Hoe om te gaan met de fout van de huidige transformator?

Hoe om te gaan met de fout van de huidige transformator?

De secundaire belasting van de stroomtransformator heeft direct invloed op de juiste werking.Over het algemeen geldt: hoe groter de secundaire belasting, hoe groter de fout van de transformator.Zolang de secundaire belasting de door de fabrikant ingestelde waarde niet overschrijdt, moet de fabrikant ervoor zorgen dat de door de transformator gegenereerde fout binnen het nauwkeurigheidsniveau of binnen het bereik van de 10% foutcurve valt.Binnen.Daarom moeten tijdens het gebruik van de stroomtransformator de nominale secundaire belasting en de werkelijke secundaire belasting bekend zijn.Alleen wanneer de werkelijke secundaire belasting kleiner is dan de nominale secundaire belasting, kan de fout aan de vereisten voldoen.

Wanneer de fout van de stroomtransformator de gespecificeerde waarde van de fabrikant overschrijdt, heeft dit nadelige gevolgen voor secundaire apparatuur zoals relaisbeveiliging en meetapparatuur.Compenserende maatregelen die moeten worden genomen wanneer de fout van de stroomtransformator de opgegeven waarde van de fabrikant overschrijdt.

(1) Vergroot de dwarsdoorsnede van de secundaire kabel of verminder de lengte van de kabel.Het vergroten van de dwarsdoorsnede van de secundaire kabel van de stroomlus of het verkleinen van de lengte van de kabel vermindert in feite de impedantie van de secundaire lusdraad en vermindert de secundaire belasting.

(2) Sluit de secundaire spoel van de reservestroomtransformator in serie aan om de belasting te verdubbelen.De secundaire spoelen van twee in-fase stroomtransformatoren met dezelfde transformatieverhouding en dezelfde karakteristieken worden in serie gebruikt.

(3) Verhoog de transformatieverhouding van de stroomtransformator of gebruik een stroomtransformator met een secundaire nominale stroom van 1A.Volgens het principe dat het verlies van de lijn evenredig is met het kwadraat van de stroom, kan worden gezien dat het verlies van de lijn kleiner wordt en de uitgangsimpedantie groter wordt, zodat het draagvermogen wordt versterkt.

(4) Verminder de secundaire belasting.Kies zoveel mogelijk een relais met een grote instelstroom, want de draaddiameter van de relaisspoel met een grote instelstroom is dik en het aantal windingen klein, dus de impedantie is ook klein;of verander de serieschakeling van de relaisspoel naar een parallelschakeling, omdat de impedantie van de serieschakeling De impedantie groter is dan de parallelschakeling;of gebruik een microcomputerbeveiligingsapparaat om het elektromagnetische relais te vervangen.

Test van isolatieweerstand van stroomtransformator

1. Doel van de test

Het kan effectief algehele isolatiedefecten opsporen, zoals vocht, vuil, penetratie, defecte isolatie, enz., evenals ernstige oververhittings- en verouderingsdefecten.Het meten van de isolatieweerstand van de uiteindelijke afscherming naar aarde kan het binnendringen van water en vochtdefecten van de capacitieve stroomtransformator effectief detecteren.

2. Testomvang

Meet de isolatieweerstand van de primaire wikkeling naar de secundaire wikkeling en de behuizing, en de isolatieweerstand van elke secundaire wikkeling en de behuizing.

Om de isolatieweerstand tussen de primaire wikkelingsdelen te meten, maar het is niet nodig om te meten wanneer dit om structurele redenen niet kan worden gemeten.

Meet de isolatieweerstand van het eindtrapscherm van de capacitieve stroomtransformator.

GDHG-306D is een van de meest gebruikte apparaten

 

 

HV Hipot GDHG-306D Transformer uitgebreide tester
3. Selectie van apparatuur

Meet de isolatieweerstand tussen de hoofdisolatie van de stroomtransformator, het eindschild, de secundaire wikkeling en de aarde.Isolatieweerstandstesters van 2500V en hoger moeten worden gebruikt voor onderhouds- of overdrachtstests en preventieve tests.

