Ako posúdiť, či je kvalita transformátora zvyškového prúdu kvalifikovaná?

Dec 11, 2024|

1. Kontrola vzhľadu
Neporušenosť plášťa: Skontrolujte, či plášť transformátora nevykazuje známky poškodenia, praskliny, deformácie alebo horenia. Ak takéto problémy existujú, môže to znamenať, že vnútorná štruktúra transformátora bola poškodená, čo má vplyv na bežné používanie.
Jasnosť značiek: Skontrolujte, či sú značky na povrchu transformátora jasné, presné a úplné, vrátane modelu, špecifikácie, menovitého prúdu, menovitého napätia, úrovne presnosti, výrobcu a ďalších informácií. Nejasné označenia môžu viesť k nesprávnemu výberu parametrov počas používania.
Zapojenie kolíkov: Skontrolujte, či sú kolíky pevné, či nie sú uvoľnené, spájkovanie za studena, zlomenie a iné javy a či je medený drôt na koreni kolíka otvorený. Dobré kolíkové spojenie je základom pre zabezpečenie normálnej prevádzky transformátora.
2. Test izolačného výkonu
Meranie izolačného odporu: Na meranie izolačného odporu medzi primárnym vinutím a sekundárnym vinutím, medzi primárnym vinutím a plášťom a medzi sekundárnym vinutím a plášťom použite tester izolačného odporu alebo rozsah odporu multimetra. Vo všeobecnosti by mal byť izolačný odpor väčší ako niekoľko stoviek megaohmov alebo dokonca vyšší. Konkrétnu hodnotu nájdete v príručke špecifikácie produktu. Ak je hodnota izolačného odporu príliš nízka, znamená to, že izolačný výkon je slabý, čo môže spôsobiť únik, skrat a iné poruchy, ktoré ovplyvňujú presnosť merania a bezpečnosť používania.
Test izolačnej pevnosti: Privedením určitého striedavého alebo jednosmerného vysokého napätia sa testuje tolerancia izolácie transformátora. Skúšobné napätie by sa malo určiť podľa úrovne menovitého napätia transformátora a príslušných noriem. Pri špecifikovanom skúšobnom napätí by transformátor mal byť schopný vydržať určitý čas (napríklad 1 minútu) skúšky odolnosti voči napätiu bez porušenia izolácie alebo preskoku, inak to znamená, že pevnosť izolácie je nedostatočná a výrobok je nekvalifikovaný.
3. Test transformačného pomeru
Výpočet teoretického transformačného pomeru: Podľa typového štítku transformátora určte pomer jeho primárneho menovitého prúdu k sekundárnemu menovitému prúdu, teda teoretický transformačný pomer. Napríklad primárny menovitý prúd transformátora zvyškového prúdu je 100A a sekundárny menovitý prúd je 0,1A, potom je teoretický transformačný pomer 1000:1.
Skutočné meranie transformačného pomeru: Môžete použiť profesionálne vybavenie, ako je tester prúdového transformátora, aby ste prešli známym prúdom na primárnej strane, zmerali indukovaný prúd na sekundárnej strane a potom vypočítali skutočný transformačný pomer. Porovnajte skutočný transformačný pomer s teoretickým transformačným pomerom. Odchýlka medzi nimi by mala byť v rámci prípustného rozsahu. Vo všeobecnosti je odchýlka transformačného pomeru transformátora s vyššou úrovňou presnosti menšia, napríklad nie viac ako ±0,5% alebo ±1%. Ak je odchýlka príliš veľká, znamená to, že transformačný pomer transformátora je nepresný, čo povedie k veľkej chybe vo výsledku merania.
4. Test presnosti
Použite štandardný zdroj prúdu: Na vstup prúdov rôznych veľkostí na primárnu stranu transformátora použite vysoko presný štandardný zdroj prúdu. Hodnota prúdu by mala pokrývať rozsah menovitého prúdu transformátora a určitý rozsah prúdu preťaženia.
Zmerajte sekundárny prúd: Pomocou vysoko presného ampérmetra zmerajte výstupný prúd zo sekundárnej strany transformátora a zaznamenajte príslušnú nameranú hodnotu.
Porovnávacia analýza: Na výpočet presnosti porovnajte nameranú hodnotu s očakávanou hodnotou vypočítanou na základe teoretického transformačného pomeru. Výpočtový vzorec pre presnosť je: Presnosť {{0}} (nameraná hodnota – očakávaná hodnota) / očakávaná hodnota × 100 %. Podľa rôznych požiadaviek na úroveň presnosti by presnosť transformátora zvyškového prúdu mala spĺňať príslušné normy. Napríklad presnosť 0,5-úrovňového transformátora by mala byť v rozmedzí ±0,5 %.
5. Test linearity
Vstupné rôzne hodnoty prúdu: Na primárnej strane transformátora zadajte sériu prúdov rôznych veľkostí, postupne zvyšujte z nuly na menovitý prúd a určitý prúd preťaženia a súčasne merajte zodpovedajúci výstupný prúd na sekundárnej strane.
Nakreslite krivku: Použite primárny vstupný prúd ako horizontálnu súradnicu a sekundárny výstupný prúd ako vertikálnu súradnicu na nakreslenie vstupnej a výstupnej charakteristickej krivky prúdového transformátora.
Vyhodnotenie linearity: Pozorujte tvar krivky. Ak je krivka približne priamka, znamená to, že linearita transformátora je dobrá; ak je krivka zjavne ohnutá alebo zdeformovaná, znamená to slabú linearitu. Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby transformátor zvyškového prúdu mal dobrú linearitu v rámci rozsahu menovitého prúdu, aby sa zabezpečila presnosť a spoľahlivosť výsledkov merania.
6. Test koeficientu zvyškového magnetizmu
Aplikujte jednosmerný prúd: Najprv aplikujte určité množstvo jednosmerného prúdu na primárne vinutie transformátora, aby sa zmagnetizovalo jadro do nasýtenia.
Prerušte meranie prúdu: Potom vypnite jednosmerný prúd, uveďte transformátor do stavu otvoreného obvodu a použite magnetometer a ďalšie vybavenie na meranie zvyškovej hustoty magnetického toku v železnom jadre.
Vypočítajte zvyškový magnetický koeficient: Vypočítajte zvyškový magnetický koeficient na základe nameranej hustoty zvyškového magnetického toku a hustoty saturačného magnetického toku. Zvyškový magnetický koeficient by mal spĺňať požiadavky noriem pre výrobky alebo príslušných špecifikácií. Nadmerný zvyškový magnetický koeficient môže spôsobiť chyby v normálnej prevádzke transformátora, čo ovplyvňuje jeho výkon a presnosť merania.
7. Skúška teplotnej charakteristiky
Zmena okolitej teploty: Transformátor zvyškového prúdu umiestnite do prostredia s rôznymi teplotami, ako je nízka teplota (-25 stupňov ), normálna teplota (25 stupňov), vysoká teplota (55 stupňov) atď.
Meranie súvisiacich parametrov: V každom teplotnom bode zmerajte transformačný pomer transformátora, presnosť, izolačný odpor a ďalšie parametre a zaznamenajte príslušné údaje.
Analyzujte vplyv teploty: Sledujte zmeny parametrov s teplotou a vyhodnoťte stabilitu výkonu transformátora pri rôznych teplotách. Kvalifikovaný transformátor zvyškového prúdu by sa mal nachádzať v špecifikovanom teplotnom rozsahu a zmeny jeho rôznych výkonových parametrov by mali byť v rámci prípustného rozsahu chýb, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka pri rôznych teplotách okolia.
8. Test kapacity preťaženia
Aplikujte prúd preťaženia: Použite prúd preťaženia, ktorý presahuje určitý násobok menovitého prúdu na primárnu stranu transformátora, napríklad 1,2-násobok, 1,5-násobok, 2-násobok menovitého prúdu. časy atď., na určité časové obdobie.
Skontrolujte zmeny výkonu: Po privedení preťaženého prúdu okamžite zmerajte pomer, presnosť, izolačný odpor a ďalšie parametre transformátora a porovnajte ich s parametrami pred preťažením. Zároveň skontrolujte, či sa na transformátore nevyskytujú abnormálne javy, ako je prehrievanie, dymenie, zápach atď.
Posúďte kapacitu preťaženia: Ak rôzne výkonové parametre transformátora môžu aj po preťažení spĺňať požiadavky a nie sú viditeľné žiadne známky poškodenia, znamená to, že má dobrú kapacitu preťaženia; v opačnom prípade je kapacita preťaženia nedostatočná a dochádza k problémom s kvalitou produktu.
9. Test schopnosti proti rušeniu
Aplikujte interferenčný signál: Aplikujte rôzne typy interferenčných signálov na primárnej alebo sekundárnej strane transformátora, ako je rušenie výkonovej frekvencie, vysokofrekvenčné rušenie, pulzné rušenie atď. Amplitúda a frekvencia rušivého signálu by sa mala určiť podľa rušenia situáciu v prostredí skutočného používania.
Sledujte výsledky merania: Počas privádzania rušivého signálu zmerajte výstupný prúd transformátora a sledujte, či je výstupný signál stabilný, či nie sú viditeľné výkyvy, skreslenie alebo poruchy atď.
Vyhodnoťte schopnosť proti rušeniu: Ak môže transformátor stále presne merať zvyškový prúd v prítomnosti rušivých signálov a výstupný signál je stabilný a spoľahlivý, znamená to, že má silnú schopnosť bránenia rušeniu; v opačnom prípade je schopnosť proti rušeniu slabá a môže byť ľahko ovplyvnená vonkajším rušením, ktoré ovplyvňuje presnosť merania a výkon ochrany.

Zaslať požiadavku