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


Mida hõlmab fotogaaltransformaatorite testimine?

Oliver Watts
Oliver Watts
Väli: Kontroll ja testimine
China

1. Fotodehede transformatorite spetsiifika ja testimisnõuded

Kui uue energia süsteemide tehnik tunnen fotodehede transformatorite unikaalset disaini ja rakendusomadusi: Inverter - väljund AC sisaldab palju 5. / 7. järku paarisarvulisi harmonikaid, PCC harmoonilise voolu tõrke ulatub 1,8% (madalam laetuse korral suurem pingetõrke), mis põhjustab küttekitse ülekuumenemist ja kiiremat isolatsiooni vananemist. Fotodehede süsteemid kasutavad TN - S maandamist, nõudes usaldusväärset N - faasi väljundit teisest poolest, et vältida lühikut. Keskkonnaküsimustes peavad need vastama 60°C ööpärasel kuumusel, ranniku soolne spraav ning tööstuslik EMI.

Need spetsiifikad diktiveerivad testimise unikaalsust: lisaks tavaliste DC vastuse, pingusuhete, isolatsioonide ja vastupidavuspingetestidele, lisatakse harmoonikade tuvastamine (Fluke F435 THD jaoks), temperatuuri tõusu jälgimine (infrapunekaamerad), maandussüsteemi kontroll (nelja terminaalmeetod ≤0,1Ω kontaktvastuseks) ja lühikute impedantside testimine. Põhiline eesmärk on tagada turvaline töö elektronikes keskkonnas, ennetades harmoonilisi, soojenemis- ja maandusse seotud riske.

2. Tavalised testimispositsioonid ja tööriistade valik fotodehede transformatorite jaoks
2.1 DC vastuse testimine

See oluline test tuvastab võrkude sisseehitatud lühikuid või laske ühendusi. Nelja terminaalmeetod kasutatakse, et vältida joone vastuse segadust, menetlused hõlmavad energiavoolu katkestamist, küttekitse puhastamist, temperatuuri mõõtmist, voolu valikut (1A/10A) ja temperatuurikorrektsiooni. ZSCZ - 8900 DC vastuse tester (täpsus: 0,2%±2μΩ, resolutsioon: 0,1μΩ) rahuldab kõrgetäpseid nõudmisi. Mõõdetud väärtused tuleb võrrelda standarditega / ajalooliste andmetega; olulised erinevused võivad viidata vigadele - näiteks ühe juhtumi puhul tuvastati DC vastuse testimisel halb küttekitse ühendus, mis hiljem parandati.

2.2 Pingusuhetest

See kontrollib, kas küttekitse keertide suhted vastavad projekteerimisspetsifikatsioonidele, et tagada stabiilne pinguväljund lae all. Kahe voltmeteri meetod arvutab suhteid, mõõttes esma- ja teispoole pinguid mitte-laetud tingimustes, samas kui pingusuhete silmbriga meetod pakub kõrgemat täpsust. Näiteks 800V/400V transformatoris madala pinguga väljundi ebavõrdse pinguga, mille põhjuseks oli kõrgepingulise poole avatud tsirkuit, tuvastati pingusuhetestide abil.

2.3 Isolatsioonide performantside testimine

  • Isolatsioonivastuse testimine: Kasutades MI - 2094H megohmmeterit, mõõdatakse isolatsioonivastust küttekitse vahel ja küttekitse ja tuuma vahel (nõutav ≥300MΩ).

  • Vastupidavuspingetest: Rakendatakse 2× niminaalset pingut 60 minutiks, et kontrollida läbimurt. Enne testimist veenduge, et energiavool oleks katkestatud, lahendatud elavast seadmetest ja pinnad oleksid puhtad.

2.4 Lühikute impedansside testimine

Volt-ampeeri meetod hindab lühikute vastupanekut: ühel poolel lühidetakse ja teisel poolel rakendatakse testpingut, et selle kaudu viia küttekitse kaudu niminaalne vool, mida mõõdab CS - 8 impedanssi tester. Muutus >±2% tootmisväärtusest võib viidata küttekitse deformeerumisele. Märgige: Testvool peaks olema kontrollitud 0,5% - 1% niminaalsest voolust, et vältida lainekujundeformeerumist.

2.5 Temperatuuri tõusu testimine

Pärast täispindala töötlemist mõõdatakse küttekitse, tuuma ja korpusi temperatuure termomeetrite või infrapunatermomeetrite abil. Temperatuuri tõus peaks olema ≤60K õlitaimetuses ja ≤75K kuivtipesus. Kuivtipese, mis töötas 60°C keskkonnas, säilitas temperatuuri tõusu 65K piires, pikendas oma kasutusaega tõhusalt.

2.6 Maandussüsteemi testimine

Nelja terminaalmeetod mõõdab maanduse jätkuvust, et vältida kahe terminaalmeetodi põhjal seda segadust. Tavalised vigadeallikad on roostunud ühendid või plastiklike välimustide vale kasutus, mida tuleb regulaarselt kontrollida. Nelja terminaalmeetodiga maanduse vastuse testerid tagavad, et mõõtmised vastavad 0,1Ω standardile.

2.7 Harmoonikade tuvastamine

Fotodehede süsteemide jaoks unikaalne test, kasutades Fluke F435 PCC-s, et tuvastada harmoonikad kuni 50. järku (fokuseerides 5. / 7. järku). Tulemused peavad vastama GB/T 14549 - 93-le, pakkudes andmeid seadmete optimiseerimiseks.