4. Risicopuntanalyse en beheersmaatregelen

om vallen van hoogte te voorkomen

Voorkom verwondingen door vallende voorwerpen

om elektrische schokken te voorkomen

Voordat de testlijn wordt losgekoppeld en aangesloten, moet de te testen transformator volledig worden ontladen om te voorkomen dat de restlading en de geïnduceerde spanning mensen schade berokkenen en de meetresultaten beïnvloeden.De metalen behuizing van het testinstrument moet betrouwbaar geaard zijn en de tester die het instrument bedient, moet op een isolerend kussen staan ​​of een isolerende schuine streep dragen om het instrument te bedienen.De testtangen moeten worden afgestemd met de verantwoordelijke persoon en kruislingse bediening is niet toegestaan.

Zet gesloten schuilplaatsen op rond de testlocatie, hang bordjes "stop, hoogspanningsgevaar" en verscherp de monitoring.Versterk het toezicht en implementeer een zangsysteem in werking.

5. Voorbereiding voor het examen

Begrijp de veldomstandigheden en testomstandigheden van de te testen apparatuur.

Volledige testapparatuur en apparatuur

Tref veiligheids- en technische maatregelen op de testlocatie

De testers van de box moeten de werkinhoud, delen onder spanning, veiligheidsmaatregelen ter plaatse, gevaarlijke punten voor de werking ter plaatse uitleggen en de arbeidsverdeling en testprocedures verduidelijken.

6. Stappen en vereisten voor veldtesten

Controleer de megohmmeter zelf vóór de test, zet het megohmmeter-niveau stabiel, eerste kortsluittest en vervolgens open-circuittest, wanneer aangesloten op de voeding van de gelijkgerichte voltage-megohmmeter, zal de draad van Uno kortsluiten "L" en "E""-aansluiting, de indicatie moet nul zijn; wanneer deze is ingeschakeld, wanneer de stroom wordt ingeschakeld of de nominale snelheid wordt uitgedrukt in megohm, moet de indicatie "∞" zijn. Sluit bij het bedraden eerst de aardingsaansluiting aan, en sluit vervolgens de hoogspanningsklem aan.

De aansluiting "E" op de megohmmeter is de aardingsaansluiting van het testobject, de positieve pool, en "L" is de hoogspanningsaansluiting van het testproduct, de negatieve pool."G" is verbonden met de afschermingsaansluiting, de negatieve pool.

7. Isolatieweerstandstest

Meet de isolatieweerstand van de primaire wikkeling van de stroomtransformator naar de secundaire wikkeling en de schaal

Meet de isolatieweerstand tussen de secundaire wikkeling van de stroomtransformator en de aarde

Meten van de isolatieweerstand van de eindafscherming van de stroomtransformator

Meten van de isolatieweerstand van de primaire wikkeling

De primaire wikkelingen P1 en P2 van de stroomtransformator zijn kortgesloten met korte draden, alle secundaire wikkelingen zijn kortgesloten naar aarde en de laatste afscherming is kortgesloten naar aarde.(Als het oppervlak van de transformator te zwaar is, moet een afschermring worden geïnstalleerd en met een geïsoleerde draad worden aangesloten op de "G"-aansluiting van de megger.)

De "L" -klem van de hoogspanningsisolatietester is verbonden met de primaire wikkeling P1- en P2-klemmen van de stroomtransformator of een korte draad, en de "E" -klem is geaard

Druk na het controleren van de bedrading op de knop "Start" en de meter begint te werken.Na 1 minuut wordt de isolatieweerstandswaarde geregistreerd.Nadat de test is voltooid, moet de meter worden losgekoppeld van het monster en vervolgens op de "stop" -knop drukken om de meter te hervatten.

Ontlaad ten slotte het testgedeelte van de stroomtransformator.


Posttijd: 06-dec-2022

Stuur uw bericht naar ons:

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons op