Испытание без нагрузки: подайте номинальное напряжение синусоидальной волны номинальной частоты с определенной обмотки трансформатора (обычно со стороны вторичного низкого напряжения) и разомкните другие обмотки для измерения тока холостого хода и потерь холостого хода. . Если условия испытаний ограничены и напряжение источника питания не может достичь номинального напряжения, испытание можно проводить в условиях неноминального напряжения. Этот метод проверки имеет большую погрешность и обычно используется только для проверки неисправности трансформатора. Только испытательное напряжение достигает более 80% от номинального напряжения. можно использовать для проверки потерь холостого хода.
Испытание на короткое замыкание: искусственно замкните низковольтную и сильноточную сторону трансформатора и передайте испытательное напряжение номинальной частоты от номинального отвода катушки на стороне высокого напряжения, чтобы ток в обмотки достигают номинального значения, а затем измерьте входную мощность и приложенное напряжение (т. е. потери при коротком замыкании и напряжение короткого замыкания) и значение тока. Обычно мощность тестового источника питания должна составлять 30% от мощности тестируемого продукта.
Полное сопротивление нулевой последовательности: Полное сопротивление, создаваемое трансформатором для каждой последовательности фаз (положительной, отрицательной, нулевой) напряжения и тока, называется полным сопротивлением последовательности, и они представляют собой полное сопротивление прямой последовательности, обратной последовательности и нулевой последовательности соответственно. Импеданс прямой последовательности фактически представляет собой импеданс, отображаемый во время нормальной работы. Когда система работает асимметрично, будет генерироваться ток нулевой последовательности. Импеданс прямой последовательности трансформатора равен импедансу обратной последовательности и равен импедансу короткого замыкания трансформатора. Для полного сопротивления нулевой последовательности, поскольку в любой момент величина и направление токов нулевой последовательности всех трех фаз одинаковы, то есть их сумма не равна нулю, поэтому полное сопротивление нулевой последовательности неразрывно связано с положительно- импеданс последовательности и импеданс обратной последовательности. Отличие в том, что его размер связан не только со способом соединения обмотки, но и со структурой железного сердечника. Следовательно, импеданс нулевой последовательности должен определяться фактическим измерением.
Метод тестирования
⑴ Однофазное испытание без нагрузки
Однофазные образцы для испытаний без нагрузки обычно используются для проверки потерь холостого хода и процента тока холостого хода однофазных трансформаторов. Его также можно использовать для пофазного тестирования трехфазных трансформаторов (в основном используется для определения наличия однофазных неисправностей у тестируемого трансформатора). Этот метод испытаний также требуется, когда на объекте нет трехфазного источника питания.
Однофазное испытание на холостом ходу с напряжением фазы A и током фазы A прибора. Как показано на рисунке, используйте однофазный источник питания в качестве источника питания для испытаний, провод под напряжением подключается к положительной клемме клеммы тока фазы А тестера, толстый желтый провод подключается к отрицательной клемме клемма тока фазы А, а тонкий провод подключен к клемме напряжения фазы А Ua. Толстая линия красных плоскогубцев напрямую подключена к нулевой линии испытательного источника питания, тонкая линия подключена к клемме В-. клемму фазного напряжения Ub, и два плоскогубца соответственно зажаты на двух клеммах на стороне низкого напряжения. Сторона высокого напряжения открыта.

Этот метод также подходит для измерения потерь холостого хода трехфазных трансформаторов с однофазным питанием. Если обнаружено, что потери превышают стандарт после трехфазного испытания без нагрузки, трехфазные потери должны быть измерены отдельно. Путем анализа и сравнения потерь холостого хода каждой фазы можно наблюдать за распределением потерь холостого хода в каждой фазе, чтобы проверить обмотку или магнитную цепь каждой фазы. с локальными дефектами или без них. Замкните по очереди однофазную обмотку трансформатора, подайте напряжение на другие двухфазные обмотки и измерьте потери холостого хода и ток холостого хода. Схема подключения показана на рисунке, в соответствии с методом соединения обмоток испытуемого трансформатора метод повышения давления можно разделить на три ситуации, как показано на рисунке ниже.
а. Обмотка под давлением △ подключена

Во время измерения поочередно подайте напряжение на фазы ab, bc и ca и закоротите обмотки, не находящиеся под давлением. Измеренные потери рассчитываются по следующей формуле:
Примечание. В формуле In — номинальный ток испытательной катушки.

б. Обмотка под давлением подключена к Y и имеет вывод нейтральной точки:

При измерении негерметизированная обмотка замыкается накоротко; приложенное напряжение в два раза больше фазного напряжения, результат потерь рассчитывается по формуле 1, а результат тока холостого хода - по формуле 2 (0,289 в формуле меняется на 0,333).
в. Обмотка под давлением подключена к Y, и нейтральная точка не вытянута:

Если обмотка без давления не может быть закорочена из-за того, что нейтральная точка не нарисована, соответствующая фаза вторичной обмотки должна быть закорочена во время измерения; приложенное напряжение должно быть в два раза больше фазного напряжения.
⑵ Трехфазное испытание без нагрузки
Проводка, как показано

Используйте трехфазный регулятор напряжения в качестве тестового источника питания, подключите выходной конец регулятора напряжения к положительному концу клеммы тока тестера емкости; толстые провода трех тестовых зажимов соответственно подключены к отрицательному концу токовой клеммы тестера в соответствии с цветом; Тонкие провода трех тестовых клещей соответственно подключены к клеммам напряжения тестера в соответствии с их цветами. Затем закрепите три испытательных зажима на низковольтной клемме испытуемого трансформатора. Желтый зажим подключен к столбцу фазы А, зеленый зажим подключен к столбцу фазы В, а красный зажим подключен к столбцу фазы С. Сторона высокого напряжения открыта.
(3) Испытание на однофазное короткое замыкание
Однофазные образцы для испытаний на короткое замыкание обычно используются для проверки потерь при коротком замыкании и напряжения импеданса однофазных трансформаторов. Кроме того, при испытании трехфазного трансформатора, когда отсутствует трехфазное электроснабжение или мощность электроснабжения мала, а также когда требуется пофазный контроль для определения неисправной фазы в процессе изготовления или эксплуатации , также требуется метод испытания однофазного короткого замыкания; проводка в соответствии со способом, показанным на рисунке:

Используйте однофазный источник питания в качестве тестового источника питания, провод под напряжением подключается к положительной клемме клеммы тока фазы А тестера, толстый желтый провод подключается к отрицательной клемме клеммы тока фазы А. , тонкий провод подключается к клемме Ua напряжения фазы A, а толстый красный провод подключается к клемме Ua фазы A. Непосредственно подключите к нулевой линии испытательного источника питания, подключите тонкую линию к клемме Ub напряжения фазы B и зажмите двумя плоскогубцами две клеммы на стороне низкого напряжения. Сторона высокого напряжения закорочена специальным короткозамыкающим проводом. Обратите внимание, что короткое замыкание должно быть хорошим, иначе это повлияет на данные испытаний.
Метод выполнения испытания на пофазное короткое замыкание трехфазного трансформатора с однофазным источником питания заключается в том, чтобы закоротить низковольтные трехфазные отходящие клеммы трансформатора и выполнить три измерения на стороне высокого напряжения. По способу соединения обмоток испытуемого трансформатора его можно разделить на следующие два случая. , см. а, б.
а. Обмотка под давлением △ подключена
Сторона высокого давления находится под давлением, а трехфазный выходной конец стороны без давления (сторона низкого давления) необходимо закоротить вручную. Ток в обмотке должен быть в 2 раза больше номинального тока, а измеренное значение может быть преобразовано в потери при трехфазном коротком замыкании и напряжение короткого замыкания по следующей формуле:
Примечание: где Un — номинальное напряжение на стороне нагнетания.

б. Обмотка под давлением Y-соединение
Подайте давление между любыми двумя фазами последовательно, и в то же время трехфазный выходной конец стороны, не находящейся под давлением, закорачивает вручную.

Примечание: где Un — номинальное напряжение на стороне нагнетания.
⑷ Испытание на трехфазное короткое замыкание
Провод, как показано на рисунке:

Примечание. Если проходной изолятор высокого или среднего напряжения оснащен кольцевым трансформатором тока, вторичная обмотка трансформатора тока должна быть закорочена перед испытанием.
Используйте трехфазный регулятор напряжения в качестве тестового источника питания, подключите выходной конец регулятора напряжения к положительному концу клеммы тока тестера емкости; толстые провода трех тестовых зажимов соответственно подключены к отрицательному концу токовой клеммы тестера в соответствии с цветом; Тонкие провода трех тестовых клещей соответственно подключены к клеммам напряжения тестера в соответствии с их цветами. Затем закрепите три испытательных зажима на клемме со стороны высокого напряжения испытуемого трансформатора. Желтый зажим подключен к столбцу фазы А, зеленый зажим подключен к столбцу фазы В, а красный зажим подключен к столбцу фазы С. Затем с помощью специального короткозамыкающего провода замкните накоротко три клеммы на стороне низкого напряжения. Обратите внимание, что короткое замыкание должно быть хорошо подключено, иначе это повлияет на данные испытаний.
⑸ Тест импеданса нулевой последовательности
Импеданс, отображаемый напряжением нулевой последовательности и током нулевой последовательности трансформатора, называется импедансом нулевой последовательности. Когда система работает асимметрично, будет генерироваться ток нулевой последовательности. Его размер связан не только с тем, как соединены обмотки, но и со структурой сердечника.
Для измерения импеданса нулевой последовательности трансформатора подключите кабель, как показано на рисунке:

Используйте однофазный регулятор напряжения в качестве тестового источника питания, подключите один выходной конец регулятора напряжения к положительному концу клеммы тока фазы A тестера потерь, а другой выходной конец к отрицательному концу C-. клемма фазного тока тестера; желтый тест Толстый провод зажима подключается к отрицательному концу клеммы тока фазы А тестера, а провод проверки напряжения подключается к клемме напряжения фазы А; толстый провод красного тестового зажима подключается к отрицательному концу клеммы тока фазы С тестера (то есть с регулятором напряжения. Выходы соединены вместе), а тонкий провод подключается к фазе В. клемма напряжения тестера. Затем замкните накоротко клеммы фаз A, B и C метода подключения стороны Yn испытуемого трансформатора вместе и подключите желтый тестовый зажим; клемма 0-фазы подключена к красному испытательному зажиму. Обратите внимание, что он должен быть хорошо закорочен, иначе это повлияет на тестовые данные.
Шаги тестирования
1) Трехфазный измерительный трансформатор мощности без нагрузки, этапы проверки потери нагрузки
A. Сначала установите параметры теста;
B. Подключите тестовые провода в соответствии со схемой трехфазного короткого замыкания;
C. Проведите тест на трехфазное короткое замыкание и зафиксируйте данные теста;
D. Подключите тестовые провода в соответствии со схемой трехфазного теста без нагрузки;
E. Проведите трехфазный тест без нагрузки и зафиксируйте данные теста;
F. Войдите в экран результатов теста, чтобы просмотреть все данные;
G. Сохраняйте протоколы испытаний.
2) Однофазный измерительный трансформатор мощности без нагрузки, этапы проверки потери нагрузки
A. Сначала установите параметры теста;
B. Подключите тестовый провод в соответствии со схемой проверки однофазного короткого замыкания;
C. Проведите однофазное испытание на короткое замыкание;
D. Запишите результаты испытаний на короткое замыкание.
E. Подключите тестовый провод в соответствии со схемой однофазного теста без нагрузки;
F. Проведите однофазный тест без нагрузки;
G. Запишите результаты теста без нагрузки.
Меры предосторожности
1. Не прикасайтесь к металлическим частям измерительных проводов во время измерения, чтобы избежать поражения электрическим током.
2. Измерительная проводка должна эксплуатироваться в строгом соответствии с инструкцией, иначе последствия будут на ваш страх и риск.
3. Перед тестированием обязательно внимательно проверьте правильность выставленных параметров.
4. Лучше всего использовать розетку с заземляющим проводом.
5. Не может работать при превышении пределов напряжения и тока.
6. Во время теста на короткое замыкание короткое замыкание на стороне без давления должно быть хорошим, иначе это повлияет на результаты теста.
7. Во время испытания на короткое замыкание, если втулка бокового выхода высокого или среднего напряжения оснащена тороидальным трансформатором тока, вторичная обмотка трансформатора тока должна быть закорочена перед испытанием.
8. Работы по проверке электропроводки должны выполняться при условии, что тестируемая цепь заземлена, чтобы предотвратить поражение электрическим током от наведенного напряжения. Все короткие замыкания, заземления и провода должны иметь соответствующее сечение и должны быть надежно подключены. Организация тестирования должна быть строгой, а коммуникация должна быть гладкой, чтобы обеспечить безопасный и плавный ход тестовой работы.
Введение инструмента:
Тестер характеристик холостого хода трансформатора представляет собой высокоточный прибор, специально разработанный нашей компанией для измерения параметров холостого хода трансформатора, параметров нагрузки и импеданса нулевой последовательности. Он может точно измерять ряд параметров, таких как ток холостого хода, потери холостого хода, потери при коротком замыкании, напряжение импеданса, содержание гармоник и уровень искажений различных трансформаторов. Прибор имеет преимущества небольшого размера, легкого веса, высокой точности измерения, хорошей стабильности, простоты эксплуатации и обучения и т. д. Он может полностью заменить предыдущий метод измерения потерь и емкости трансформатора с использованием метода мультиметра с простым проводка, удобное тестирование и запись, а также значительное повышение эффективности работы. Он использует большой графический ЖК-дисплей в реальном цвете в качестве окна дисплея, графическое меню и оснащен подсказками китайских иероглифов, интерфейс дисплея, который объединяет несколько параметров на одном экране, дружественный диалоговый интерфейс человек-машина, простой и быстрый в использовании, и является отличным выбором для опытных пользователей всех уровней. Предпочтительный продукт.
Особенности прибора:
1. Он может измерять ток холостого хода, потери холостого хода, напряжение импеданса, потери нагрузки и импеданс нулевой последовательности различных типов трансформаторов.
2. Может автоматически выполнять коррекцию искажения формы волны, коррекцию температуры (обеспечивая простую коррекцию температуры и дополнительную коррекцию потерь соответственно), коррекцию напряжения (испытание без нагрузки при неноминальном напряжении), коррекцию тока (короткое замыкание в условиях неноминального тока) ), он очень подходит для устройств, которые не имеют условий испытаний на короткое замыкание для трансформаторов немного большей мощности.
3. Он может измерять трехфазное напряжение, трехфазный ток, среднее напряжение, средний ток, двухфазную активную мощность (поскольку используется метод двухфазного измерителя, здесь отображается только мощность двухфазных A и C). ) и полной мощности. 4. Он может измерять содержание гармоник от 2 до 42 в каждом фазном напряжении и токе, а также общую скорость искажения (гармоническое искажение) каждого сигнала.
5. Он может отображать форму волны напряжения и тока каждой фазы в реальном времени, а также визуально отображать искажение формы волны.
6. Ограничение ширины петли напряжения: напряжение может быть измерено до 750 В, а точность может быть гарантирована без переключения передач. Сам прибор не будет поврежден из-за неправильного выбора напряжения питания.
7. Большой экран, полное меню китайских иероглифов и оперативные подсказки обеспечивают дружественный диалог между человеком и машиной, токопроводящие резиновые кнопки облегчают работу, а цветной ЖК-дисплей с высокой яркостью может адаптироваться к зимнему и летнему сезонам.
8. Пользователь может распечатать тестовые данные через микропринтер в любое время.
9. Все результаты испытаний могут быть сохранены в виде записей для дальнейшего использования.
10. Встроенные настоящие часы могут отображать текущую дату и время в режиме реального времени, а время теста может быть сохранено одновременно с сохранением записи.
Параметры прибора:
1. Входные характеристики
Диапазон измерения напряжения: широкий предел 0~750В.
Диапазон измерения тока: 0~5~100А, все внутренние диапазоны переключаются автоматически.
2. Точность
Напряжение: ±0,2%
Ток: ±0,2% от диапазона
Мощность: ±0,5% (CosΦ>0,1), ±1,0% (0,05<CosΦ<0,1)
3. Рабочая температура
Рабочая температура: -10℃~ +40℃
4. Рабочая мощность
Рабочая мощность: 160 В ~ 265 В переменного тока
5. Изоляция
(1) Сопротивление изоляции входных клемм напряжения и тока к корпусу больше или равно 100 МОм.
(2) Частота сети составляет 2 кВ (эффективное значение) между входным концом рабочего источника питания и корпусом, а эксперимент длился 1 минуту.
6. Объем: 32см×24см×13см
7. Вес: 3 кг
Изображение прибора:

КОНТАКТ НАС
Воспользуйтесь нашими непревзойденными знаниями и опытом, мы предлагаем вам лучшие услуги по настройке.
ОСТАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЕ
Пожалуйста, заполните и отправьте форму ниже, мы свяжемся с вами в течение 48 часов, спасибо!
REРЕКОМЕНДУЕТСЯ
Все они производятся в соответствии с самыми строгими международными стандартами. Наши продукты получили благосклонность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.