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


Vodič za testiranje transformatorite: Osigurajte bezbedно работу со проверки на отпор, изолација, оддржливи напон и температура.

Rockwell
Поле: Производство
China

I. ДЦ отпор на првичната и вторичната намотка на трансформаторот:

ДЦ отпорот на првичната и вторичната намотка на трансформаторот може да се измери со методот со четири жици (Келвин), кој е основан на принципите поврзани со точното мерење на отпор.

Во методот со четири жици, две тест жици се поврзуваат со двете крајни точки на испитуваната намотка, додека другите две жици се поврзуваат со соседните терминали на намотката. Потоа се приложува АЦ извор на напон на двата водачи поврзани со соседните намотки. Со користење на мултиметар, се мери ДЦ напонот и струјата, и се определува ДЦ отпорот на испитуваната намотка. Напоследок, вредноста на ДЦ отпорот се пресметува според формулата за методот со четири жици.

Треба да се забележи дека мерењето на ДЦ отпор во намотките на трансформаторот треба да се изведе со деенергирана електрична опрема. Фактори како температура, влажност и ваздушни замољувања треба да се земат предвид, и треба да се внимава да не дојде до интерференци од контакт на тест жиците со друга опрема.

II. Тест на диелектрички отпор на намотките на трансформаторот:

Диелектричкиот отпор на намотките на трансформаторот се однесува на отпорот помеѓу намотките и земјата. Две заеднички методи за испитување на диелектричкиот отпор на намотките се:

  • Метод со мерење со мултиметар: Одкажете ја напоно-страницата на трансформаторот, поврзете ги двата тест водачи на мултиметарот со двата терминала на намотката, поставете го мултиметарот на режимот за отпор (ометар) и прочитайте го диелектричкиот отпор. Овој метод е прифатлив за малопроизводни трансформатори.

  • Метод со мерење со мостов баланс (Витстоунов мост): Поврзете го трансформаторот со мостов балансна шема и користете го обратниот метод за определување на диелектричкиот отпор на намотката. Мостовата шема вклучува осцилатор, детектор и фино-регулацииски циркуви, кои заедно даваат читање на диелектричкиот отпор на намотката. Овој метод е прифатлив за големопроизводни трансформатори.

Пред да се почне со испитувањето, важно е да се елиминираат надворешни интерференции и да се осигура дека мултиметарот или уредот за мерење со мост има висока точност и надежност за гарантирање на точноста на испитувањето. Регуларното испитување на диелектричкиот отпор на намотките на трансформаторот може ефективно да предотврати електрични погрешки.

III. Тест на ИЗ напон на намотките на трансформаторот:

Тестот на ИЗ напон оценува способноста на намотките на трансформаторот да издразне висок напон под ИЗ електрично поле при одредена напонска вредност. Овој тест ефективно оценува електричната диелектрична перформанса на трансформаторот и помага да се предотвратат електрични погрешки поради недостаточна издразнувања капацитет.

Специфичните чекори за овој тест се следниве:

  • Подгответе ја испитувачката опрема: Вклучувајќи генератор на ИЗ висок напон, трансформатор на струја, високонапонски метар, напонски метар итн.

  • Оsigurnete sigurnost: Проверете дали испитувачката опрема е сигурна и надежна. Лицата мораат да носат заштитна опрема и да спазваат мерки за безбедност на локацијата.

  • Подгответе ја испитувањето: Поврзете го испитувачкиот напон со намотките на трансформаторот. Изберете испитувачкиот напон и фреквенција според номиналниот напон и фреквенција на трансформаторот, и поставете го временското траење на испитувањето.

  • Процедура на испитување: Применете стабилен ИЗ напон на избраната испитувачка струја и запишете вредностите на напонот и струјата.

  • Оценка на резултатите: После испитувањето, судете дали издразнувањето на напонот на намотката одговара на стандардите според поставени стандарди и резултатите од испитувањето.

Забелешка: Во текот на тестот на ИЗ напон, внимателно инспектирајте ја поврзаноста на напонот, испитувачката шема, диелектричкиот отпор и земјата за да се осигура дека целата испитувачка процедура е сигурна и надежна. Ако резултатите од испитувањето не одговараат, трансформаторот треба да се поправи или замени моментално за да се осигура безбедна работа на електричната опрема и безбедност на личниот состав.

IV. Тест на точноста на мерење на температурата на трансформаторот:

Температурата на трансформаторот е важен референтен параметар во нормална работа и е жизнено важна за осигурување на безбедна работа. За да се верификува точноста на мерењето на температурата, потребно е да се изведе тест на точност.

Специфичните чекори за испитување на точноста на мерењето на температурата на трансформаторот се следниве:

  • Подгответе ја испитувачката опрема: Потребни се термометар и калибрационен уред.

  • Установете стандард за мерење: Одредете стандардот за мерење на термометарот според актуелни услови и применими стандарди.

  • Калибрација: Поставете го термометарот во калибрациониот уред и го калибрирајте. Ако се објават девијации, коригирајте го термометарот според актуелната вредност на девијацијата.

  • Извршете мерење на температурата: Поставете го калибрираниот термометар на одредена точка за мерење на температурата на трансформаторот. Запишете го читањето на термометарот, заедно со времето на испитување и околна температура.

  • Анализа на резултатите: Споредете го мерењето на температурата со фактичката температура, пресметајте го одклонот во мерењето и оценете го точноста на мерењето.

Забелешка: Тестот на точност треба да се изведе на повеќе точки за мерење на температурата. Поминуто, мерењето на температурата треба да се изведе кога трансформаторот работи под стабилни услови за да се добијат најточни резултати. Точки со значителни одклони треба да се коригираат или да се заменат своевремено температурните сондери за да се осигура точност на читањето.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Кинеската мрежна технологија намалува губитоци во египетската систем за распределба на електрична енергија
Кинеската мрежна технологија намалува губитоци во египетската систем за распределба на електрична енергија
На 2 декември, пилотниот проект за намалување на губитоци во распределбата на електрична енергија во Јужен Каир, Египет, кој беше водечки и имплементиран од кинеска електропрометна компанија, официјално премина инспекцијата за прифатност од страна на Компанијата за распределба на електричество во Јужен Каир, Египет. Средната стапка на губитоци во пилотната област се намали од 17,6% до 6%, што претставува просечно дневно намалување на губитоци од околу 15.000 кВтч. Овој проект е првиот надворешен
Baker
12/10/2025
Зошто 2-улезен 4-излезн 10 кВ тврдо изолиран јамок има два кабинета за улазни фидери
Зошто 2-улезен 4-излезн 10 кВ тврдо изолиран јамок има два кабинета за улазни фидери
„2-влез/4-излез 10 кВ тврдо изолирана прстенова главна единица“ се однесува на специфичен тип прстенова главна единица (RMU). Изразот „2-влез/4-излез“ покажува дека оваа RMU има два влезни фидери и четири излезни фидери.10 кВ тврдо изолираните прстенови главни единици се опрема користено во среднонапонските системи за дистрибуција на електрична енергија, главно инсталирани во подстанции, дистрибутивни станции и трансформаторски станции за дистрибуција на високонапонска енергија кон нисконапонски
Garca
12/10/2025
Што е магнетски левитација трансформатор? Намени и будуќина
Што е магнетски левитација трансформатор? Намени и будуќина
Во денесната брзо напреднуваща технологска ера, ефикасната трансмисија и претворба на електричната енергија стануваат непрекинати цели кои се следат во различни индустрии. Магнетните левитациони трансформатори, како појавувачки тип електрична опрема, постепено покажуваат своите уникатни предности и широка применителна потенцијала. Овој чланак ќе ги истражи подетално областите на примена на магнетните левитациони трансформатори, анализирајќи нивните технички карактеристики и будни тенденции, со ц
Baker
12/09/2025
Колку често треба да се преуредуваат трансформаторите
Колку често треба да се преуредуваат трансформаторите
1. Главен цикл на обнова на трансформатор Главниот трансформатор треба да подлегне на испитување со подигнување на јадрото пред да се стави во употреба, и потоа обновата со подигнување на јадрото треба да се изврши секои 5 до 10 години. Обновата со подигнување на јадрото треба да се изврши и ако се случи грешка при работата или ако се идентификуваат проблеми при превентивните тестови. Распределбите трансформатори кои работат непрекинато при нормални услови на оптерање можат да се обноват еднаш н
Felix Spark
12/09/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис