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


Tehaseproovide juhend: Tagage ohutu töö transformaatori vastupanu isolatsiooni tõkestuspinge ja temperatuuri kontrollidega.

Rockwell
Väli: Tööstus
China

I. DC vastuse hindamine transformatoriga primääri- ja sekundaarivikul:

Transformatori primääri- ja sekundaariviku DC vastust saab mõõta neljalinna (Kelvini) meetodiga, mis põhineb täpse vastuse mõõtmise printsiipidel.

Neljalinna meetodis on ühendatud kaks testilinna mõõdetava viku otsadele, samas kui teised kaks linna on ühendatud naaberlike viku terminaalidega. Seejärel rakendatakse AC võimsusallikat kahele linnale, mis on ühendatud naaberlike vikudega. Multimeetri abil mõõdetakse DC voltaget ja ströömi, ja mõõdetav viku DC vastus määratakse. Lõpuks arvutatakse DC vastuse väärtus neljalinna meetodi valemiga.

Tuleb märkida, et transformatori vikute DC vastuse mõõtmist tuleb teha elektriseadmega, mis on laiali võideldud. Tuleb arvestada temperatuuri, niiskuse ja õhususpendeeritud kontaminateerijatega ning hoolitsuda selle eest, et testilinna ei puutuks kokku muu seadmega.

II. Isolatsioonivastuse hindamine transformatori vikutes:

Transformatori vikute isolatsioonivastus viitab vastusele vikute ja maapindu vahel. Kaks levinumat meetodit viku isolatsioonivastuse testimiseks on:

  • Multimeetri mõõtmeetod: Lahutage transformatoriga võimend, ühendage kaks multimeetri testilinna viku kahele terminaalile, seadke multimeeter vastuse (ohmmeteri) režiimi ja lugege isolatsioonivastuse väärtus. See meetod sobib väikese kapasiteediga transformatoritele.

  • Sildiliini (Wheatstone'i sildi) mõõtmeetod: Ühendage transformer sildiliini tsirkviitiga ja kasutage vastupidi mõõtmise meetodit, et määrata viku isolatsioonivastus. Sildiliinitseen sisaldab oskillaatori, detektorit ja täpsustamiscirkiiti, mis koos toovad välja viku isolatsioonivastuse lugemise. See meetod sobib suure kapasiteediga transformatoritele.

Enne testimist on oluline eemaldada välised segadused ja tagada, et multimeeter või sildivõtmise seade on kõrge täpsuse ja usaldusväärsusega, et kindlustada testi täpsus. Regulaarse isolatsioonivastuse testimine transformatori vikutes aitab tõhusalt vältida elektrilisi katkeid.

III. Vahelduvströömi vastuvõimetlikkuse test transformatori vikutes:

Vahelduvströömi vastuvõimetlikkuse test hindab transformatori vikute võimet taluda kõrget pinget vahelduvströömi (AC) elektriväljas määratud voltagil. See test tõhusalt hindab transformatori elektrilist eraldusvõimet ja aitab vältida elektrilisi katkeid ebapiisava eralduvõime tõttu.

Selle testi konkreetsete sammudega on järgmised:

  • Valmistage testiseadmed: Sh AC kõrgepinge generaator, ströömi transforimaator, kõrgepinge mõõtur, voltmeter jne.

  • Tagage ohutus: Veenduge, et testiseadmed on ohutud ja usaldusväärsed. Personal peab käima kaitsevarustuses ja järgima töökohta omistatud ohutuseeskirju.

  • Testi valmistamine: Ühendage testivõimend transformatori vikutele. Valige testvoltagi ja sagedus vastavalt transformatoriga määratud voltagi ja sagedusele ning seadke testi kestus.

  • Testiprotsess: Rakendage stabiilne AC voltagi valitud testiströömis ja kirjutage alla voltagi ja ströömi väärtused.

  • Tulemuste hindamine: Pärast testi hinnake, kas viku vastuvõimetlikkus vastab nõuetele vastavalt kehtivatele standarditele ja testitulemustele.

Märkus: Vahelduvströömi vastuvõimetlikkuse testi ajal tuleb hoolikalt kontrollida võimendülekandeid, testitsirkviiti, isolatsioonivastust ja maandamist, et tagada kogu testiprotsessi ohutus ja usaldusväärsus. Kui testitulemused ei vasta nõuetele, tuleb transformatoriga kiiresti parandada või asendada, et tagada elektriseadmete ja personali ohutus.

IV. Transformatori temperatuurimõõtmise täpsuse test:

Transformeri temperatuur on kriitiline viitetunnus normaalseks tööks ja on oluline turvaliseks tööks. Temperatuurimõõtmise täpsuse kinnitamiseks tuleb läbi viia täpsuse test.

Transformeri temperatuurimõõtmise täpsuse testimise konkreetsete sammudega on järgmised:

  • Valmistage testiseadmed: On vaja termomeetrit ja kalibreerimisseadet.

  • Määrame mõõdustandardi: Määrake termomeetri mõõdustandard tegelike tingimuste ja rakendatavate standardite alusel.

  • Kalibreerimine: Paigutage termomeeter kalibreerimisseadmele ja kalibreerige see. Kui tuvastatakse kaldunaid, siis parandage termomeetrit vastavalt tegelikule kaldunale.

  • Teostage temperatuurimõõt: Paigutage kalibreeritud termomeeter määratud temperatuurimõõtmise punktile transformatoriga. Kirjutage alla termomeetri näit, kaasa arvatud testiaeg ja ümbruskonna temperatuur.

  • Tulemuste analüüs: Võrdlege mõõdetud temperatuuri näitu tegeliku temperatuuriga, arvutage mõõtdeviaatsioon ja hinnake mõõtmise täpsust.

Märkus: Täpsuse test peaks hõlmama mitut temperatuurimõõtmise punkti. Lisaks peaksid temperatuurimõõtmine tegema, kui transformatoriga töötab stabiilsetes tingimustes, et saada kõige täpsemad tulemused. Mõõtpunktide, kus on märkimisväärne deviaatsioon, tuleb kiiresti parandada või asendada nende temperatuuriprobe, et tagada täpne näit.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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