Kuidas toime tulla voolutrafo veaga?

Kuidas toime tulla voolutrafo veaga?

Voolutrafo sekundaarne koormus mõjutab otseselt selle õiget tööd.Üldiselt võib öelda, et mida suurem on sekundaarkoormus, seda suurem on trafo viga.Kuni sekundaarkoormus ei ületa tootja seatud väärtust, peaks tootja tagama, et trafo tekitatud viga on selle täpsuse piires või 10% veakõvera vahemikus.Sees.Seetõttu peab voolutrafo kasutamise ajal olema teada selle nimikoormus ja tegelik sekundaarkoormus.Ainult siis, kui tegelik sekundaarkoormus on nominaalsest sekundaarkoormusest väiksem, võib viga vastata nõuetele.

Kui voolutrafo viga ületab tootja määratud väärtuse, avaldab see negatiivset mõju sekundaarsetele seadmetele, nagu releekaitse ja mõõteseadmed.Kompensatsioonimeetmed, mida tuleb rakendada, kui voolutrafo viga ületab tootja määratud väärtuse.

(1) Suurendage sekundaarkaabli ristlõikepindala või vähendage kaabli pikkust.Vooluahela sekundaarkaabli ristlõikepinna suurendamine või kaabli pikkuse vähendamine vähendab tegelikult sekundaarahela juhtme takistust ja vähendab sekundaarkoormust.

(2) Ühendage varuvoolutrafo sekundaarmähis järjestikku, et kahekordistada koormust.Kahe ühefaasilise sama teisendusastme ja samade karakteristikutega voolutrafo sekundaarmähiseid kasutatakse järjestikku.

(3) Suurendage voolutrafo teisendussuhet või kasutage 1A sekundaarse nimivooluga voolutrafot.Vastavalt põhimõttele, et liini kadu on võrdeline voolu ruuduga, on näha, et liini kadu muutub väiksemaks ja väljundtakistus suureneb, mistõttu koormuse kandevõime tugevneb.

(4) Vähendage sekundaarset koormust.Valige võimalikult suure seadistusvooluga relee, sest suure seadistusvooluga releepooli traadi läbimõõt on jäme ja keerdude arv väike, seega on ka takistus väike;või muuda relee pooli jadaühendus paralleelühenduseks, sest jadaühenduse impedants Takistus on suurem kui paralleelühendusel;või kasutage elektromagnetrelee asendamiseks mikroarvuti kaitseseadet.

Voolutrafo isolatsioonitakistuse katse

1. Testi eesmärk

See suudab tõhusalt leida üldisi isolatsioonivigu, nagu niiskus, mustus, läbitungimine, isolatsiooni purunemine jne, aga ka tõsiseid ülekuumenemis- ja vananemisdefekte.Lõpliku kilbi isolatsioonitakistuse mõõtmine maapinna suhtes võimaldab tõhusalt tuvastada mahtuvusliku voolutrafo vee sissepääsu ja niiskuse defekte.

2. Testi ulatus

Mõõtke primaarmähise isolatsioonitakistus sekundaarmähise ja korpuse suhtes ning iga sekundaarmähise ja korpuse isolatsioonitakistus.

Primaarmähise osade vahelise isolatsioonitakistuse mõõtmiseks, kuid mõõtmine pole vajalik, kui seda ei saa mõõta konstruktsioonilistel põhjustel.

Mõõtke mahtuvusliku voolutrafo lõppastme kilbi isolatsioonitakistus.

GDHG-306D互感器综合测试仪

 

 

HV Hipot GDHG-306D transformaatori põhjalik tester
3. Seadmete valik

Mõõtke isolatsioonitakistus voolutrafo peaisolatsiooni, otsakilbi, sekundaarmähise ja maanduse vahel.Hooldus- või üleandmistestiks ja ennetavaks testiks tuleks kasutada isolatsioonitakistuse testerit, mille pinge on 2500 V ja rohkem.

4. Riskipunktide analüüs ja kontrollimeetmed

kõrgelt kukkumise vältimiseks

Vältige kukkuvate esemete tekitatud vigastusi

elektrilöögi vältimiseks

Enne katseliini lahtiühendamist ja ühendamist tuleb testitav trafo täielikult maapinnale tühjendada, et jääklaeng ja indutseeritud pinge ei kahjustaks inimesi ega mõjutaks mõõtmistulemusi.Katseinstrumendi metallkorpus peab olema usaldusväärselt maandatud ja instrumenti kasutav tester peab seadme kasutamiseks seisma isolatsioonipadjal või kandma isoleerivat kaldkriipsu.Katsetangid tuleks kooskõlastada vastutava isikuga ja ristoperatsioon ei ole lubatud.

Rajake katseplatsi ümber kinnised varjualused, riputage üles sildid "stopp, kõrgepinge oht" ja tugevdage järelevalvet.Tugevdada järelevalvet ja rakendada töös laulusüsteem.

5. Ettevalmistus enne eksamit

Mõista katsetatavate seadmete väli- ja katsetingimusi.

Täielik testimisvarustus ja -varustus

Kasutage katseplatsil ohutus- ja tehnilisi meetmeid

Kasti testijad peaksid selgitama töö sisu, pinge all olevaid osi, kohapealseid ohutusmeetmeid, kohapealse töö ohukohti ning selgitama tööjaotust ja katseprotseduure.

6. Välikatse etapid ja nõuded

Enne testimist kontrollige megoommeetrit ennast, pange megoommeetri nivoo stabiilseks, kõigepealt lühise test ja seejärel lahtise voolu test, alaldatud pinge megoommeetri toiteallikaga ühendamisel lühistab Uno juhe "L" ja "E"" klemm, peaks näit olema null; kui see on sisse lülitatud, kui toide on sisse lülitatud või nimikiirust väljendatakse megaoomides, peaks näit olema "∞". Juhtmete ühendamisel ühendage esmalt maandusklemm, ja seejärel ühendage kõrgepinge klemm.

Megohmomeetri klemm “E” on katseobjekti maandusklemm, mis on positiivne poolus, ja “L” on katsetoote kõrgepinge klemm, mis on negatiivne poolus."G" on ühendatud varjestusklemmiga, mis on negatiivne poolus.

7. Isolatsioonitakistuse test

Mõõtke voolutrafo primaarmähise isolatsioonitakistus sekundaarmähisele ja kestale

Mõõtke isolatsioonitakistus voolutrafo sekundaarmähise ja maa vahel

Voolutrafo lõppkilbi isolatsioonitakistuse mõõtmine

Primaarmähise isolatsioonitakistuse mõõtmine

Voolutrafo primaarmähised P1 ja P2 lühistatakse lühikeste juhtmetega, kõik sekundaarmähised on lühises maandusega ja lõppkilp on maandusega lühises.(Kui trafo pind on liiga raske, tuleks paigaldada varjestusrõngas ja ühendada see isoleeritud juhtmega meggeri G-klemmiga.)

Kõrgepinge isolatsioonitesteri L-klemm on ühendatud voolutrafo primaarmähise P1 ja P2 klemmidega või lühikese juhtmega ning E-klemm on maandatud.

Pärast juhtmestiku kontrollimist vajutage nuppu "Start" ja arvesti hakkab tööle.1 minuti pärast salvestatakse isolatsioonitakistuse väärtus.Pärast testi lõppu tuleb arvesti proovist lahti ühendada ja seejärel vajutada stopp-nuppu, et arvesti tööd jätkata.

Lõpuks tühjendage voolutrafo testosa.


Postitusaeg: 06. detsember 2022

Saada meile oma sõnum:

Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile