loading
CANWIN — Inżynieria rdzenia zasilania. Budowanie tego, co będzie dalej.

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora

×
Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora

Test zwarciowy: sztucznie zwiera się stronę niskiego napięcia i wysokiego prądu transformatora, a następnie podaje się napięcie probiercze o częstotliwości znamionowej z odczepu znamionowego cewki po stronie wysokiego napięcia, aby prąd w uzwojeniu osiągnął wartość znamionową. Następnie mierzy się moc wejściową, napięcie przyłożone (tj. straty zwarciowe i napięcie zwarciowe) oraz wartość prądu. Zazwyczaj pojemność zasilacza testowego powinna wynosić 30% pojemności testowanego produktu.

Impedancja składowej zerowej: Impedancja realizowana przez transformator dla każdej sekwencji fazowej (dodatniej, ujemnej, zerowej) napięcia i prądu nazywana jest impedancją składowej i odpowiednio impedancją składowej zgodnej, przeciwnej i zerowej. Impedancja składowej dodatniej to w rzeczywistości impedancja wyświetlana podczas normalnej pracy. Gdy układ działa asymetrycznie, generowany jest prąd składowej zerowej. Impedancja składowej zgodnej transformatora jest równa impedancji składowej przeciwnej i jest równa impedancji zwarciowej transformatora. W przypadku impedancji składowej zerowej, ponieważ w każdej chwili wartość i kierunek prądów składowej zerowej wszystkich trzech faz są takie same, tj. ich suma nie jest równa zeru, impedancja składowej zerowej jest zatem nierozerwalnie związana z impedancją składowej zgodnej i przeciwnej. Różnica polega na tym, że jej wielkość zależy nie tylko od sposobu połączenia uzwojenia, ale również od struktury rdzenia żelaznego. Dlatego impedancję składowej zerowej należy określić za pomocą rzeczywistych pomiarów.

 

Metoda testowania

⑴ Test jednofazowy bez obciążenia

Jednofazowe przyrządy do pomiaru prądu jałowego są zazwyczaj używane do pomiaru strat jałowych i procentowego prądu jałowego transformatorów jednofazowych. Mogą być również używane do testowania fazowego transformatorów trójfazowych (głównie w celu wykrycia zwarć jednofazowych w testowanym transformatorze). Ta metoda testowania jest również wymagana w przypadku braku zasilania trójfazowego na obiekcie.

Jednofazowy test bez obciążenia z napięciem i prądem fazy A urządzenia. Jak pokazano na rysunku, użyj jednofazowego źródła zasilania jako źródła zasilania testowego. Przewód fazowy jest podłączony do dodatniego zacisku prądu fazy A testera, gruby żółty przewód jest podłączony do ujemnego zacisku prądu fazy A, a cienki przewód jest podłączony do zacisku napięcia fazy A Ua. Gruby przewód czerwonych szczypiec jest podłączony bezpośrednio do przewodu zerowego zasilacza testowego, cienki przewód jest podłączony do zacisku napięcia fazy B Ub, a oba szczypce są odpowiednio zaciśnięte na dwóch zaciskach po stronie niskiego napięcia. Strona wysokiego napięcia jest otwarta.

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 1

Metoda ta nadaje się również do pomiaru strat jałowych transformatorów trójfazowych z zasilaniem jednofazowym. Jeśli po teście jałowym w układzie trójfazowym okaże się, że straty przekraczają normę, należy je zmierzyć oddzielnie. Poprzez analizę i porównanie strat jałowych każdej fazy, można obserwować rozkład strat jałowych w każdej fazie, aby sprawdzić uzwojenie lub obwód magnetyczny każdej fazy, z lokalnymi defektami lub bez nich. Należy zewrzeć kolejno uzwojenie jednofazowe transformatora, podać napięcie na pozostałe uzwojenia dwufazowe i zmierzyć straty jałowe oraz prąd jałowy. Schemat połączeń pokazano na rysunku. W zależności od metody połączenia uzwojeń testowanego transformatora, metodę ciśnieniową można podzielić na trzy sytuacje, jak pokazano na poniższym rysunku.

a. Uzwojenie pod ciśnieniem jest △ podłączone

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 2

Podczas pomiaru należy kolejno podawać ciśnienie do faz ab, bc i ca oraz zewrzeć uzwojenia niepodlegające ciśnieniu. Zmierzoną stratę oblicza się według następującego wzoru:

Uwaga: W tym wzorze In oznacza znamionowy prąd cewki testowej

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 3

b. Uzwojenie pod ciśnieniem jest podłączone do Y i posiada wyprowadzenie punktu neutralnego:

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 4

Podczas pomiaru uzwojenie niepodlegające ciśnieniu jest zwarte; przyłożone napięcie jest dwukrotnie większe od napięcia fazowego, wynik strat oblicza się według wzoru 1, a wynik prądu jałowego według wzoru 2 (0,289 we wzorze zmienia się na 0,333).

c. Uzwojenie pod ciśnieniem jest podłączone do Y i nie ma wyprowadzonego punktu neutralnego:

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 5

Jeżeli uzwojenie niepodlegające ciśnieniu nie może zostać zwarte, ponieważ nie jest narysowany punkt neutralny, wówczas podczas pomiaru należy zwarcie wykonać odpowiednią fazę uzwojenia wtórnego; przyłożone napięcie powinno być dwukrotnie większe od napięcia fazowego.

⑵ Trójfazowy test bez obciążenia

Okablowanie jak pokazano

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 6

Użyj trójfazowego regulatora napięcia jako źródła zasilania testowego, podłącz wyjście regulatora napięcia do dodatniego bieguna zacisku prądowego testera pojemności; grube przewody trzech zacisków testowych są odpowiednio podłączone do ujemnego bieguna zacisku prądowego testera zgodnie z ich kolorem; cienkie przewody trzech szczypiec testowych są odpowiednio podłączone do zacisków napięciowych testera zgodnie z ich kolorami. Następnie podłącz trzy zaciski testowe do zacisku strony niskiego napięcia testowanego transformatora. Żółty zacisk jest podłączony do kolumny fazy A, zielony zacisk jest podłączony do kolumny fazy B, a czerwony zacisk jest podłączony do kolumny fazy C. Strona wysokiego napięcia jest otwarta.

(3) Badanie zwarcia jednofazowego

Jednofazowe przyrządy do pomiaru zwarć są zazwyczaj używane do pomiaru strat zwarciowych i napięcia impedancji transformatorów jednofazowych. Dodatkowo, podczas testowania transformatora trójfazowego, gdy nie ma zasilania trójfazowego lub jego moc jest niewielka, a kontrola fazowa jest wymagana w celu wykrycia wadliwej fazy podczas procesu produkcyjnego lub eksploatacji, wymagana jest również metoda pomiaru zwarć jednofazowych; okablowanie należy wykonać zgodnie z metodą przedstawioną na rysunku:

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 7

Użyj jednofazowego zasilacza jako zasilacza testowego. Przewód fazowy podłącz do dodatniego zacisku prądu fazy A testera, gruby żółty przewód podłącz do ujemnego zacisku prądu fazy A, cienki przewód podłącz do zacisku napięcia fazy A Ua, a gruby czerwony przewód podłącz do zacisku fazy A Ua. Podłącz bezpośrednio do przewodu zerowego zasilacza testowego, podłącz cienki przewód do zacisku napięcia fazy B Ub i zaciśnij szczypcami dwa zaciski po stronie niskiego napięcia. Stronę wysokiego napięcia zwiera się specjalnym przewodem zwarciowym. Należy pamiętać, że zwarcie musi być dobre, w przeciwnym razie dane testowe zostaną zakłócone.

Metoda przeprowadzania testu zwarcia fazowego transformatora trójfazowego zasilanego jednofazowo polega na zwarciu trójfazowych zacisków wyjściowych niskiego napięcia transformatora i wykonaniu trzech pomiarów po stronie wysokiego napięcia. W zależności od sposobu połączenia uzwojeń testowanego transformatora, można to podzielić na dwa następujące przypadki: patrz a, b.

a. Uzwojenie pod ciśnieniem jest △ podłączone

Strona wysokiego ciśnienia jest pod ciśnieniem, a trójfazowy koniec wyjściowy strony bezciśnieniowej (strony niskiego ciśnienia) należy ręcznie zewrzeć. Prąd w uzwojeniu powinien być 2/obraz razy większy od prądu znamionowego, a zmierzoną wartość można przeliczyć na straty zwarciowe i napięcie zwarcia trójfazowego zgodnie z poniższym wzorem:

Uwaga: gdzie Un jest napięciem znamionowym strony ciśnieniowej

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 8

b. Uzwojenie pod ciśnieniem jest połączone w kształcie litery Y

Podaj ciśnienie pomiędzy dowolnymi dwiema fazami kolejno, a jednocześnie ręcznie zewrzyj koniec wyjścia trójfazowego po stronie niesprężonej.

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 9

Uwaga: gdzie Un jest napięciem znamionowym strony ciśnieniowej

⑷ Test zwarcia trójfazowego

Przewód należy podłączyć tak jak pokazano na rysunku:

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 10

Uwaga: Jeżeli przepust po stronie wysokiego lub średniego napięcia jest wyposażony w przekładnik prądowy pierścieniowy, przed testem należy zewrzeć uzwojenie wtórne przekładnika prądowego.

Użyj trójfazowego regulatora napięcia jako zasilacza testowego, podłącz wyjściowy koniec regulatora napięcia do dodatniego końca zacisku prądowego testera pojemności; grube przewody trzech zacisków testowych są odpowiednio podłączone do ujemnego końca zacisku prądowego testera zgodnie z kolorem; cienkie przewody trzech szczypiec testowych są odpowiednio podłączone do zacisków napięciowych testera zgodnie z ich kolorami. Następnie zaciśnij trzy zaciski testowe do zacisku strony wysokiego napięcia testowanego transformatora. Żółty zacisk jest podłączony do kolumny fazy A, zielony zacisk jest podłączony do kolumny fazy B, a czerwony zacisk jest podłączony do kolumny fazy C. Następnie użyj specjalnego przewodu zwarciowego, aby zewrzeć trzy zaciski po stronie niskiego napięcia. Zwróć uwagę, że zwarcie musi być dobrze podłączone, w przeciwnym razie dane testowe zostaną naruszone.

⑸ Test impedancji sekwencji zerowej

Impedancja reprezentowana przez napięcie i prąd składowej zerowej transformatora nazywana jest impedancją składowej zerowej. Gdy układ pracuje asymetrycznie, generowany jest prąd składowej zerowej. Jego wartość zależy nie tylko od sposobu połączenia uzwojeń, ale również od struktury rdzenia.

Do pomiaru impedancji składowej zerowej transformatora należy podłączyć przewód zgodnie z rysunkiem:

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 11

Użyj jednofazowego regulatora napięcia jako zasilacza testowego, podłącz jeden koniec wyjściowy regulatora napięcia do dodatniego końca zacisku prądowego fazy A testera strat, a drugi koniec wyjściowy do ujemnego końca zacisku prądowego fazy C testera; żółty zacisk testowy jest podłączony do ujemnego końca zacisku prądowego fazy A testera, a przewód testowy napięcia jest podłączony do zacisku napięciowego fazy A; gruby przewód czerwonych zacisków testowych jest podłączony do ujemnego końca zacisku prądowego fazy C testera (tj. z wyjściami regulatora napięcia są połączone razem), a cienki przewód jest podłączony do zacisku napięciowego fazy B testera. Następnie zewrzyj zaciski faz A, B i C metody okablowania strony Yn testowanego transformatora razem i podłącz żółty zacisk testowy; zacisk fazy 0 jest podłączony do czerwonego zacisku testowego. Należy pamiętać, że musi być dobrze zwarty, w przeciwnym razie wpłynie to na dane testowe.

Kroki testowe

1) Kroki testu bez obciążenia i strat obciążenia transformatora pomiarowego mocy trójfazowej

A. Najpierw ustaw parametry testu;

B. Podłącz przewody testowe zgodnie ze schematem testu zwarcia trójfazowego;

C. Wykonaj trójfazowy test zwarciowy i zablokuj dane testowe;

D. Podłącz przewody testowe zgodnie ze schematem testu trójfazowego bez obciążenia;

E. Wykonaj trójfazowy test bez obciążenia i zablokuj dane testowe;

F. Aby wyświetlić wszystkie dane, przejdź do ekranu wyników testu;

G. Zachowaj dokumentację testów.

2) Kroki testu bez obciążenia i strat obciążenia transformatora pomiarowego mocy jednofazowej

A. Najpierw ustaw parametry testu;

B. Podłącz przewód testowy zgodnie ze schematem testu zwarcia jednofazowego;

C. Przeprowadzić jednofazowy test zwarciowy;

D. Zanotuj wyniki testu zwarciowego

E. Podłącz przewód testowy zgodnie ze schematem testu jednofazowego bez obciążenia;

F. Przeprowadzić jednofazowy test bez obciążenia;

G. Zanotuj wyniki testu bez obciążenia

Środki ostrożności

1. Podczas pomiaru należy uważać, aby nie dotykać metalowych części przewodów pomiarowych, aby uniknąć porażenia prądem.

2. Okablowanie pomiarowe należy obsługiwać ściśle według instrukcji, w przeciwnym razie ponosisz ryzyko związane z konsekwencjami.

3. Przed rozpoczęciem testu należy dokładnie sprawdzić, czy ustawione parametry są prawidłowe.

4. Najlepiej jest używać gniazdka elektrycznego z przewodem uziemiającym.

5. Nie może pracować w warunkach nadmiernego napięcia i natężenia prądu.

6. Podczas testu zwarciowego zwarcie po stronie niepodlegającej ciśnieniu musi być dobre, w przeciwnym razie będzie miało to wpływ na wyniki testu.

7. Podczas próby zwarciowej, jeżeli przepust wyjściowy po stronie wysokiego lub średniego napięcia jest wyposażony w toroidalny przekładnik prądowy, przed próbą należy zewrzeć uzwojenie wtórne przekładnika prądowego.

8. Prace związane z okablowaniem testowym muszą być wykonywane pod warunkiem uziemienia testowanego obwodu w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym spowodowanym napięciem indukowanym. Wszystkie zwarcia, uziemienia i przewody powinny mieć odpowiedni przekrój i być solidnie podłączone. Organizacja testu powinna być ścisła, a komunikacja sprawna, aby zapewnić bezpieczny i płynny przebieg prac testowych.

Wprowadzenie do instrumentu:

Tester charakterystyki jałowej transformatora to precyzyjne urządzenie opracowane przez naszą firmę do pomiaru jałowego obciążenia, parametrów obciążenia oraz impedancji składowej zerowej transformatora. Umożliwia ono dokładny pomiar szeregu parametrów, takich jak prąd jałowy, straty jałowe, straty zwarciowe, napięcie impedancji, zawartość harmonicznych i współczynnik zniekształceń różnych transformatorów. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, niską wagą, wysoką dokładnością pomiaru, dobrą stabilnością, łatwą obsługą i łatwością nauki. Może ono całkowicie zastąpić poprzednią metodę pomiaru strat i pojemności transformatora metodą multimetru, z prostym okablowaniem, wygodnym testowaniem i rejestrowaniem oraz znacznie poprawioną wydajnością pracy. Urządzenie wykorzystuje duży, graficzny wyświetlacz LCD w rzeczywistych kolorach, graficzne menu i chińskie znaki podpowiedzi, interfejs wyświetlacza integrujący wiele parametrów na jednym ekranie, przyjazny interfejs dialogowy człowiek-maszyna, łatwy i szybki w obsłudze, stanowiący doskonały wybór dla użytkowników o wysokich wymaganiach na każdym poziomie. Produkt preferowany.

Cechy instrumentu:

1. Może mierzyć prąd jałowy, straty jałowe, napięcie impedancji, straty obciążeniowe i impedancję składowej zerowej różnych typów transformatorów.

2. Może automatycznie wykonywać korekcję zniekształceń przebiegu, korekcję temperatury (zapewniając odpowiednio prostą korektę temperatury i dodatkową korektę strat), korekcję napięcia (test bez obciążenia przy napięciu nieznamionowym), korekcję prądu (test zwarcia przy prądzie nieznamionowym), jest bardzo przydatna w przypadku jednostek, które nie mają warunków testu zwarcia dla transformatorów o nieco większej pojemności.

3. Może mierzyć napięcie trójfazowe, prąd trójfazowy, napięcie średnie, prąd średni, moc czynną dwufazową (ponieważ zastosowano metodę miernika dwufazowego, tutaj wyświetlana jest tylko moc dwufazowa A i C) oraz moc całkowitą. 4. Może mierzyć zawartość harmonicznych 2–42 każdego napięcia i prądu fazowego oraz całkowity współczynnik zniekształceń (zniekształcenia harmoniczne) każdego sygnału.

5. Może wyświetlać przebiegi napięcia i prądu każdej fazy w czasie rzeczywistym oraz wizualnie przedstawiać zniekształcenia przebiegu.

6. Ograniczenie szerokości pętli napięciowej: napięcie można mierzyć do 750 V, a dokładność jest gwarantowana bez konieczności przełączania przekładni. Sam przyrząd nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego doboru przekładni napięciowej.

7. Duży ekran, pełne menu ze znakami chińskimi i monity operacyjne umożliwiają przyjazny dialog między człowiekiem a maszyną, gumowe przyciski ułatwiają obsługę, a jasny, kolorowy wyświetlacz LCD może być dostosowany do pory roku, zarówno zimowej, jak i letniej.

8. Użytkownik może w każdej chwili wydrukować dane testowe za pomocą mikrodrukarki.

9. Wszystkie wyniki testów można zapisać w formie rekordów, aby móc do nich wrócić w przyszłości.

10. Wbudowany zegar cyfrowy może wyświetlać aktualną datę i godzinę w czasie rzeczywistym, a czas testu może być zapisywany jednocześnie z zapisem rekordu.

Parametry instrumentu:

1. Charakterystyka wejściowa

Zakres pomiaru napięcia: szeroki zakres 0~750V.

Zakres pomiaru prądu: 0~5~100A, wszystkie wewnętrzne zakresy przełączają się automatycznie.

2. Dokładność

Napięcie: ±0,2%

Prąd: ±0,2% zakresu

Moc: ±0,5% (CosΦ>0,1), ±1,0% (0,05

3. Temperatura pracy

Temperatura pracy: -10℃~ +40℃

4. Moc robocza

Moc robocza: AC 160V~265V

5. Izolacja

(1) Rezystancja izolacji zacisków wejściowych napięcia i prądu do podwozia jest większa lub równa 100 MΩ.

(2) Częstotliwość napięcia sieciowego wynosi 2 kV (wartość skuteczna) pomiędzy końcem wejściowym zasilacza roboczego a obudową, a eksperyment trwał 1 minutę.

6. Objętość: 32 cm × 24 cm × 13 cm

7. Waga: 3 kg

Zdjęcie instrumentu:

Wprowadzenie do testu bez obciążenia/pod obciążeniem transformatora 12

prev.
Kiedy w transformatorach występuje prąd udarowy magnesujący?
Zabezpieczenie różnicowe transformatorów i inne produkty zabezpieczające różnicowo | CANWIN
Kolejny
polecane dla Ciebie
Skontaktuj się z nami
Firma specjalizuje się w badaniach i rozwoju linii do cięcia blach ze stali krzemowej na wymiar, transformatorów mocy, linii do cięcia wzdłużnego blach ze stali krzemowej oraz maszyn do nawijania folii transformatorowej. Kładzie ona duży nacisk na innowacyjność i precyzyjną inżynierię.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z działem sprzedaży w firmie Ms. Flora Lu
Telefon komórkowy: +86 1370-228-2846
Tel.: (+86) 750-887-3161
Faks: (+86) 750-887-3199
E-mail:info@canwinsg.com
Adres biura: nr 1 Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, Chiny 529700
Adres biura w Singapurze: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapur 658079
Prawa autorskie © 2026CANWIN | Mapa witryny
Customer service
detect