loading
CANWIN — Inženiring jedra moči. Gradnja tega, kar sledi.

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja

×
Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja

Preskus kratkega stika: umetni kratek stik na strani nizke napetosti in visokega toka transformatorja ter preskusna napetost nazivne frekvence iz nazivnega odcepa tuljave na strani visoke napetosti, da tok v navitju doseže nazivno vrednost, nato pa izmerite vhodno moč in uporabljeno napetost (tj. izgubo kratkega stika in napetost kratkega stika) ter vrednost toka. Običajno mora biti zmogljivost preskusnega napajanja 30 % zmogljivosti preskušenega izdelka.

Impedanca ničelnega zaporedja: Impedanca, ki jo transformator ustvari glede na vsako fazno zaporedje (pozitivno, negativno, nič) napetost in tok, se imenuje zaporedna impedanca in so impedanca pozitivnega zaporedja, negativnega zaporedja in ničelnega zaporedja. Impedanca pozitivnega zaporedja je pravzaprav impedanca, ki se prikaže med normalnim delovanjem. Ko sistem deluje asimetrično, se ustvari tok ničelnega zaporedja. Impedanca pozitivnega zaporedja transformatorja je enaka impedanci negativnega zaporedja in enaka impedanci kratkega stika transformatorja. Pri impedanci ničelnega zaporedja je impedanca ničelnega zaporedja neločljivo povezana z impedanco pozitivnega in negativnega zaporedja. Razlika je v tem, da njena velikost ni povezana le z načinom priključitve navitja, temveč tudi s strukturo železnega jedra. Zato je treba impedanco ničelnega zaporedja določiti z dejansko meritvijo.

 

Metoda testiranja

⑴ Preskus enofaznega brez obremenitve

Enofazni preskusni elementi brez obremenitve se običajno uporabljajo za preizkušanje izgub brez obremenitve in odstotka toka brez obremenitve enofaznih transformatorjev. Uporabljajo se lahko tudi za fazno preizkušanje trifaznih transformatorjev (predvsem za ugotavljanje, ali ima preskušani transformator enofazne napake). Ta preskusna metoda je potrebna tudi, kadar na lokaciji ni trifaznega napajanja.

Enofazni preizkus brez obremenitve z napetostjo in tokom faze A instrumenta. Kot je prikazano na sliki, uporabite enofazni vir napajanja kot preskusni vir napajanja, fazni vodnik je priključen na pozitivni priključek priključka za tok faze A preizkuševalnika, debela rumena žica je priključena na negativni priključek priključka za tok faze A, tanka žica pa na napetostni priključek faze A Ua. Debela žica rdečih klešč je neposredno priključena na ničelni vod preskusnega napajanja, tanka žica je priključena na napetostni priključek faze B Ub, obe klešči pa sta pritrjeni na oba priključka na strani nizke napetosti. Stran visoke napetosti je odprta.

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 1

Ta metoda je primerna tudi za merjenje izgub v prostem teku trifaznih transformatorjev z enofaznim napajanjem. Če se po trifaznem preizkusu prostega teka ugotovi, da izguba presega standardno vrednost, je treba trifazne izgube izmeriti ločeno. Z analizo in primerjavo izgub v prostem teku vsake faze je mogoče opazovati porazdelitev izgub v prostem teku v vsaki fazi, da se preveri navitje ali magnetni tokokrog vsake faze, z lokalnimi napakami ali brez njih. Izmenično kratkostičite enofazno navitje transformatorja, priključite napetost na druga dvofazna navitja in izmerite izgube v prostem teku in tok prostega teka. Električna shema je prikazana na sliki. Glede na način priključitve navitja preskušanega transformatorja lahko metodo tlačne obdelave razdelimo na tri primere, kot je prikazano na spodnji sliki.

a. Navitje pod tlakom je △ priključeno

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 2

Med meritvijo izmenično pritiskajte faze ab, bc in ca ter kratkostičite navitja, ki niso pod pritiskom. Izmerjena izguba se izračuna po naslednji formuli:

Opomba: V formuli je In nazivni tok preskusne tuljave.

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 3

b. Navitje pod tlakom je priključeno na Y in ima izhod nevtralne točke:

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 4

Pri merjenju se navitje brez tlaka kratkostično sklene; uporabljena napetost je dvakrat večja od fazne napetosti, rezultat izgube se izračuna po formuli 1, rezultat toka brez obremenitve pa po formuli 2 (0,289 v formuli se spremeni v 0,333).

c. Navitje pod tlakom je priključeno na Y in ni izrisane nevtralne točke:

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 5

Kadar navitja brez tlaka ni mogoče kratkostično skleniti, ker ni izrisana nevtralna točka, je treba med meritvijo kratkostično skleniti ustrezno fazo sekundarnega navitja; uporabljena napetost mora biti dvakrat večja od fazne napetosti.

⑵ Trifazni preizkus brez obremenitve

Ožičenje, kot je prikazano

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 6

Kot preskusno napajanje uporabite trifazni regulator napetosti, izhodni konec regulatorja napetosti priključite na pozitivni konec tokovnega priključka preizkuševalnika kapacitete; debele žice treh preskusnih klešč so glede na barvo priključene na negativni konec tokovnega priključka preizkuševalnika; tanke žice treh preskusnih klešč so glede na barve priključene na napetostne priključke preizkuševalnika. Nato tri preskusne klešče pritrdite na nizkonapetostni priključek preizkuševalnega transformatorja. Rumena sponka je priključena na steber faze A, zelena sponka na steber faze B, rdeča sponka pa na steber faze C. Visokonapetostna stran je odprta.

(3) Preskus enofaznega kratkega stika

Enofazni preskusni elementi kratkega stika se običajno uporabljajo za preizkušanje izgub kratkega stika in impedance napetosti enofaznih transformatorjev. Poleg tega je pri preizkušanju trifaznega transformatorja, kadar ni trifaznega napajanja ali je zmogljivost napajanja majhna in kadar je potreben fazni pregled za ugotavljanje okvarjene faze med proizvodnim procesom ali delovanjem, potrebna tudi metoda enofaznega preizkušanja kratkega stika; ožičenje po metodi, prikazani na sliki:

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 7

Kot preskusno napajanje uporabite enofazno napajanje, fazno žico priključite na pozitivni pol priključka za tok faze A preizkuševalnika, debelo rumeno žico priključite na negativni pol priključka za tok faze A, tanko žico priključite na napetostni priključek faze A Ua, debelo rdečo žico pa na priključek faze A Ua. Neposredno priključite na ničelni vod preskusnega napajanja, tanko žico priključite na napetostni priključek faze B Ub in s kleščami pritrdite oba priključka na nizkonapetostni strani. Visokonapetostna stran je kratkostična s posebno kratkostično žico. Upoštevajte, da mora biti kratki stik dober, sicer bodo podatki preskusa prizadeti.

Metoda izvedbe faznega preizkusa kratkega stika na trifaznem transformatorju z enofaznim napajanjem je kratek stik nizkonapetostnih trifaznih izhodnih priključkov transformatorja in izvedba treh meritev na visokonapetostni strani. Glede na način priključitve navitja preskušanega transformatorja ga lahko razdelimo na naslednja dva primera, glej a, b.

a. Navitje pod tlakom je △ priključeno

Visokotlačna stran je pod tlakom, trifazni izhodni konec netlačne strani (nizkotlačna stran) pa je treba ročno kratkostično povezati. Tok v navitju mora biti 2-kratnik nazivnega toka, izmerjeno vrednost pa je mogoče pretvoriti v trifazno kratkostično izgubo in kratkostično napetost po naslednji formuli:

Opomba: kjer je Un nazivna napetost tlačne strani

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 8

b. Navitje pod tlakom je Y-povezano

Tlak se vzpostavi med katerima koli dvema fazama zaporedoma, hkrati pa se trifazni izhodni konec netlačne strani ročno kratkostično poveže.

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 9

Opomba: kjer je Un nazivna napetost tlačne strani

⑷ Preizkus trifaznega kratkega stika

Žica, kot je prikazano na sliki:

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 10

Opomba: Če je izhodna skoznica na strani visoke ali srednje napetosti opremljena z obročastim tokovnim transformatorjem, je treba sekundarni navoj tokovnega transformatorja pred preskusom kratko skleniti.

Kot vir napajanja za testiranje uporabite trifazni regulator napetosti, izhodni konec regulatorja napetosti priključite na pozitivni konec tokovnega priključka preizkuševalnika kapacitete; debele žice treh preskusnih klešč so glede na barvo priključene na negativni konec tokovnega priključka preizkuševalnika; tanke žice treh preskusnih klešč so glede na barve priključene na napetostne priključke preizkuševalnika. Nato tri preskusne klešče priključite na visokonapetostni priključek preizkuševalnega transformatorja. Rumena klešča je priključena na steber faze A, zelena klešča na steber faze B in rdeča klešča na steber faze C. Nato s posebno kratkostično žico kratkostično sklenite tri priključke na nizkonapetostni strani. Upoštevajte, da mora biti kratek stik dobro povezan, sicer bodo podatki testa prizadeti.

⑸ Preizkus impedance ničelnega zaporedja

Impedanca, ki jo kažeta napetost in tok ničelnega zaporedja transformatorja, se imenuje impedanca ničelnega zaporedja. Ko sistem deluje asimetrično, nastane tok ničelnega zaporedja. Njegova velikost ni povezana le s tem, kako so navitja povezana, temveč tudi s strukturo jedra.

Za merjenje impedance ničelnega zaporedja transformatorja priključite, kot je prikazano na sliki:

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 11

Kot preskusno napajanje uporabite enofazni regulator napetosti, en izhodni konec regulatorja napetosti priključite na pozitivni konec priključka toka faze A preizkuševalnika izgub, drugi izhodni konec pa na negativni konec priključka toka faze C preizkuševalnika; rumena preskusna žica: debela žica klešč je priključena na negativni konec priključka toka faze A preizkuševalnika, napetostna preskusna žica pa na napetostni priključek faze A; debela žica rdeče preskusne klešče je priključena na negativni konec priključka toka faze C preizkuševalnika (torej z regulatorjem napetosti so izhodi povezani), tanka žica pa na napetostni priključek faze B preizkuševalnika. Nato kratko sklenite priključke faze A, B in C preizkuševalnega transformatorja na strani Yn in priključite rumeno preskusno klešče; priključek faze 0 je priključen na rdečo preskusno klešče. Upoštevajte, da mora biti dobro skrajšan, sicer bo to vplivalo na preskusne podatke.

Koraki testa

1) Koraki preizkusa brez obremenitve in izgube obremenitve trifaznega merilnega transformatorja

A. Najprej nastavite testne parametre;

B. Priključite merilne žice v skladu s shemo trifaznega kratkega stika;

C. Izvedite trifazni preizkus kratkega stika in zaklenite podatke preizkusa;

D. Priključite merilne žice v skladu s shemo trifaznega preizkusa brez obremenitve;

E. Izvedite trifazni preizkus brez obremenitve in zaklenite podatke preizkusa;

F. Za ogled vseh podatkov odprite zaslon z rezultati testa;

G. Vodite zapise o testih.

2) Koraki preizkusa brez obremenitve in izgube obremenitve enofaznega merilnega transformatorja

A. Najprej nastavite testne parametre;

B. Priključite merilno žico v skladu s shemo za enofazni kratki stik;

C. Izvedite preizkus enofaznega kratkega stika;

D. Zapišite rezultate preizkusa kratkega stika

E. Priključite merilno žico v skladu s shemo enofaznega preizkusa brez obremenitve;

F. Izvedite enofazni test brez obremenitve;

G. Zapišite rezultate preskusa brez obremenitve

Previdnostni ukrepi

1. Med meritvijo se ne dotikajte kovinskih delov merilnih vodnikov, da preprečite električni udar.

2. Merilno ožičenje je treba upravljati strogo v skladu z navodili, sicer boste posledice nosili na lastno odgovornost.

3. Pred testiranjem natančno preverite, ali so nastavljeni parametri pravilni.

4. Najbolje je uporabiti električno vtičnico z ozemljitveno žico.

5. Ne more delovati pod napetostnimi in tokovnimi presežki.

6. Med preskusom kratkega stika mora biti kratki stik na strani brez tlaka dober, sicer bo vplival na rezultate preskusa.

7. Med preskusom kratkega stika, če je visokonapetostni ali srednjenapetostni izhodni skoznik opremljen s toroidnim tokovnim transformatorjem, je treba sekundarni navoj tokovnega transformatorja pred preskusom kratko skleniti.

8. Preizkusna ožičenja morajo biti izvedena pod pogojem, da je preizkušani tokokrog ozemljen, da se prepreči električni udar zaradi inducirane napetosti. Vsi kratki stiki, ozemljitve in priključki morajo imeti ustrezen presek in morajo biti varno priključeni. Organizacija preizkušanja mora biti stroga, komunikacija pa mora biti nemotena, da se zagotovi varen in nemoten potek preizkušanja.

Predstavitev instrumenta:

Tester karakteristik obremenitve transformatorja v prostem teku je visoko natančen instrument, ki ga je naše podjetje posebej razvilo za merjenje prostega teka transformatorja, parametrov obremenitve in parametrov impedance ničelnega zaporedja. Natančno lahko izmeri vrsto parametrov, kot so tok prostega teka, izgube prostega teka, izgube kratkega stika, napetost impedance, harmonska vsebnost in stopnja popačenja različnih transformatorjev. Instrument ima prednosti majhnosti, majhne teže, visoke natančnosti merjenja, dobre stabilnosti, enostavnega upravljanja in enostavnega učenja itd. Z metodo multimeter lahko popolnoma nadomesti prejšnjo metodo merjenja izgub in kapacitete transformatorja, saj ima preprosto ožičenje, priročno testiranje in snemanje ter znatno izboljšano delovno učinkovitost. Kot prikazno okno uporablja grafični LCD zaslon z velikim zaslonom v realnih barvah, grafično upravljanje menijev in kitajske znake, vmesnik zaslona, ​​ki združuje več parametrov na enem zaslonu, prijazen vmesnik za dialog med človekom in strojem, enostaven in hiter za uporabo ter je odlična izbira za zahtevne uporabnike na vseh ravneh. Prednostni izdelek.

Značilnosti instrumenta:

1. Lahko meri tok brez obremenitve, izgubo brez obremenitve, impedančno napetost, izgubo obremenitve in impedanco ničelnega zaporedja različnih vrst transformatorjev.

2. Lahko samodejno izvede korekcijo popačenja valovne oblike, korekcijo temperature (zagotavlja preprosto korekcijo temperature oziroma dodatno korekcijo izgub), korekcijo napetosti (preizkus brez obremenitve pri nenazivni napetosti), korekcijo toka (preizkus kratkega stika pri nenazivnih tokovnih pogojih)), zelo primeren je za enote, ki nimajo pogojev preizkusa kratkega stika za transformatorje z nekoliko večjo zmogljivostjo.

3. Meri lahko trifazno napetost, trifazni tok, povprečno napetost, povprečni tok, dvofazno aktivno moč (ker je uporabljena metoda z dvema merilnikoma moči, je tukaj prikazana samo moč dvofaznih A in C) in skupno moč. 4. Meri lahko harmonsko vsebnost 2–42 vsake fazne napetosti in toka ter skupno stopnjo popačenja (harmonično popačenje) vsakega signala.

5. Lahko prikaže valovno obliko vsake fazne napetosti in toka v realnem času ter vizualno prikaže popačenje valovne oblike.

6. Omejitev širine napetostne zanke: napetost se lahko meri do 750 V, natančnost pa je zagotovljena brez preklapljanja prestav. Instrument sam ne bo poškodovan zaradi napačne izbire napetostne prestave.

7. Velik zaslon, celoten meni s kitajskimi znaki in pozivi za upravljanje omogočajo prijazen dialog med človekom in strojem, prevodni gumijasti gumbi olajšajo upravljanje, visoko svetli LCD-zaslon v pravih barvah pa se lahko prilagodi zimskim in poletnim letnim časom.

8. Uporabnik lahko kadar koli natisne testne podatke prek mikrotiskalnika.

9. Vse rezultate testov je mogoče shraniti v obliki zapisov za poznejšo uporabo.

10. Vgrajena realna ura lahko prikazuje trenutni datum in čas v realnem času, čas testiranja pa se lahko shrani hkrati s shranjevanjem zapisa.

Parametri instrumenta:

1. Vhodne značilnosti

Območje merjenja napetosti: široka meja 0~750V.

Območje merjenja toka: 0~5~100A, vsa notranja območja se samodejno preklapljajo.

2. Natančnost

Napetost: ±0,2 %

Tok: ±0,2 % območja

Moč: ±0,5 % (CosΦ > 0,1), ±1,0 % (0,05 < CosΦ < 0,1)

3. Delovna temperatura

Delovna temperatura: -10℃~ +40℃

4. Delovna moč

Delovna moč: AC 160V~265V

5. Izolacija

(1) Izolacijska upornost napetostnih in tokovnih vhodnih priključkov na ohišju je večja ali enaka 100 MΩ.

(2) Frekvenca napajanja je 2 kV (efektivna vrednost) med vhodnim koncem delovnega napajalnika in ohišjem, poskus pa je trajal 1 minuto.

6. Prostornina: 32 cm × 24 cm × 13 cm

7. Teža: 3 kg

Slika instrumenta:

Uvod v preizkus brez obremenitve/obremenitve transformatorja 12

prev
Kdaj se v transformatorjih pojavi vklopni tok magnetizacije?
Diferencialna zaščita transformatorjev in drugi izdelki za diferencialno zaščito | CANWIN
Naslednji
priporočeno za vas
Stopite v stik z nami
Podjetje, specializirano za raziskave in razvoj linij za rezanje silicijeve jeklene pločevine, energetskih transformatorjev, linij za rezanje silicijeve jeklene pločevine in strojev za navijanje transformatorske folije, deluje z močnim poudarkom na inovacijah in preciznem inženirstvu.
Kontaktirajte nas
Obrnite se na prodajo pri gospe Flori Lu
Mobilni telefon: +86 1370-228-2846
Tel.: (+86) 750-887-3161
Faks: (+86) 750-887-3199
E-pošta:info@canwinsg.com
Pisarniški dodatek: No.1 Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, Kitajska 529700
Naslov pisarne v Singapurju: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapur 658079
Avtorske pravice © 2026CANWIN | Zemljevid strani
Customer service
detect