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
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±10%), jälgige keskkonnatingimusi - näiteks kirgatus ≥700W/m², 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× 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°C õlitaimetuses, 120°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.