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


Niyə adi voltajda açık dövrə edilir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

Nəçərsə bəzi Açıq Dövr Testi Nominativ Şarjda Niyə İcra Olunur?

Açıq dövr testi (Açıq Dövr Testi, OCT), həmçinin boş yüklü test kimi tanınır və adətən transformatorun aşağı voltaj tərəfində nominativ şarja tətbiq edilir. Bu testin əsas məqsədi, boş yük şəraitində transformatorun işləmə parametrlərini ölçməkdir, məsələn, qətləmə cərəyanı, boş yük zərərli ləngələri və boş yük şəraitində voltaj nisbəti. Aşağıda testin nəyə görə nominativ şarjda icra olunduğu səbəllər göstərilir:

1. Faktiki İşləmə Şəraitini Yansıtmaq

Nominativ Şarj, transformatorun dizaynında təyin edilən standart işləmə voltajıdır, bu da onun normal şəraitdə təhlükəsiz və effektiv işləyə biləcəyini təmin edir. Testi nominativ şarjda icra etmək, transformatorun faktiki istifadədəki boş yük vəziyyətini simulyasiya edir və daha dəqiq işləmə məlumatları verir.

Bu, transformatorun norma şərait altında ümumi gəzintilərsiz və ya az voltajlı olan xəta davranışlarına görə düzgün işləyə biləcəyini yoxlamağa kömək edir.

2. Qətləmə Cərəyanını Ölçmək

Açıq dövr testində, transformatorun ikinci tərəfi açıq dövrədədir, buna görə də ondan yük cərəyanı akım axmayacaq. Bu zaman, birinci tərəfdəki cərəyan nəzəriyyən qətləmə cərəyanından ibarətdir, bu da transformatorun çekirddəsi içində maqnit sahəni qurmaq üçün istifadə olunur.

Qətləmə cərəyanı, əksər hallarda nominativ cərəyanın 1% - 5%-i qədər kiçik olsa da, nominativ şarjda ölçüləndə çekirddənin maqnitlaşdırılması xüsusiyyətlərini daha dəqiq göstərir. Voltaj çox yüksək və ya çox aşağı olarsa, qətləmə cərəyanının ölçməsi bozulub və transformatorun qətləmə xüsusiyyətlərini dəqiq göstərməyə bilər.

3. Boş Yük Zərərli Ləngələrini Qiymətləndirmək

Boş yük zərərli ləngələri (həmçinin demir zərərli ləngələri kimi tanınır) əsasən çekirddəki histerəziya və sürəkli cərəyan zərərli ləngələrinə bağlıdır, bu da çekirddəki maqnit flux yoğunluğuna əsaslanır. Maqnit flux yoğunluğu, növbədə, tətbiq edilən voltaja asılıdır.

Testi nominativ şarjda icra etmək, ölçülən boş yük zərərli ləngələrinin normal işləmə zamanı transformatorun faktiki zərərli ləngələrini təsvir etdiyini təmin edir. Bu, transformatorun effektivliyini və enerji istifadəsini qiymətləndirmək üçün əhəmiyyətli olur.

4. Voltaj Nisbətinin Təyin Edilməsi

Açıq dövr testi, transformatorun birinci və ikinci tərəfləri arasında voltaj nisbətini ölçmək üçün də istifadə oluna bilər. Birinci tərəfə nominativ şarj tətbiq edərək və ikinci tərəfdə açıq dövr voltajını ölçərək, transformatorun faktiki vitka nisbəti təsdiqlənə bilər və dizayn spesifikasyonlarına uyğun olduğuna əmin olunur.

Testi nominativ olmayan şarjda icra etmək, voltaj nisbəti ölçməsinə voltaj sapmaları təsir edə bilər və bu da dəqiq nəticələr verməz.

5. Təhlükəsizlik Mühim Nöqtələri

Açıq dövr testini nominativ şarjda icra etmək, transformatorun çox yüksək voltajdan səbəb olan ləzzətəmələnən streslərdən qorumaq və potensial təchizat zərərindən qurtarmaq üçün təhlükəsiz işləməni təmin edir. Həmçinin, qətləmə cərəyanı nisbətən kiçik olduğu üçün, test prosesi test təchizatına böyük bir yük yerinə təhlükəsiz test şəraitini təmin edir.

6. Standartlaşdırma və Müqayisə Olanaqlığı

Elektroenergetika sənayesi, transformatorlar üçün müxtəlif test metodlarını və şəraitini təyin edən sərt standartlar və qaydaları var. Açıq dövr testini nominativ şarjda icra etmək, unikal olaraq qəbul edilən praktikadır, bu da fərqli istehsalçıların istehsal etdiyi transformatorların müsbət müqayisəsini və qiymətləndirməsini təmin edir.

Müəssisə

Açıq dövr testi, faktiki işləmə şəraitində, məsələn, qətləmə cərəyanı, boş yük zərərli ləngələri və voltaj nisbəti kimi əsas parametrlər daxil olmaqla, transformatorun performansını dəqiq göstərmək üçün nominativ şarjda icra olunur. Bununla birlikdə, bu yanaşma, testin təhlükəsizliyini təmin edir və fərqli transformatorları müqayisə və qiymətləndirmək üçün standartlaşdırılmış nəticələr verir.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Ümumi Harmonik Dərəcələrin (THD) Səhv Təsirinə Məruz Qalma Dərəcəsi: Tətbiq Sahələri, Aparatların Dəqiqliyi və İstehsal Şərtlərinə Əsaslanan AnalizÜmumi harmonik dərəcələrin (THD) qəbul edilə bilən səhv aralığı xüsusi tətbiq sahələri, ölçmə aparatlarının dəqiqliyi və tətbiq olunan istehsal şərtlərinə əsasən qiymətləndirilməlidir. Aşağıda enerji sistemləri, endüstriy aparatlama və ümumi ölçmə tətbiqlərinin kilit performans göstəriciləri haqqında mühim analiz verilmişdir.1. Enerji Sistemlərindəki
Edwiin
11/03/2025
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
Katı izolasyon yardımı ile kuru hava izolasyonunun birleşimi, 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. İzolasyon performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı izolasyonun kullanımı, faz arası veya faz-ye de boyutları önemli ölçüde artırılmadan izolasyon testlerini geçmemizi sağlar. Polinın kapsüllemesi, vakum kesici ve ona bağlı iletkenlerin izolasyonunu ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz aralığının 110 mm'de tutulmasıyla, ana hat yüzeyin
Dyson
11/03/2025
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Kəsiklik mərkəzləri (RMU) ikinci dərəcəli elektrik dağıtımında istifadə olunur və məskün binalar, tikinti sahaları, ticarət binaları, avtomobil yolları kimi son istifadəçilərə birbaşa qoşulur.Məskün altstansiyasında RMU 12 kV orta voltaj təqdim edir, bu isə transformatorlar vasitəsilə 380 V aşağı voltaja endirilir. Aşağı voltajlı kommutasiya aparataları elektrik enerjisini müxtəlif istifadəçi ünitlərinə paylanır. Məskün cəmiyyətinin 1250 kVA dağıtım transformatoru üçün orta voltajlı kəsiklik mər
James
11/03/2025
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
Elektrik mühəndisliyi sahəsində, elektrik sistemlərinin stabilidade və etibarlılığı ən böyük öneme malikdir. Qüvvə elektronikasının inkişafı ilə, xətti olmayan yükün geniş yayılması elektrik sistemlərində harmonik dəyişmə probleminin artan ciddiyyətləyici faktoru olmuşdur.THD-nin tərifəÜmumi Harmonik Dəyişmə (THD) periodik sinyalda bütün harmonik komponentlərin kvadrat orta (RMS) dəyəri və asılı komponentin RMS dəyəri nisbəti kimi təyin edilir. Bu, tipik olaraq faiz kimi ifadə olunan ölçüsüz bir
Encyclopedia
11/01/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir