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


Transformer Testing Guide: Tryggja örugga virkning með mælingum á viðbótarviðstandandi, skelvingu, spennaðarprófi og hitamælingum.

Rockwell
Rockwell
Svæði: Framleiðsla
China

I. DC ástandrýmd próf á fyrsta og aðra spönnunarhringum straumskiptis:

DC ástandrýmd fyrsta og aðrar spönnunarhringar í straumskipti má mæla með fjórhneppahöfnun (Kelvin-höfnun), sem byggist á kennum um nákvæm mælingu á ástandrýmdi.

Í fjórhneppahöfnuninni eru tvær prófhneppur tengdar báðum endum hringsins sem er prófaður, en aðrar tvær hneppur eru tengdar nærum hringatengdum. Þá er AC raforka sett á hneppurnar sem eru tengdar nærum hringum. Með fleirihringa er mæld DC spenna og straumur, og ákveðin DC ástandrýmd hringsins sem er prófaður. Að lokum er reiknuð DC ástandrýmd gildi með hjálp formúlu fjórhneppahöfnunar.

Þarf að minnast að mæling á DC ástandrýmdi í spönnunarhringum straumskiptis verði framkvæmd með órafmagnandi tækjum. Skal athuga hitastig, fukt og lofttegundir, og vera var við það að prófhneppurnar snertu önnur tæki.

II. Ályktanleg ástandrýmd próf á spönnunarhringum straumskiptis:

Ályktanleg ástandrýmd spönnunarhringa straumskiptis merkir ástandrýmd milli hringsins og jarðar. Tvö algengustu aðferðir til prófunar á ályktanlegu ástandrýmd hrings eru:

  • Mæling með fleirihringa: Kveikt á rafmagnsgjafa straumskiptisins, tengdu tvær prófhneppur fleirihringa á tveimur tengdum hrings, stilltu fleirihringana á móðurfærslu (ohmmeter) og lesið ályktanleg ástandrýmd gildi. Þessi aðferð er viðeigandi fyrir smáveldisskipanir.

  • Mæling með brotavængs (Wheatstone-brotavængs) mötun: Tengdu straumskiptið við brotavængs mötun og notaðu andstæða mælingu til að ákvarða ályktanleg ástandrýmd hrings. Brotavængsmótunin inniheldur vifbúnað, greiningaraðgerð og finnstillingu, sem vinna saman til að veita lesingu á ályktanlegu ástandrýmd hrings. Þessi aðferð er viðeigandi fyrir stórspennuskift.

Þarf að eyða ytri störung áður en prófun og tryggja að fleirihringarnir eða brotavængsmælingartækin séu með hátt nákvæmni og öruggleika til að tryggja nákvæma prófun. Reglulegar prófunar á ályktanlegu ástandrýmdi spönnunarhringa geta efektívt verið komnar úr veg fyrir rafmagnsvillur.

III. AC dreifivoltapróf á spönnunarhringum straumskiptis:

AC dreifivoltaprófið metaður aðferð spönnunarhringa til að standa við hávolt undir víxlande straum (AC) í ákveðnu volti. Þetta próf metaður hagnýlega rafmagnsskydd sparaðs og hjálpar að koma úr veg fyrir rafmagnsvillur vegna ónákvæmur dreifivoltaþolunar.

Sérstök skref fyrir þetta próf eru eins og eftirfarandi:

  • Upphafið prófunartæki: Innifelur AC hávoltageframleiðanda, straumskipti, hávoltageammetri, voltammetri o.fl.

  • Lokið öryggi: Staðfestu að prófunartækið sé örugglegt og öruggt. Starfsmenn verða að vera í skyddsverklæðum og halda áfram söfnunarskilgreiningar.

  • Prófunarupphafi: Tengdu prófunarrafmagn við spönnunarhringa straumskiptisins. Veldu prófunarvolta og tíðni eftir ráðgiltu volta og tíðni straumskiptisins, og settu prófunartímasetningu.

  • Prófunarferli: Settu AC volta á valinn prófunarstraum og tekið upp volta og straums gildi.

  • Vísindalegt niðurstaða: Eftir prófun, dóm um hvort draifivoltathol hringsins uppfylli kröfur eftir fastsettum staðlar og prófunar niðurstöðum.

