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


Waarom wordt een open circuit uitgevoerd op de aangegeven spanning?

Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Waarom wordt de Open Circuit Test uitgevoerd bij de aangegeven spanning?

De open circuit test (Open Circuit Test, OCT), ook bekend als de nulbelastingstest, wordt meestal uitgevoerd door de aangegeven spanning aan te brengen op de laagspanningskant van een transformator. Het primaire doel van deze test is om de prestatieparameters van de transformator onder nulbelastingsomstandigheden te meten, zoals de opwekkingstroom, nulbelastingsverliezen en het spanningsverhouding bij nulbelasting. Hieronder staan de redenen waarom de test bij de aangegeven spanning wordt uitgevoerd:

1. Weerspiegeling van de daadwerkelijke werkomstandigheden

De aangegeven spanning is de standaardwerkspanning die in het ontwerp van de transformator is gespecificeerd, waardoor veilig en efficiënt werken onder normale omstandigheden wordt gegarandeerd. Door de test bij de aangegeven spanning uit te voeren, simuleert dit de nulbelastingsstatus van de transformator in het daadwerkelijke gebruik, wat nauwkeuriger prestatiedata oplevert.

Dit helpt om te verifiëren of de transformator correct kan functioneren onder verwachte werkomstandigheden zonder afwijkend gedrag als gevolg van overspanning of onderspanning.

2. Meting van de opwekkingstroom

Tijdens de open circuit test is de secundaire kant van de transformator open gesloten, wat betekent dat er geen belastingstroom doorheen stroomt. Op dat moment bestaat de stroom op de primaire kant bijna volledig uit opwekkingstroom, die wordt gebruikt om het magnetisch veld in het kern van de transformator op te bouwen.

De opwekkingstroom, hoewel relatief klein (meestal 1% tot 5% van de aangegeven stroom), kan bij meting bij de aangegeven spanning de magnetisatie-eigenschappen van de kern nauwkeuriger weerspiegelen. Als de spanning te hoog of te laag is, kan de meting van de opwekkingstroom vervormd zijn en niet accuraat de opwekkingskenmerken van de transformator vertegenwoordigen.

3. Evaluatie van nulbelastingsverliezen

Nulbelastingsverliezen (ook bekend als ijzerverliezen) zijn voornamelijk te wijten aan hysteresis- en wervelstroomsverliezen in de kern, die nauw verbonden zijn met de magnetische fluxdichtheid in de kern. De magnetische fluxdichtheid is op haar beurt afhankelijk van de aangebrachte spanning.

Testen bij de aangegeven spanning zorgt ervoor dat de gemeten nulbelastingsverliezen de daadwerkelijke verliesomstandigheden van de transformator tijdens normaal gebruik weerspiegelen. Dit is cruciaal voor de beoordeling van de efficiëntie en energieverbruik van de transformator.

4. Bepaling van het spanningsverhouding

De open circuit test kan ook worden gebruikt om het spanningsverhouding tussen de primaire en secundaire kanten van de transformator te meten. Door de aangegeven spanning aan te brengen op de primaire kant en de open-circuit spanning op de secundaire kant te meten, kan de werkelijke spoelverhouding van de transformator worden geverifieerd om te controleren of deze voldoet aan de ontwerpspecificaties.

Als de test bij een niet-aangegeven spanning wordt uitgevoerd, kan de meting van het spanningsverhouding worden beïnvloed door spanningsschommelingen, wat leidt tot onnauwkeurige resultaten.

5. Veiligheidsoverwegingen

Het uitvoeren van de open circuit test bij de aangegeven spanning zorgt ervoor dat de transformator geen overbodige stress ervaart door te hoge spanning, waardoor potentiële apparatuurschade wordt voorkomen. Bovendien is de opwekkingstroom relatief klein, waardoor het testproces geen aanzienlijke belasting legt op de testapparatuur, waardoor veilige testomstandigheden worden gewaarborgd.

6. Standaardisering en vergelijkbaarheid

De energie-industrie heeft strenge normen en voorschriften die verschillende testmethoden en -omstandigheden voor transformators specificeren. Het uitvoeren van de open circuit test bij de aangegeven spanning is een universeel aanvaarde praktijk, waardoor consistentie in vergelijking en evaluatie van transformators van verschillende fabrikanten mogelijk is.

Samenvatting

De open circuit test wordt bij de aangegeven spanning uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de testresultaten de prestaties van de transformator onder daadwerkelijke werkomstandigheden nauwkeurig weerspiegelen, inclusief belangrijke parameters zoals opwekkingstroom, nulbelastingsverliezen en spanningsverhouding. Daarnaast zorgt deze benadering voor de veiligheid van de test en biedt gestandaardiseerde resultaten voor het vergelijken en evalueren van verschillende transformators.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten