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


آزمون‌های ترانسформاتور باز و کوتاهمدار

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

آزمون‌های باز و کوتاه شدن روی یک ترانسفورماتور برای تعیین موارد زیر انجام می‌شود:

  • مدار معادل ترانسفورماتور

  • تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور

  • کارایی ترانسفورماتور

تعریف آزمون باز شدن

آزمون باز شدن ترانسفورماتور با اتصال دستگاه‌ها به سمت ولتاژ پایین و حفظ سمت ولتاژ بالا در حالت باز، ضرایب و زیان‌های هسته را بررسی می‌کند.

ded6702b4cf85cda8ba02923e61027f6.jpeg

مراحل آزمون باز شدن (آزمون بدون بار):

  • اطمینان حاصل کنید که ترانسفورماتور از منبع تغذیه جدا شده تا ایمنی تضمین شود.

  • سمت پیچش ولتاژ پایین ترانسفورماتور را باز کنید.

  • ولتاژ اسمی را به سمت پیچش ولتاژ بالا اعمال کنید.

  • از دستگاه‌های مناسب برای اندازه‌گیری ولتاژ، جریان و توان در سمت ولتاژ بالا استفاده کنید.

  • داده‌های اندازه‌گیری شده، از جمله ولتاژ، جریان و توان را ثبت کنید.

از طریق آزمون باز شدن، می‌توان پارامترهای مهم زیر را به دست آورد:

  • جریان بدون بار: این جریان مشخصه‌های تحریک و زیان‌های هسته ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

  • زیان بدون بار: عمدتاً زیان‌های هسته، شامل زیان هیستریس و جریان دوگردش.

تعریف آزمون کوتاه شدن

آزمون کوتاه شدن ترانسفورماتور با اعمال ولتاژ کم به سمت ولتاژ بالا و کوتاه کردن سمت ولتاژ پایین، زیان‌های مسی و پارامترهای مدار معادل را تعیین می‌کند.

4381799c84200fea8a3e8941f1086968.jpeg

مراحل آزمون کوتاه شدن:

  • همچنین اطمینان حاصل کنید که ترانسفورماتور در حالت قطع برق قرار گرفته و اقدامات ایمنی گرفته شده است.

  • سمت پیچش ولتاژ بالا ترانسفورماتور را کوتاه کنید.

  • ولتاژ کمتری را به سمت پیچش ولتاژ پایین اعمال کنید تا جریان پیچش به جریان اسمی برسد.

  • در این زمان ولتاژ، جریان و توان ورودی را اندازه‌گیری کنید.

  • داده‌های مربوطه را ثبت کنید.

آزمون کوتاه شدن عمدتاً برای تعیین پارامترهای زیر استفاده می‌شود:

  • امپدانس کوتاه شدن: این پارامتر مقاومت و واکنش القایی نشت ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

  • زیان کوتاه شدن: عمدتاً زیان مقاومتی پیچش.

  • این دو آزمون برای ارزیابی عملکرد، کارایی، کیفیت ترانسفورماتور و تعیین وجود خرابی بسیار مهم هستند.

خلاصه

آزمون‌های باز و کوتاه شدن ترانسفورماتور ابزار مهمی برای ارزیابی عملکرد و سلامت ترانسفورماتور هستند. از طریق این آزمون‌ها، پارامترهای کلیدی مانند جریان بدون بار، زیان بدون بار، امپدانس معادل و واکنش القایی نشت ترانسفورماتور تعیین می‌شوند تا طراحی و عملکرد ترانسفورماتور بهینه شود. در عمل، لازم است که به صورت دقیق از رویه آزمون پیروی شود تا دقت و قابلیت اعتماد نتایج آزمون تضمین شود.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما