Kako procijeniti da li je kvalitet transformatora diferencijalne struje kvalifikovan?

Dec 11, 2024|

1. Provjera izgleda
Integritet školjke: Provjerite ima li na kućištu transformatora znakove oštećenja, pukotina, deformacija ili gorenja. Ako takvi problemi postoje, to može značiti da je unutrašnja struktura transformatora oštećena, što utiče na normalnu upotrebu.
Jasnoća oznake: Provjerite jesu li oznake na površini transformatora jasne, tačne i potpune, uključujući model, specifikaciju, nazivnu struju, nazivni napon, nivo tačnosti, proizvođača i druge informacije. Nejasne oznake mogu dovesti do pogrešnog odabira parametara tokom upotrebe.
Veza pinova: provjerite da li su igle čvrste, da li ima labavog, hladnog lemljenja, loma i drugih pojava i da li je bakarna žica u korijenu pina otvorena. Dobra pin veza je osnova za osiguranje normalnog rada transformatora.
2. Ispitivanje performansi izolacije
Mjerenje izolacijskog otpora: Koristite tester izolacijskog otpora ili opseg otpora multimetra za mjerenje otpora izolacije između primarnog namotaja i sekundarnog namotaja, između primarnog namotaja i školjke i između sekundarnog namotaja i školjke. Općenito, otpor izolacije trebao bi biti veći od nekoliko stotina megoma ili čak veći. Konkretnu vrijednost možete pogledati u priručniku sa specifikacijama proizvoda. Ako je vrijednost otpora izolacije preniska, to znači da su performanse izolacije loše, što može uzrokovati curenje, kratki spoj i druge kvarove, koji utiču na točnost mjerenja i sigurnost upotrebe.
Ispitivanje čvrstoće izolacije: Primjenom određenog AC ili DC visokog napona, testira se tolerancija izolacije transformatora. Ispitni napon treba odrediti prema nazivnom naponskom nivou transformatora i relevantnim standardima. Pod specificiranim ispitnim naponom, transformator bi trebao biti u stanju izdržati određeno vrijeme (kao što je 1 minuta) testa otpornog napona bez sloma izolacije ili preskakanja, u suprotnom to znači da je izolacijska čvrstoća nedovoljna i proizvod je nekvalifikovan.
3. Test omjera transformacije
Proračun teorijskog omjera transformacije: Prema natpisnoj pločici transformatora odredite omjer njegove primarne nazivne struje prema sekundarnoj nazivnoj struji, odnosno teorijski omjer transformacije. Na primjer, primarna nazivna struja transformatora diferencijalne struje je 100A, a sekundarna nazivna struja je 0,1A, tada je teoretski omjer transformacije 1000:1.
Mjerenje stvarnog omjera transformacije: Možete koristiti profesionalnu opremu kao što je tester strujnog transformatora da prođe poznatu struju na primarnoj strani, izmjerite indukovanu struju na sekundarnoj strani, a zatim izračunate stvarni omjer transformacije. Usporedite stvarni omjer transformacije sa teorijskim omjerom transformacije. Odstupanje između njih treba da bude unutar dozvoljenog opsega. Generalno, odstupanje omjera transformacije transformatora sa višim nivoom tačnosti je manje, na primjer ne više od ±0.5% ili ±1%. Ako je odstupanje preveliko, to znači da je omjer transformacije transformatora netačan, što će dovesti do velike greške u rezultatu mjerenja.
4. Test tačnosti
Koristite standardni izvor struje: Koristite standardni izvor struje visoke preciznosti za unos struja različitih veličina na primarnu stranu transformatora. Vrijednost struje treba da pokriva raspon nazivne struje transformatora i određeni raspon struje preopterećenja.
Izmjerite sekundarnu struju: Koristite ampermetar visoke preciznosti za mjerenje izlazne struje sa sekundarne strane transformatora i zabilježite odgovarajuću izmjerenu vrijednost.
Komparativna analiza: Uporedite izmerenu vrednost sa očekivanom vrednošću izračunatom na osnovu teoretskog odnosa transformacije da biste izračunali tačnost. Formula izračuna za tačnost je: Tačnost {{0}} (mjerena vrijednost - očekivana vrijednost) / očekivana vrijednost × 100%. Prema različitim zahtjevima za nivo tačnosti, tačnost transformatora zaostalih struja treba da zadovolji odgovarajuće standarde. Na primjer, tačnost transformatora nivoa 0,5 treba biti unutar ±0,5%.
5. Test linearnosti
Unesite različite vrijednosti struje: Unesite niz struja različitih veličina na primarnoj strani transformatora, postepeno povećavajte od nule do nazivne struje i određene struje preopterećenja, i istovremeno mjerite odgovarajuću izlaznu struju na sekundarnoj strani.
Nacrtajte krivu: Koristite primarnu ulaznu struju kao horizontalnu koordinatu i sekundarnu izlaznu struju kao vertikalnu koordinatu da nacrtate ulaznu i izlaznu karakterističnu krivu strujnog transformatora.
Procijenite linearnost: Posmatrajte oblik krive. Ako je kriva približno prava linija, to znači da je linearnost transformatora dobra; ako je kriva očigledno savijena ili izobličena, to ukazuje na lošu linearnost. Općenito, od transformatora diferentne struje se traži dobra linearnost unutar raspona nazivne struje kako bi se osigurala tačnost i pouzdanost rezultata mjerenja.
6. Koeficijent preostalog magnetizma
Primijenite DC struju: Prvo, primijenite određenu količinu istosmjerne struje na primarni namotaj transformatora da magnetizirate jezgro do zasićenja.
Prekinite mjerenje struje: Zatim isključite jednosmjernu struju, stavite transformator u stanje otvorenog kola i upotrijebite magnetometar i drugu opremu za mjerenje preostale gustine magnetskog fluksa u željeznoj jezgri.
Izračunajte rezidualni magnetni koeficijent: Izračunajte preostali magnetni koeficijent na osnovu izmjerene gustoće preostalog magnetnog fluksa i gustine magnetnog fluksa zasićenja. Preostali magnetni koeficijent treba da ispunjava zahteve standarda za proizvode ili relevantnih specifikacija. Prekomjerni rezidualni magnetni koeficijent može uzrokovati greške u normalnom radu transformatora, utičući na njegove performanse i tačnost mjerenja.
7. Ispitivanje temperaturne karakteristike
Promijenite temperaturu okoline: Postavite transformator preostale struje u okruženja s različitim temperaturama, kao što su niska temperatura (-25 stepen), normalna temperatura (25 stepeni), visoka temperatura (55 stepeni), itd.
Mjerite povezane parametre: Na svakoj temperaturnoj tački izmjerite omjer transformacije transformatora, tačnost, otpor izolacije i druge parametre i zabilježite odgovarajuće podatke.
Analizirajte utjecaj temperature: Posmatrajte promjene parametara s temperaturom i procijenite stabilnost performansi transformatora na različitim temperaturama. Kvalificirani transformator diferentne struje trebao bi biti unutar specificiranog temperaturnog raspona, a promjene njegovih različitih parametara performansi trebale bi biti unutar dozvoljenog raspona greške kako bi se osigurao pouzdan rad na različitim temperaturama okoline.
8. Test kapaciteta preopterećenja
Primijenite struju preopterećenja: Primijenite struju preopterećenja koja premašuje određeni višekratnik nazivne struje na primarnu stranu transformatora, kao što je 1,2 puta, 1,5 puta, 2 puta nazivna struja. puta, itd., za određeni vremenski period.
Provjerite promjene performansi: Nakon primjene struje preopterećenja, odmah izmjerite omjer transformatora, tačnost, otpor izolacije i druge parametre i uporedite ih sa parametrima prije preopterećenja. Istovremeno provjerite da li transformator ima nenormalne pojave kao što su pregrijavanje, dimljenje, miris itd.
Procijenite kapacitet preopterećenja: Ako različiti parametri performansi transformatora i dalje mogu zadovoljiti zahtjeve nakon preopterećenja, a nema očiglednih znakova oštećenja, to znači da ima dobar kapacitet preopterećenja; u suprotnom, kapacitet preopterećenja je nedovoljan i postoje problemi s kvalitetom proizvoda.
9. Test sposobnosti protiv smetnji
Primijenite signal smetnji: Primijenite različite vrste signala smetnje na primarnoj ili sekundarnoj strani transformatora, kao što su interferencija frekvencije snage, smetnje visoke frekvencije, smetnje impulsa, itd. Amplitudu i frekvenciju signala smetnje treba odrediti prema smetnji situacija u stvarnom okruženju upotrebe.
Posmatrajte rezultate mjerenja: Prilikom primjene signala interferencije, izmjerite izlaznu struju transformatora i promatrajte da li je izlazni signal stabilan, da li postoje očigledne fluktuacije, izobličenja ili kvarovi, itd.
Procijenite sposobnost zaštite od smetnji: Ako transformator još uvijek može precizno izmjeriti zaostalu struju u prisustvu signala smetnji, a izlazni signal je stabilan i pouzdan, to znači da ima jaku sposobnost protiv smetnji; u suprotnom, sposobnost zaštite od smetnji je loša i lako je na njih uticati spoljašnje smetnje, što utiče na tačnost merenja i performanse zaštite.

Pošaljite upit