admin@youcin.com    +86-577-61571882
Cont

Máte nejaké otázky?

+86-577-61571882

Aug 11, 2024

Detekcia prúdových transformátorov a transformátorov napätia

Testovacie transformátory sú dôležitými nástrojmi pre prúdové transformátory, transformátory napätia, testovanie a meranie výkonu a energie. Ich presnosť priamo ovplyvňuje spoľahlivosť testovacích údajov. Na zabezpečenie presného a spoľahlivého testovania a merania je potrebné pred uvedením do prevádzky vykonať kalibráciu. Špecializovaným prístrojom používaným na kalibráciu prúdového transformátora a transformátora napätia vo vnútri kombinovaného transformátora je kalibrátor transformátora. V súčasnosti je rozmanitosť a typy kalibrátorov transformátorov používaných v Číne zložité, ale či už pri použití princípu rozdielovej metódy alebo princípu vyváženia komparátora prúdu, ich správna aplikácia alebo nie, ovplyvňuje funkciu detekcie v rôznej miere. Preto je v procese kalibrácie kombinovaných transformátorov potrebné venovať pozornosť nasledujúcim otázkam.
Výber kvalitatívneho detektora úniku plynu SF6 pre testovacie prostredie má menšiu veľkosť, je flexibilnejší a ľahšie sa používa. V porovnaní s inými produktmi má hlavica snímača zlepšenú flexibilitu, spoľahlivosť a životnosť; Efektívne plánovanie, krásne a pohodlné.
Je potrebné splniť požiadavky kalibračných predpisov pre podmienky prostredia kalibrácie transformátora, to znamená, že teplota okolia by mala byť medzi 10 a +35 stupňom a relatívna vlhkosť by nemala presiahnuť 80 %. Detekčná porucha spôsobená elektromagnetickými poľami v okolí pracoviska by nemala presiahnuť 1/20 prípustnej poruchy skúšaného transformátora. Chyby detekcie spôsobené prúdovými transformátormi, regulátormi napätia, silnoprúdovými káblami atď. používanými na kalibračné operácie by nemali presiahnuť 1/10 prípustných chýb testovaného transformátora. Preto by sa v laboratóriu mali prijať primerané opatrenia pre príslušné detekčné a napájacie zariadenia, dokonca aj pre vodiče s vysokým prúdom. V opačnom prípade spôsobia značné chyby detekcie pri kalibrácii transformátorov. Vo všeobecnosti by vzdialenosť medzi regulátorom prúdu, vysokoprúdovým vodičom a kalibrátorom transformátora mala byť aspoň 3 m. Aby sa znížili chyby detekcie spôsobené silnoprúdovými káblami, je vhodné zvoliť káble s väčšími prierezmi.
2. Zvoľte správny spôsob zapojenia
Prevažná väčšina kalibrátorov transformátorov je plánovaná podľa metódy detekcie rozdielu. Preto pri pripájaní skúšaného transformátora k štandardnému transformátoru je potrebné dbať na správnosť zapojenia. V opačnom prípade môže diferenciálny obvod prijať súčet dvoch prúdov (napätí) namiesto rozdielu medzi nimi. Môže to spáliť kalibračné zariadenie. Hlavným dôvodom vyhorenia komponentov obvodu v niektorých kalibrátoroch transformátorov sú chyby v zapojení a nesprávne použitie veľkých prúdov alebo vysokého napätia. Pri zapojení je potrebné zvážiť aj konkávne konvexné potenciálne svorky transformátora. V prípade prúdového transformátora, iba keď sú svorka L1 v primárnom obvode a svorka K1 v sekundárnom obvode blízko potenciálu zeme, detekcia prúdu vstrekovaného zo svorky L1 a prúdového výstupu zo svorky K1 je skutočnou chybou transformátor. Pre napäťový transformátor majú jeho svorky X a X nízky potenciál, zatiaľ čo svorky A a A majú vysoký potenciál. Počas kalibrácie je svorka A štandardného transformátora skratovaná na svorku A testovaného transformátora a sekundárny rozdiel napätia je meraný na svorke X dvoch transformátorov. Ak je prúdová svorka obrátená, môže to spôsobiť poruchy úniku.
Stručne povedané, pri kalibrácii transformátorov by sme sa mali vyhnúť zámene svoriek L1 a K1 prúdových transformátorov za svorky L2 a K2; Vymeňte svorky A a A napäťového transformátora za svorky X a X.
Riešenie problémov s uzemnením počas overovania
Pri použití kalibrátora transformátora na kalibráciu transformátora je potrebné udržiavať obvod kalibrátora transformátora trvalo na nízkom potenciáli, aby sa znížil jeho únik do zeme. Pri prúdových transformátoroch však pri použití metódy porovnávania rozdielov na kalibráciu nie je dovolené uzemniť svorku K1. Preto v procese kalibrácie transformátora musíme zvoliť primeraný uzemňovací bod na základe konkrétnych praktických podmienok obvodu. Všeobecne účinné uzemňovacie opatrenia sú:; Bezpečne uzemnite súpravu gombíka uzemňovacej svorky na jej paneli.
4 Priraďovanie záťaže
Poruchové charakteristiky prúdových transformátorov a napäťových transformátorov sú veľmi flexibilné z hľadiska impedancie záťaže (alebo admitancie). Počas procesu overovania môže dôjsť k nesprávnemu úsudku v dôsledku nesprávneho výberu záťaže štandardných transformátorov. Preto je potrebné zosúladiť zaťaženie štandardného transformátora a testovaného transformátora oddelene tak, aby sa skutočné zaťaženie, ktoré znesú v overovacom obvode, rovnalo menovitému zaťaženiu transformátora. Pretože kalibračný okruh je už súčasťou záťaže, mala by sa vykonať interná kontrola záťaže na kalibračnom okruhu. Na základe parametrov záťažovej skrine vyberte vhodné vodiče a presne ich spárujte skôr, ako bude možné pokračovať v operácii. Pred každou kalibráciou sa uistite, že otočíte každým gombíkom svorky, aby ste zabránili uvoľneniu a odpojeniu.
5. Rozumne zvoľte prepínač rozsahu kalibrátora
Pretože má kalibrátor transformátora viacero funkcií, je potrebné pri kontrole transformátora správne zvoliť prepínač funkcií a vhodný rozsah, aby sa predišlo chybe ľudského faktora spôsobeného nesprávnou obsluhou a znížili sa chyby detekcie spôsobené kalibrátorom.
6 Kontrola vzhľadu
Kontrola vzhľadu je vizuálna kontrola povrchu testovaného kombinovaného transformátora kalibračným personálom. Aj keď je to veľmi jednoduché, je to podstatná a dôležitá súčasť. Primárnym účelom tejto fázy je identifikovať povrchové problémy a správne ich riešiť. Prvou prioritou je kontrola integrity symbolov na typovom štítku, aby sa poskytli správne parametre na kalibráciu. Potom skontrolujte stav gombíkov svoriek a symbolov polarity. Pri transformátoroch s premenlivým pomerom by sa mali skontrolovať aj spôsoby zapojenia pre rôzne pomery.
7 Stanovenie izolačného odporu
Na meranie izolačného odporu medzi každým vinutím a medzi vinutiami a zemou použite megaohmmeter.
8 Test odolnosti voči napätiu pri výkonovej frekvencii
Skúška odolnosti voči napätiu pri výkonovej frekvencii vrátane skúšky odolnosti voči napätiu pri výkonovej frekvencii a skúšky indukovaného napätia. Pri skúške odolnosti voči napätiu je potrebné prísne dodržiavať príslušné predpisy.
9 sexuálnych vyšetrení
Či už ide o prúdový transformátor alebo napäťový transformátor, pri nesprávnom zapojení polarity je ľahké spáliť prístroj. Preto pred formálnym overením chyby treba najskôr skontrolovať jej správnosť. Inšpekčná metóda môže byť porovnávacia metóda alebo DC metóda. Vo všeobecnosti má kalibračný prístroj testovanie transformátora a funkciu blikania. Keď je spôsob pripojenia správny a indikátor výkonu stále funguje, znamená to, že sa vyskytol interný problém s testovaným transformátorom. V tomto bode môžete obrátiť polaritu a skúsiť to znova. Proces kalibrácie akéhokoľvek transformátora nemožno preskočiť, inak môže viesť k umelým incidentom.
10 demagnetizácia
Železné jadro prúdového transformátora má vo všeobecnosti dva typy materiálov, a to zliatinu železa a niklu a plech z kremíkovej ocele. Metódy demagnetizácie a požiadavky na prúdové transformátory s rôznymi údajmi a typmi konštrukcie sa líšia. Pre prúdové transformátory s jadrami zo zliatiny železa a niklu má použitie sekundárnej demagnetizácie otvoreného obvodu často za následok nemožnosť spustiť budiaci prúd, preto sa uprednostňuje demagnetizácia v uzavretej slučke. Prúdový transformátor s plechom z kremíkovej ocele ako železným jadrom môže používať metódu demagnetizácie s uzavretou slučkou alebo metódu demagnetizácie s otvoreným obvodom. Pre prúdové transformátory s menovitým výkonom 0.2 alebo vyšším sa odporúča použiť metódu demagnetizácie s uzavretou slučkou.
11. Skontrolujte živosť
Pri použití transformátorového kalibrátora na kalibráciu alebo testovanie by sa malo zabezpečiť, aby testovací obvod dosiahol uspokojivú úroveň flexibility. Počas procesu testovania, aby sa ampérmeter ochránil pred vplyvom nadmerného tepla, úroveň jeho aktivity by sa mala postupne zvyšovať na testovanie, kým aktivita linky nedosiahne požadovanú úroveň na kalibráciu a nezastaví sa.
Vyššie uvedená flexibilita je zásadne odlišná od bežne diskutovanej flexibility testovaných prístrojov a meračov. To, o čom sa tu diskutuje, nie je činnosť testovaného transformátora, ale skôr činnosť testovacieho obvodu.
12 Určenie poruchy
Pri zisťovaní porúch by sa mali zvoliť vhodné štandardné transformátory a plánovacie a testovacie zariadenia podľa úrovne presnosti a regulačných požiadaviek testovaného kombinovaného transformátora a zapojenie musí byť správne a bezchybné. Nárast a pokles prúdu (napätia) je potrebné vykonávať hladko a pomaly.
13. Zastavte sekundárny otvorený obvod prúdového transformátora
Pre väčšinu prúdových transformátorov je v sekundárnom vinutí veľa závitov. Pri prevádzkových podmienkach menovitého prúdu, keď dôjde k sekundárnemu otvorenému okruhu, vytvorí sa vysoké napätie naprázdno v sekundárnom vinutí, čo ohrozí bezpečnosť zariadenia a personálu. Preto pri testovaní prúdových transformátorov je potrebné negenerovať sekundárny otvorený obvod.
14 cyklová kontrola a rotácia
Prevádzkové vysokonapäťové transformátory by sa mali včas otáčať a mali by sa podrobiť laboratórnej kalibrácii. Vysokonapäťové transformátory možno kontrolovať na mieste ako pravidelnú kalibráciu. Podľa požiadaviek DL448-91 by sa mal kalibračný a rotačný cyklus vysokonapäťových transformátorov otočiť alebo skontrolovať na mieste najmenej raz za 10 rokov; Nízkonapäťové transformátory prúdu by sa mali kalibrovať alebo otáčať aspoň raz za 20 rokov.

Zaslať požiadavku