3. Paigaloleva testimise protseduurid ja ohutusstandardid fotodehede transformatorite jaoks
3.1 Enne testimist ettevalmistamine

Koostage detailne plaan, millel on määratletud projektide info, testimispositsioonid ja seadmete loendid (kaasa arvatud kõrgetäpseid võimsusanalüsaatoreid, võimsuse kvaliteedindeksitegurid, infrapunase temperatuuripildid jne). Kontrollige seadmete täielikkust ja võimu pingut (220V&plusmn;10%), jälgige keskkonnatingimusi - näiteks kirgatus &ge;700W/m&sup2;, kirgatuse muutus <2% eelmisel 5 minutil, mitte tugevad tuuled või pilved - et tagada testi täpsus.

3.2 Elektroonilise ühenduse kontroll

Kasutage faze volt-ampeerimetril inverteri väljundpoolikuse kontrollimist, et vastataks transformatori esmapoole vastavale terminaalile, vältides ringvoolu kaotusi. Inspekteerige kaablite ühenduste kindlust. Õlitaimetuse transformatorite puhul kontrollige õlite tasemust ja värvi; kuivtipese transformatorite puhul kontrollige, et jahutusventilaatorid töötaksid normaalselt.

3.3 Isolatsioonivastuse testimine

Energia katkestatud korral kasutage megohmmeterit, et testida kõrge- ja madalapingulisi kitseid ning maandust, kirjutades alla 1-minutilise stabiilse väärtuse. Ootamatult langemas isolatsioonivastus viitab isolatsiooniprobleemidele. Pärast testimist tuleb koostada üksikasjalikud testiaruanded.

3.4 AC vastupidavuspinge testimine

Ühendage vastupidavuspinge seadme väljund testpunkti, määrake parameetrid 2&times; niminaalse pinguni, suurendage aeglaselt pinget, jälgides murde, ja hooldage 60 minutit enne pinget vähendamist.

3.5 Laetuse testimine

Mõõduge väljundpinge, vool ja võimsus täispindala töötlemisel, et arvutada efektiivsust ja pinguregulatsiooniringi, samas jälgides temperatuuri tõusu. Suurendage aeglaselt laetuse voolu ja kirjutage alla parameetrite muutusi analüüsi jaoks.

3.6 Lühikute impedansside testimine

Rakendage pingut kõrgepingulisele poolele, kui madalapinguline pool on lühidetud (kasutades piisava kõverusega juhte). Kontrollige testvoolu 0,5% - 1% niminaalsest voolust ja parandage tulemusi temperatuuri (75&deg;C õlitaimetuses, 120&deg;C kuivtipese korral) vältimaks küttekitse deformeerumise eksitusi.

3.7 Harmoonikade tuvastamine

Kasutage PCC-s võimsuse kvaliteedi analüsaatorit, et jälgida paarisarvulisi harmoonikaid ja arvutada THD, tagades vastavust riiklikele standarditele, et tagada turvaline töö harmoonilistes keskkondades.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformerite kontroll võib teha ilma mõistliku kasutamata.
Transformaatorid on elektriseadmed, mis muudavad voltmikku ja voolu elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel. Energiaedastuse ja -jaotamissüsteemides on transformaatorid hädavajalikud voltmiku tõstmiseks või alandamiseks, et vähendada edastamisel tekkiva energiahävi. Näiteks saavad tööstusüksused tavaliselt energia 10 kV voltmikul, mida siis transformaatorite abil alandatakse väiksemale voltmikule paigase kasutamiseks. Täna õpime mitmeid levinud transformaatori inspeerimismeetodeid.1. Visuaaln
Oliver Watts
10/20/2025
Vakuumpäristikud kondensaatorpanga lülitamiseks
Vakuumpäristikud kondensaatorpanga lülitamiseks
Reaktiivse jõudluse kompenseerimine ja kondensaatoride lülitamine elektrisüsteemidesReaktiivse jõudluse kompenseerimine on tõhus viis süsteemi tööpinge suurendamiseks, võrgukahju vähendamiseks ja süsteemi stabiilsuse parandamiseks.Tavalised laod elektrisüsteemides (impedantsitüübid): Vastus Induktiivne vastus Kapasitiivne vastusSissevoolav vool kondensaatori energieerimiselElektrisüsteemi töö käigus kondensaatorid lülitatakse sisse, et parandada võimsustegurit. Lülitamise hetkel tekib suur sisse
Oliver Watts
10/18/2025
Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend
Vakuumpärisulku kandevõimeproovide juhend
Vakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide standardidVakuumpõhiste lülite kitiseerumispingetestide peamiseks eesmärgiks on kontrollida seadme isolatsioonipära kvalifikatsiooni kõrge pingega ja vältida läbimurde või väljasündmusi töö ajal. Testprotsess tuleb täpselt läbi viia vastavalt elektritööstuse standarditele, et tagada seadme ohutus ja elektriandmise usaldusväärsus.TestobjektidTestobjektideks on põhivooluliin, juhtimiskiir, teinekordne kiir, isolatsioonilised toetuselemendid ja lülitaja
Garca
10/18/2025
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Kuidas testida vakuumi vakuumpõhjustes
Vakuumiintegriituse testimine lüliteteel: Kriitiline meetod toimimise hinnangulVakuumiintegriituse test on oluline viis lüliteteelide vakuutöösuhtluse hindamiseks. See test võimaldab efektiivselt hinnata lüliteteeli eraldus- ja pläätsikustendusvõimet.Enne testi tuleb veenduda, et lüliteteel oleks korrektselt paigaldatud ja ühendatud. Tavalised vakuuimõõtmismeetodid hõlmavad kõrge-sagedusmeetodit ja magnetkontrolliga laengumismeetodit. Kõrge-sagedusmeetod määrab vakuuniveed analüüsides kõrge-sage
Oliver Watts
10/16/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut