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


ტრანსფორმატორის პოლარისტების შემთხვევითობის ტესტი – სქემა და მუშაობა

Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

ორდარტყიანი ტრანსფორმატორების პოლარობა

ორდარტყიან ტრანსფორმატორებში, რტყის ერთი ტერმინალი ყოველთვის დადებითია შესაბამისად მეორე ტერმინალთან ნებისმიერი მომენტში. ტრანსფორმატორის პოლარობა აღნიშნავს გამახატებელი ძაბვების შესაბამის მიმართულებას მაღალდრობის (HV) და დაბალდრობის (LV) რტყებს შორის. პრაქტიკულ ტრანსფორმატორებში, რტყის ტერმინალები გამოიყენება როგორც წინადადებები და პოლარობა განსაზღვრავს, თუ როგორ არიან დაკავშირებული და დანიშნული ეს წინადადებები.

ტრანსფორმატორის პოლარობის მნიშვნელობა

პოლარობის გაგება კრიტიკულია რამდენიმე ოპერაციული და ინჟინერიული ამოცანისთვის:

  • ინსტრუმენტული ტრანსფორმატორების დაკავშირება (CTs და PTs):სწორი პოლარობა უზრუნველყოფს მუდმივი და დარწმუნებული დაზღვევის სისტემებში დენისა და ძაბვის სწორი გაზომვას.

  • დაცემის რელეების კოორდინაცია:სწორი პოლარობა აუცილებელია რელეებისთვის დაცემების გამოვლენისა და დარწმუნებული მუშაობისთვის.

  • სამფაზიანი ტრანსფორმატორების კონსტრუქცია:პოლარობა განსაზღვრავს, როგორ არიან დაკავშირებული ერთფაზიანი რტყები სამფაზიან კონფიგურაციებში (მაგალითად, დელტა ან ვაი).

  • ტრანსფორმატორების პარალელური მუშაობა:პარალელურად მუშაობის ტრანსფორმატორებს უნდა ჰქონდეს იდენტიური პოლარობა რათა არ წარმოიქმნეს წრედის დენები და მაგნიტური ფლაქსის გაქრობა.

ტერმინალური ნიშვნელობები და პოლარობის იდენტიფიკაცია

ტრადიციული წერტილის ნიშვნელობების გამოყენების ნაცვლად, ხშირად უფრო გარკვეულია გამოყენება H1/H2 პრიმარული (HV) რტყის ტერმინალებისთვის და X1/X2 სეკუნდარული (LV) რტყის ტერმინალებისთვის პოლარობის აღნიშვნაში:

  • H1 და H2: პრიმარული რტყის ტერმინალების ნიშვნელობები, რომლებიც ნიშნავენ HV რტყის დაწყებას და დასრულებას.

  • X1 და X2: შესაბამისი ნიშვნელობები სეკუნდარული რტყის ტერმინალებისთვის (LV მხარე).

პოლარობის ტესტირებისას ეს ნიშვნელობები დახმარებენ იდენტიფიცირებაში:

  • HV და LV რტყებს შორის მიმართულებას (მაგალითად, H1 და X1 არიან "ფაზაში" თუ პოლარობა ადიტიურია).

  • ტრანსფორმატორის პოლარობა ადიტიურია (სერიული დახმარება) თუ სუბტრაქტიული (სერიული წინააღმდეგობა), რაც განსაზღვრავს როგორ არიან დაკავშირებული რტყები წრედებში.

მთავარი შესახედავი

არასწორი პოლარობა შეიძლება განაჩენდეს:

  • ინსტრუმენტული ტრანსფორმატორების არასწორ გაზომვებს.

  • დაცემის რელეების დარღვევას.

  • პარალელურად დაკავშირებულ ტრანსფორმატორებში დარტყმის დენებს და გათბობას.

ნიშვნელობების (H1/H2 და X1/X2) სტანდარტიზებით ინჟინერები და ტექნიკოსები უზრუნველყოფენ ტრანსფორმატორის სწორ პოლარობას, რაც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის სისტემების უსაფრთხოებას, დარწმუნებულობას და ეფექტურობას.

ტრანსფორმატორის პოლარობა
წერტილის კონვენცია (ან წერტილის ნოტაცია) არის სტანდარტული მეთოდი ტრანსფორმატორის რტყების პოლარობის აღნიშვნაში.

ტრანსფორმატორის პოლარობა და წერტილის კონვენცია

რუკა A-ში, ორი წერტილი დადებულია პრიმარული და სეკუნდარული რტყების იდენტურ მხარეზე. ეს ნიშნავს, რომ პრიმარული რტყის წერტილით შემოსული დენი იდენტური მიმართულებით მიდის სეკუნდარული რტყის წერტილით გამოსული დენის მიმართ. შესაბამისად, წერტილით ნიშნული ძაბვები არიან ფაზაში - თუ პრიმარული რტყის წერტილის ძაბვა დადებითია, სეკუნდარული რტყის წერტილის ძაბვა ასევე დადებითია.

 

რუკა B-ში, წერტილები დადებულია რტყების სხვადასხვა მხარეზე, რაც ნიშნავს, რომ რტყები დარტყმილია კორის სხვადასხვა მხარეზე. აქ წერტილით ნიშნული ძაბვები არ არიან ფაზაში: პრიმარული რტყის წერტილის დადებით ძაბვა შესაბამისია სეკუნდარული რტყის წერტილის უარყოფით ძაბვას.

ადიტიური და სუბტრაქტიული პოლარობა

ტრანსფორმატორის პოლარობა შეიძლება იყოს ადიტიური ან სუბტრაქტიული. რომ განსაზღვროთ, რომელი ტიპი გამოიყენება, დაკავშირეთ პრიმარული რტყის ერთი ტერმინალი სეკუნდარული რტყის ერთი ტერმინალთან და დაუკავშირეთ ვოლტმეტრი დარჩენილი ტერმინალების მიმართ.

ადიტიური პოლარობა

  • ვოლტმეტრის ჩვენება: გაზომავს პრიმარული ძაბვის VA და სეკუნდარული ძაბვის VB ჯამს, რომელიც ნიშნავს VC-ს.

  • ფორმულა: VC = VA + VB.

  • რტყების კონფიგურაცია: რტყები დარტყმილია ისე, რომ მათი მაგნიტური ფლაქსები ეწინააღმდეგებიან დენის შემოსული დროს წერტილით ნიშნულ ტერმინალებში.

ადიტიური პოლარობის შესაბამისი შერეული რუკა ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ რუკაში.

სუბტრაქტიული პოლარობა

სუბტრაქტიული პოლარობაში, ვოლტმეტრი გაზომავს პრიმარული და სეკუნდარული ძაბვების განსხვავებას. ნიშნავს, რომ ვოლტმეტრის ჩვენება გამოისახება შემდეგი განტოლებით:

სუბტრაქტიული პოლარობის შესაბამისი შერეული რუკა ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ რუკაში.

 

 

პოლარობის ტესტის შერეული რუკა

პოლარობის ტესტის შერეული რუკა ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ რუკაში.

ტრანსფორმატორების პოლარობის ტესტირება

პრიმარული რტყის ტერმინალები ნიშნავენ A1, A2, ხოლო სეკუნდარული რტყის ტერმინალები a1, a2. რუკაში ნაჩვენებია, რომ ვოლტმეტრი VA დაკავშირებულია პრიმარულ რტყებს, VB სეკუნდარულ რტყებს, ხოლო VC პრიმარულ ტერმინალ A1 და სეკუნდარულ ტერმინალ a1-ს შორის.

ავტოტრანსფორმატორი გამოიყენება პრიმარულ რტყებს ცვლად AC წყაროს დასართავად. ყველა ვოლტმეტრის ჩვენება ჩაიწერება ამ კონფიგურაციით:

  • თუ ვოლტმეტრი VC ჩვენის VA და VB-ის ჯამს, ტრანსფორმატორი არის ადიტიური პოლარობის მქონე.

  • თუ VC ჩვენის VA და VB-ის განსხვავებას, ტრანსფორმატორი არის სუბტრაქტიული პოლარობის მქონე.

პოლარობის ტესტირება DC წყაროს (ბატარეიის) გამოყენებით

ზემოთ აღწერილი AC ძაბვის მეთოდი შეიძლება იყოს არასასარგებლო ტრანსფორმატორების პოლარობის დადგენისთვის. უფრო ხელსაყრელი მეთოდი გამოიყენებს DC წყაროს (ბატარეიას), სიჩქარის დარგადებას და დრობით მუშაობის ვოლტმეტრს. ამ მეთოდის კავშირის რუკა, რომელიც შეიცავს სწორ ბატარეიის პოლარობას, ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ რუკაში.

სიჩქარის დარგადება დაკავშირებულია პრიმარულ რტყებთან სერიულად. როდესაც სიჩქარის დარგადება დახურულია, ბატარეია დაკავშირდება პრიმარულ რტყებთან, რაც საშუალებას აძლევს დენს გავლენას მათზე. ეს შექმნის ფლაქსის დაკავშირებას როდესაც დენი გადის რტყებში, რაც ინდუქტირებს ემფ-ს პრიმარულ და სეკუნდარულ რტყებში.

პრიმარულ რტყებში ინდუქტირებული ემფ-ის დადებითი პოლარობა არის ბატარეიის დადებით ტერმინალთან დაკავშირებული ბოლოს. სეკუნდარული რტყების პოლარობის დადგენა შესაძლებელია შემდეგნაირად:

  • თუ დრობით მუშაობის ვოლტმეტრი, რომელიც დაკავშირებულია სეკუნდარულ რტყებთან, ჩვენის დადებით რიცხვს სიჩქარის დარგადების დახურვის მომენტში, სეკუნდარული ტერმინალი, რომელიც დაკავშირებულია ვოლტმეტრის დადებით პრობით, არის იდენტური პრიმარულის დადებით ტერმინალთან (როგორც წერტილით ნიშნული ტერმინალები).

  • <
მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ულტრადაბიკო ნაწილობითი დეხვის 750კვ ულტრამეღვიძიანი ტრანსფორმატორები სინჯანგის პროექტისთვის
ულტრადაბიკო ნაწილობითი დეხვის 750კვ ულტრამეღვიძიანი ტრანსფორმატორები სინჯანგის პროექტისთვის
ბოლოდან, ჩინური ტრანსფორმატორების წარმოშობის კომპანია დაინახა ექვსი 750kV სუპერ-მაღალი ძირეულობის ტრანსფორმატორი სინჯანგის 750kV ძირეულობის ამაღლების ქსელთან დაკავშირებული პროექტისთვის. ყველა პროდუქტი პირველი ცდით გადის საზავერის და ტიპის ტესტებს, მიიღებს KEMA ტიპის ტესტის დოკუმენტებს. ტესტები დადგენილია, რომ ყველა პერფორმანსის ინდიკატორი აღემატება ეროვნულ სტანდარტებსა და ტექნიკურ შეთანხმების მოთხოვნებს. სახელმძღვანელოდ, სიმაღლის ნაწილობრივი დაშლა მხოლოდ 8pC-ია და საშუალო ნაწილობრივი დაშლა 12pC-
12/12/2025
ჩინეთი წინ აქვს მოძრავი ელექტროენერგიის ტექნოლოგია 750კვ ავტოტრანსფორმატორით
ჩინეთი წინ აქვს მოძრავი ელექტროენერგიის ტექნოლოგია 750კვ ავტოტრანსფორმატორით
10 აგვისტოს, ჩინეთის ტრანსფორმატორის წარმოების კომპანიამ შექმნა საკუთარი დამზადებით 750 kV ერთ-სვეტიანი, მაღალი ერთეულითი ავტოტრანსფორმატორი, რომელმაც წარმატებით განიხილა ეროვნული დონის ტექნიკური აქსელირება ახალი პროდუქტებისთვის. აქსელირების საჯარო სამსახურზე ექსპერტებმა ერთიანად დაასკვნეს, რომ პროდუქტის საკუთარი ტექნიკური სპეციფიკაციები მსგავსი პროდუქტების შორის საერთაშორისო ლიდერულ დონეს მიერთია, რით განსაკუთრებული დასახელება მიენიჭა ჩინეთს ექსტრა მაღალი ვოლტაჟის (EHV) ტრანსფორმატორების დიზაინ
12/11/2025
რის წარმოადგენს მაგნიტური ლევიტაციის ტრანსფორმატორი? გამოყენება და მომავალი
რის წარმოადგენს მაგნიტური ლევიტაციის ტრანსფორმატორი? გამოყენება და მომავალი
დღევანდელი სწრაფად განვითარებადი ტექნოლოგიური ეპოხის მარამატში, ელექტროენერგიის ეფექტური ტრანსპორტირება და გარდაქმნა გახდა საუკუნო მიზანი სხვადასხვა სექტორებში. მაგნიტური ლევიტაციის ტრანსფორმატორები, როგორც ერთი ახალი ტიპის ელექტროტექნიკური მოწყობილობა, დაუჯერებლად აჩვენებენ თავის უნიკალურ ადვილებებს და ფართო გამოყენების პოტენციალს. ამ სტატიაში დასაწყისიდან სრული განხილვა მიეცემა მაგნიტური ლევიტაციის ტრანსფორმატორების გამოყენების სფეროების, ტექნიკური მახასიათებლების და მომავალი განვითარების ტენდ
12/09/2025
რა სიხშირეთი უნდა გამოიძვირარდეს ტრანსფორმატორები?
რა სიხშირეთი უნდა გამოიძვირარდეს ტრანსფორმატორები?
1. ტრანსფორმატორის ძირეული შეკეთების ციკლი მთავარი ტრანსფორმატორი უნდა გაიაროს ღეროს აწევის შემოწმება ექსპლუატაციაში შეყვანამდე, ხოლო შემდეგ 5-დან 10 წელიწადში ერთხელ უნდა გაიაროს ღეროს აწევის შეკეთება. ასევე უნდა განხორციელდეს ღეროს აწევის შეკეთება, თუ ექსპლუატაციის დროს წარმოიშვა გაუმართლობა ან პრევენტიული გამოცდების დროს გამოვლინდა პრობლემები. დისტრიბუციული ტრანსფორმატორები, რომლებიც ჩვეულებრივი ტვირთით უწყვეტად მუშაობენ, შეიძლება შეკეთდეს ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ. ტრანსფორმატორებზე, რომლებს
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას