányítóközponti kotlo működési elve?
Milyen a távirányítóközponti kotlo működési elve?
Egy erőmű kotlozó működésének alapja, hogy a üzemanyag égéséből származó hőenergiát használja fel a kábelvize melegítésére, és ezzel előállít egy megfelelő mennyiségű, a meghatározott paraméterekkel és minőségi követelményekkel összhangban álló túlzottan forró gázt. A termelt gáz mennyisége a kotlozó evaporációs kapacitásának nevezik, amely általában óránkénti tonnában (t/h) mérik. A gáz paramétereinek fő jellemzői a nyomás és a hőmérséklet, melyeket megapaszkálban (MPa) és Celsius fokban (°C) f
Edwiin
10/10/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését