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


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

Rockwell
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
Mis on kombinatsioontransformaatoride standardid? Olulised spetsifikatsioonid ja testid
Mis on kombinatsioontransformaatoride standardid? Olulised spetsifikatsioonid ja testid
Kombineeritud mõõturid: Tehnilised nõuded ja testimisstandardid andmete kaudu selgitatudKombineeritud mõõtur integreerib pinge- (VT) ja voolamuundurid (CT) ühte ühikus. Selle disaini ja jõudluse reguleerivad täielikud standardid, mis hõlmavad tehnilisi spetsifikatsioone, testimismenetlusi ja tööüksuse usaldusväärsust.1. Tehnilised nõudedNimistepinge:Peamine nimistepinge hõlmab 3kV, 6kV, 10kV ja 35kV ning teisi. Teineastikupinge on tavaliselt standardiseeritud 100V või 100/√3 V. Näiteks 10kV süst
Edwiin
10/23/2025
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Miks uuendada hooldusvaba transformatoriga hingamisventiile?
Miks uuendada hooldusvaba transformatoriga hingamisventiile?
Hooldusvaba niiskuseabsorbeerimistechnoloogia ölitäidisüsteemide jaoksTavalistes ölitäidisüsteemides põhjustab temperatuurikontrollisüsteem isolatsioonöli termilist laienemist ja kokkupinnet, mis nõuab, et sidestamise geeli kompartiment absorpbeeriks suure hulga õhus olevat niiskust öli pinna kohal. Manuaalsete silika-gelipäringute sagedus patrullidest mõjutab otse seadme ohutust – viivitav vahetus võib lihtsasti viia öli kvaliteedi halvenemiseni. Hooldusvabad niiskuseabsorbeerijad revolutsionee
Felix Spark
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
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