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


Zakaj se odprta krogla izvaja pri imenitvenem napetosti

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Zakaj se odprtokrogov test izvaja pri imenitveni napetosti?

Odprtokrogov test (Open Circuit Test, OCT), tudi znana kot brezobremen test, se običajno izvaja z uporabo imenitvene napetosti na strani z nižjo napetostjo transformatorja. Primarni namen tega testa je merjenje delovnih parametrov transformatorja v stanju brez obremenitve, kot so vzbušni tok, izgube brez obremenitve in razmerje napetosti brez obremenitve. Spodaj so razlogi, zakaj se ta test izvaja pri imenitveni napetosti:

1. Odsevanje dejanskih delovnih pogojev

Imenitvena napetost je standardna delovna napetost, določena v projektu transformatorja, ki zagotavlja, da lahko varno in učinkovito deluje pod normalnimi pogoji. S tem, da se test izvaja pri imenitveni napetosti, simulira stanje brez obremenitve transformatorja v dejanskem uporabi, kar omogoča bolj natančne podatke o delovanju.

To pomaga preveriti, ali transformator pravilno deluje pod pričakovanimi delovnimi pogoji, ne da bi se zaradi previsoke ali premajhne napetosti pojavile nenormalne pojave.

2. Merjenje vzbušnega toka

Med odprtokrogovim testom je sekundarna stran transformatorja odprtokrožna, kar pomeni, da skozi njo ne teče noben obremenitveni tok. V tem trenutku je tok na primarni strani skoraj popolnoma sestavljen iz vzbušnega toka, ki se uporablja za vzpostavitev magnetnega polja v jarku transformatorja.

Vzbušni tok, čeprav relativno majhen (običajno 1% do 5% imenitvenega toka), lahko pri imenitveni napetosti bolj natančno odseva lastnosti magnetizacije jarka. Če je napetost previsoka ali premajhna, merjenje vzbušnega toka lahko pride do poskrižbe in ne bo točno predstavljalo vzbušnih lastnosti transformatorja.

3. Ocenjevanje izgub brez obremenitve

Izgube brez obremenitve (tudi znane kot železne izgube) so glavno posledica histerze in induktivnih tokov v jarku, ki sta tesno povezani z gostoto magnetnega toka v jarku. Gostota magnetnega toka pa je odvisna od uporabljene napetosti.

Testiranje pri imenitveni napetosti zagotavlja, da merjene izgube brez obremenitve odsevajo dejanske izgube transformatorja med normalnim delovanjem. To je ključnega pomena za ocenjevanje učinkovitosti in porabe energije transformatorja.

4. Določanje razmerja napetosti

Odprtokrogov test se lahko uporablja tudi za merjenje razmerja napetosti med primarno in sekundarno stranjo transformatorja. Z uporabo imenitvene napetosti na primarni strani in meritvijo odprtokrogove napetosti na sekundarni strani se lahko preveri dejansko razmerje zavojev transformatorja, da zagotovi, da ustrezata projektu.

Če se test izvaja pri neimenitveni napetosti, lahko meritve razmerja napetosti pride do poskrižbe zaradi odstopanj napetosti, kar vodi do netočnih rezultatov.

5. Varnostni razlogi

Izvajanje odprtokrogov testa pri imenitveni napetosti zagotavlja, da transformator ne izkuša nepotrebnega stresa zaradi previsoke napetosti, s čimer se izogibamo možnemu poškodovanju opreme. Poleg tega, ker je vzbušni tok relativno majhen, testni postopek ne predstavlja velikega bremena za testno opremo, kar zagotavlja varne pogoje testiranja.

6. Standardizacija in primerljivost

Energetski industriji veljajo strogi standardi in predpisi, ki določajo različne metode in pogoje testiranja transformatorjev. Izvajanje odprtokrogov testa pri imenitveni napetosti je univerzalno sprejeti praks, ki omogoča konzistentno primerjanje in ocenjevanje transformatorjev, proizvedenih različnimi proizvajalci.

Povzetek

Odprtokrogov test se izvaja pri imenitveni napetosti, da se zagotovi, da rezultati testa točno odsevajo delovanje transformatorja v dejanskih delovnih pogojih, vključno z ključnimi parametri, kot so vzbušni tok, izgube brez obremenitve in razmerje napetosti. Dodatno to pristop zagotavlja varnost testa in standardizirane rezultate za primerjavo in ocenjevanje različnih transformatorjev.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Toleranca napak celostne harmonske deformacije (THD): Podroben analiza glede na uporabniške scene, natančnost opreme in industrijske standardePripravljivost za prihodnje napake celostne harmonske deformacije (THD) mora biti ocenjena glede na specifične uporabniške kontekste, natančnost merilne opreme in veljavne industrijske standarde. Spodaj je podrobna analiza ključnih kazalnikov uspešnosti v električnih sistemih, industrijski opremi in splošnih merilnih aplikacijah.1. Standardi napak harmonik
Edwiin
11/03/2025
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Uporaba pevne izolacije v kombinaciji z suhom zračno izolacijo je smer razvoja za krožne glavne enote na 24 kV. Z uravnoteženostjo izolacijske zmogljivosti in kompaktnosti omogoča uporaba pomočne pevne izolacije prehod preko izolacijskih preskusov brez bistvenega povečevanja razsežnosti med fazami ali faza-zemlja. Zaklep pola lahko reši izolacijo vakuumnega prekinitvega in njegovih povezanih vodil.Za odhodno busbar na 24 kV, pri ohranjanju faznega razmika na 110 mm, vulkanizacija površine busbar
Dyson
11/03/2025
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Krožne enote (RMU) se uporabljajo v sekundarnem razdelilniku električne energije, kjer so neposredno povezane z končnimi uporabniki, kot so naselja, gradbišča, poslovni objekti, avtoceste itd.V preobrazovalnici za stanovanjsko skupnost RMU uvede srednji napon 12 kV, ki je nato preko transformatorjev spremenjen v nizki napon 380 V. Nizkonaponska odsevnica distribuira električno energijo na različne uporabniške enote. Za distribucijski transformator 1250 kVA v stanovanjskem naselju se tipično upor
James
11/03/2025
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
V elektrotehniki sta stabilnost in zanesljivost energosistemov izredno pomembni. S napredkom tehnologije močnih elektronik in širšim uporabo nelinearnih bremen je dosegel vedno večji problem harmonskih motenj v energosistemih.Definicija THDCelotna harmonska motnja (THD) se definira kot razmerje kvadratnega srednjega (RMS) vrednosti vseh harmonskih komponent na RMS vrednost osnovne komponente v periodičnem signalu. Gre za brezrazsežno količino, običajno izraženo v odstotkih. Nižja THD kaže na man
Encyclopedia
11/01/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja