Ποιοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν πριν από το τρέχον πείραμα σφάλματος μετασχηματιστή;
Oct 01, 2021| 1. Συγκρίνετε με ακρίβεια τον μετρημένο μετασχηματιστή με τον τυπικό μετασχηματιστή, η δευτερεύουσα διαφορά ρεύματος των δύο μετασχηματιστών είναι 1. Έλεγχος ακρίβειας: η δοκιμή σφάλματος μετασχηματιστή χρησιμοποιεί γενικά τον μετρημένο μετασχηματιστή για να συγκρίνει με τον τυπικό μετασχηματιστή, δύο μετασχηματιστές Η δευτερεύουσα διαφορά ρεύματος είναι σφάλμα του μετρημένου μετασχηματιστή. Αυτή η μέθοδος δοκιμής ονομάζεται συγκριτική μέθοδος. Ο τυπικός μετασχηματιστής απαιτεί δύο επίπεδα υψηλότερα από τον μετρημένο μετασχηματιστή και το σφάλμα του τυπικού μετασχηματιστή είναι αμελητέο αυτή τη στιγμή. Εάν ο τυπικός μετασχηματιστής είναι μόνο ένας βαθμός υψηλότερος από τον μετρημένο μετασχηματιστή, το σφάλμα του αποτελέσματος της δοκιμής θα πρέπει να θεωρηθεί ότι προσθέτει το τυπικό σφάλμα μετασχηματιστή. Η δευτερεύουσα διαφορά ρεύματος μεταξύ του μετρημένου μετασχηματιστή και του τυπικού μετασχηματιστή μετριέται γενικά με έναν βαθμονομητή μετασχηματιστή. Διαβάστε τη διαφορά λόγου fx (%) και τη διαφορά φάσης δx (') απευθείας από το βαθμονομητή μετασχηματιστή. Δεδομένου ότι ο βαθμονομητής μετασχηματιστή μετρά τον λόγο της διαφοράς ρεύματος μεταξύ του μετρημένου μετασχηματιστή και του τυπικού μετασχηματιστή προς το δευτερεύον ρεύμα, οι απαιτήσεις για το βαθμονομητή μετασχηματιστή δεν είναι υψηλές. Ποιο επίπεδο μετασχηματιστή πρέπει να βαθμονομηθεί καθορίζεται βασικά από τον τυπικό μετασχηματιστή.
2. Επιθεώρηση απομαγνητισμού: Όταν το ρεύμα του μετασχηματιστή ρεύματος πέσει ξαφνικά, ο πυρήνας του μετασχηματιστή μπορεί να έχει υπολειπόμενο μαγνητισμό. Για παράδειγμα, ο μετασχηματιστής ρεύματος διακόπτει ξαφνικά την παροχή ρεύματος ή η δευτερεύουσα περιέλιξη ανοίγει ξαφνικά υπό τον όρο του μεγάλου ρεύματος. Ο πυρήνας του μετασχηματιστή έχει υπολειπόμενο μαγνητισμό, ο οποίος μειώνει τη διαπερατότητα του πυρήνα και επηρεάζει την απόδοση του μετασχηματιστή. Όλοι οι μετασχηματιστές μετά από μακροχρόνια χρήση πρέπει να απομαγνητιστούν. Απομαγνητίστε τον μετασχηματιστή πριν από την επιθεώρηση. Ο απομαγνητισμός είναι το εναλλασσόμενο ρεύμα διέγερσης μέσω της κύριας ή δευτερεύουσας περιέλιξης για να δώσει στον πυρήνα του σιδήρου εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Ξεκινώντας από το 0, αυξήστε σταδιακά το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο (ρεύμα διέγερσης) για να κορεστεί ο πυρήνας του σιδήρου και στη συνέχεια μειώστε αργά το ρεύμα διέγερσης στο μηδέν για να εξαλείψετε τον υπολειπόμενο μαγνητισμό. Για τον απομαγνητισμό του μετασχηματιστή ρεύματος, η κύρια περιέλιξη είναι ανοιχτή και η δευτερεύουσα περιέλιξη τροφοδοτείται με ρεύμα συχνότητας ισχύος, η οποία αυξάνεται σταδιακά από το μηδέν σε μια ορισμένη τιμή ρεύματος (η τρέχουσα τιμή σχετίζεται με το ανώτατο όριο μέτρησης του μετασχηματιστή, γενικά 20 -50 του ονομαστικού ρεύματος %. Μπορεί να κριθεί με αυτόν τον τρόπο, αν το ρεύμα ξαφνικά αυξηθεί ξαφνικά, σημαίνει ότι ο σιδερένιος πυρήνας έχει εισέλθει στο στάδιο του μαγνητικού κορεσμού). Στη συνέχεια, μειώστε αργά το ρεύμα στο μηδέν και επαναλάβετε αυτό 2-3 φορές. Πριν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό, βραχυκυκλώστε την κύρια περιέλιξη πριν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό. Ο απομαγνητισμός του πυρήνα του σιδήρου ολοκληρώθηκε. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται απομαγνητισμός ανοικτού κυκλώματος. Για ορισμένους μετασχηματιστές ρεύματος, ο αριθμός των στροφών της δευτερεύουσας περιέλιξης είναι σχετικά μεγάλος. Εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος απομαγνήτισης ανοιχτού κυκλώματος, η ανοικτή περιέλιξη μπορεί να δημιουργήσει υψηλή τάση. Επομένως, μια μεγαλύτερη αντίσταση (10-20 φορές την ονομαστική σύνθετη αντίσταση) μπορεί να συνδεθεί με τη δευτερεύουσα περιέλιξη. Το πρωτεύον τύλιγμα ενεργοποιείται με ρεύμα, το οποίο σταδιακά μεταβάλλεται από μηδέν στο μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα της κύριας περιέλιξης του μετασχηματιστή και στη συνέχεια στο μηδέν. Επαναλάβετε αυτό 2-3 φορές. Ο πυρήνας του σιδήρου ενδέχεται να μην απομαγνητιστεί πλήρως λόγω του φορτίου. Δεδομένου ότι το μέγιστο ρεύμα της κύριας περιέλιξης είναι περιορισμένο, εάν είναι πολύ μεγάλο, η κύρια περιέλιξη μπορεί να καεί. Εάν η τάση που δημιουργείται από τη δευτερεύουσα περιέλιξη που συνδέεται με το φορτίο δεν είναι πολύ υψηλή, η αντίσταση φορτίου της δευτερεύουσας περιέλιξης μπορεί να αυξηθεί. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την επίδραση απομαγνήτισης.
3. Έλεγχος πολικότητας: η κύρια περιέλιξη του μετασχηματιστή ρεύματος σημειώνεται ως P1 και P2 και η δευτερεύουσα περιέλιξη ως S1 και S2. Εάν τα P1 και S1 είναι τερματικά με το ίδιο όνομα, αυτό το είδος σήματος ονομάζεται μείον πολικότητα. Το πρωτεύον ρεύμα εισέρχεται από το Ρ1 και το δευτερεύον ρεύμα εξέρχεται από το Σ1. Ο έλεγχος πολικότητας είναι πολύ απλός. Εκτός από τον έλεγχο του βαθμονομητή μετασχηματιστή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ελέγχου DC.