Athugið: Á meðan AC dreifivoltapróf er framkvæmt, athugið núverandi tengingar, prófunarhring, ályktanleg ástandrýmd og jörð til að tryggja að heilt prófunarferlið sé örugglegt. Ef prófunar niðurstöður eru ekki í samsvari við kröfur, skal laga eða skipta um straumskiptið fljótt til að tryggja örugg leidbeiningar og persónuöryggi.

IV. Nákvæmni próf á straumskiptis hitamælingu:

Hitastig straumskiptisins er mikilvæg viðmiður á meðan það er í venjulegum virkni og er mikilvægt til að tryggja örugg leidbeiningar. Til að staðfesta nákvæmni hitamælingar, verður að framkvæma nákvæmni próf.

Sérstök skref fyrir prófun á nákvæmni hitamælingar straumskiptisins eru eins og eftirfarandi:

  • Upphafið prófunartæki: Þarf hitamælir og stöðugildi tæki.

  • Stofnað mælistandar: Fastsettu mælistandar hitamælirsins eftir raunverulegum skilyrðum og viðeigandi staðlum.

  • Staðfesting: Settu hitamælina í stöðugildi tæki og staðfestu. Ef skekkjur eru áður fundar, leiðréttaðu hitamælina eftir raunverulegum skekkju gildi.

  • Gerðu hitamælingar: Settu staðfestan hitamælina á ákveðna hitamælingarpunkt á straumskiptinu. Tekið upp lesingu hitamælisins, almennt prófunartíma og umhverfis hita.

  • Analyzing results: Samanburður lesingar hitamælingar við raunverulega hitastig, reiknaðu mælingar skekkjur og metaðu mælingar nákvæmni.

Athugið: Nákvæmni próf ætti að framkvæma á mörgum hitamælingarpunktum. Auk þess, hitamælingar ættu að framkvæma þegar straumskiptið er í stöðugum virkni til að fá mestu nákvæmu niðurstöður. Mælingarpunktar með mikilvægar skekkjur ættu að vera leiðréttir eða skipta um hitasendara fljótt til að tryggja nákvæmar lesingar.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvað eru sameinduðraðaröryggi? Aðalskrár og prófanir
Hvað eru sameinduðraðaröryggi? Aðalskrár og prófanir
Sameinduð spennu- og straumstjúpar: Skýrsla um tekniskar kröfur og prófunarstöður með gögnumSameinduð spennu- og straumstjúpur innihélt spennustjúpa (VT) og straumstjúpa (CT) í einni einingu. Hönnun og afköst þeirra eru stýrð af víðfeðmum staðlum sem takast á við tekniskar eiginleikar, prófunarferli og rekstur.1. Tekniskar kröfurUppfært spenna:Frumbundin uppfærð spenna inniheldur 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, að öðrum dæmi. Afturbundin spenna er venjulega staðlað á 100V eða 100/√3 V. Til dæmis, í 10kV
Edwiin
10/23/2025
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Hvers vegna uppfæra að ofbeldisvaram breytnar?
Hvers vegna uppfæra að ofbeldisvaram breytnar?
Vélaust varðveitunartækni fyrir olíuþungna transformatoraÍ hefðbundnum olíufylltu transformatorum valdar hitastýringin hitametamorphosi og samþyngingu af skilgjafaolíu, sem krafði þess að gelihúsgerðin sökkvaði mikið vatn úr loftinu yfir olíusvæðinu. Tíðni mannvirkra sílika gelis byttingar á vaktferðum hefur beint áhrif á tækjuöryggis—hættulegt er að hægur bytting geti auðveldlega valdi olíu dekay. Vélaust vatnsþrópunartækni bæta við hefðbundnu gerviglas gerðarhugbúnað með nýsköpunar neðanverand
Felix Spark
10/23/2025
Hvað er MVDC trafo? Þýddar aðalnotkunir & kostir
Hvað er MVDC trafo? Þýddar aðalnotkunir & kostir
Miðmarksspenna DC (MVDC) umspennara hafa víða notkun í nútíma viðbótarframleiðslu og raforkukerfum. Eftirfarandi eru nokkur aðalnotkunar svæði fyrir MVDC umspennara: Raforkukerfi: MVDC umspennara eru algengt notuð í háspenna beinstraums (HVDC) flutningarkerfum til að umbreyta háspenna afveitstraumi í miðmarksspenna DC, sem gerir mögulega efnaflutt á stór afstöðu. Þeir taka einnig þátt í stöðugleikastýringu kerfisins og bættri gæði raforku. Viðbótarframleiðsla: Á viðbótarstaðvörum eru MVDC umspen
Edwiin
10/23/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna