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


Zašto se otvoreni krug provodi na nominalnom naponu?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Zašto se test otvorenog kruga obavlja na naponskom nivou?

Test otvorenog kruga (Open Circuit Test, OCT), također poznat kao test bez opterećenja, tipično se obavlja primjenom naponskog nivoa na niskonaponskoj strani transformatora. Primarni cilj ovog testa je mjeriti performanse transformatora u uvjetima bez opterećenja, poput pobudnog toka, gubitaka bez opterećenja i omjera napona bez opterećenja. Evo razloga zašto se test obavlja na naponskom nivou:

1. Odbijanje stvarnih radnih uvjeta

Naponski nivo je standardni radni napon definiran u projektu transformatora, što osigurava da može raditi sigurno i učinkovito pod normalnim uvjetima. Obavljanjem testa na naponskom nivou simulira se stanje bez opterećenja transformatora u stvarnoj upotrebi, čime se pružaju precizniji podaci o performansama.

To pomaže u provjeri da li transformator može ispravno funkcionirati pod očekivanim radnim uvjetima bez neobičnog ponašanja zbog previsokog ili premaloga napona.

2. Mjerenje pobudnog toka

Tijekom testa otvorenog kruga, sekundarna strana transformatora je otvorena, što znači da kroz nju ne teče nikakav tok opterećenja. U tom trenutku, tok na primarnoj strani je gotovo potpuno sastavljen od pobudnog toka, koji se koristi za postavljanje magnetskog polja u jezgru transformatora.

Pobudni tok, iako relativno mali (obično 1% do 5% od naponskog toka), može preciznije odraziti karakteristike magnetizacije jezgra kad se mjeri na naponskom nivou. Ako je napon previsok ili premal, mjerenje pobudnog toka može biti izobličeno i neće točno predstavljati pobudne osobine transformatora.

3. Procjena gubitaka bez opterećenja

Gubitci bez opterećenja (poznati i kao željezni gubitci) uglavnom su posljedica gubitaka histerese i vrtložnih struja u jezgru, koje su tesno povezane s gustoćom magnetskog toka u jezgru. Gustoća magnetskog toka, na svoju stranu, ovisi o primjenjenom naponu.

Testiranje na naponskom nivou osigurava da mjereni gubitci bez opterećenja odražavaju stvarne uvjete gubitaka transformatora tijekom normalnog rada. To je ključno za procjenu učinkovitosti i potrošnje energije transformatora.

4. Određivanje omjera napona

Test otvorenog kruga može se koristiti i za mjerenje omjera napona između primarne i sekundarne strane transformatora. Primjenom naponskog nivoa na primarnu stranu i mjerenjem napona otvorenog kruga na sekundarnoj strani, može se provjeriti stvarni omjer zavojnica transformatora kako bi se osiguralo da ispuna projektne specifikacije.

Ako se test obavlja na nenaponskom nivou, mjerenje omjera napona može biti utjecano odstupanjima napona, što dovodi do netočnih rezultata.

5. Razmatranja sigurnosti

Obavljanje testa otvorenog kruga na naponskom nivou osigurava da transformator ne doživi nepotrebne stresove od previsokog napona, čime se izbjegava mogući oštećenje opreme. Također, budući da je pobudni tok relativno mali, postupak testiranja ne stavlja značajan teret na testnu opremu, što osigurava sigurne uvjete testiranja.

6. Standardizacija i usporedivost

Industrija električne energije ima stroge standarde i propise koji specificiraju različite metode i uvjete testiranja transformatora. Obavljanje testa otvorenog kruga na naponskom nivou jest univerzalno prihvaćena praksa, što omogućuje konzistentnu usporedbu i procjenu transformatora proizvedenih od strane različitih proizvođača.

Sažetak

Test otvorenog kruga obavlja se na naponskom nivou kako bi se osiguralo da rezultati testa točno odražavaju performanse transformatora u stvarnim radnim uvjetima, uključujući ključne parametre poput pobudnog toka, gubitaka bez opterećenja i omjera napona. Također, ovaj pristup osigurava sigurnost testiranja i pruža standardizirane rezultate za usporedbu i procjenu različitih transformatora.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici