Резонантни уређај отпорног напона серије снаге фреквенције? Вухан УХВ је специјализован за производњуsериес ресонанце, са широким избором производа и професионалним електричним тестирањем. Да пронађемрезонанција серије, изаберите Вухан УХВ.
Безбедан рад трансформатора захтева не само да перформансе трансформатора буду у складу са националним стандардима и техничким захтевима корисника, већ и да изолациона електрична чврстоћа трансформатора испуњава стандардне захтеве. Електрична чврстоћа трансформатора је неопходан услов за процену његовог безбедног и поузданог рада при нормалном радном напону и абнормалним условима, а тест отпорног напона фреквенције снаге је један од тестова. Кратковремени-тест издржљивости фреквенције снаге је да се на изолацију једном примени одговарајући номинални отпорни напон (ефективна вредност). Током теста отпорног напона фреквенције снаге, тестирани намотај и његови проводници трансформатора, као и компоненте повезане на њега (као што су прекидачи), су подвргнути истом испитном напону, док је неиспитани намотај кратко спојен на масу. За потпуно изоловане трансформаторе (тј. са истим нивоом изолације на почетку и на крају намотаја), ниво изолације фреквенције снаге и вредност отпорног напона фреквенције снаге на почетку и крају намотаја су конзистентни. За класификоване изоловане трансформаторе (тј. са различитим нивоима изолације на почетку и на крају намотаја), тестна вредност отпорног напона фреквенције снаге је у складу са нивоом изолације фреквенције снаге на крају намотаја.
Сврха теста отпорног напона фреквенције снаге је да се процени главна чврстоћа изолације између намотаја и земље и између намотаја. Овај циљ се може у потпуности постићи за потпуно изоловане трансформаторе, али за степенасте изоловане трансформаторе може се проценити само изолациона чврстоћа намотаја до краја гвозденог јарма и изолациона чврстоћа дела намотаја који води до земље. Што се тиче изолационе чврстоће намотаја према земљи и између намотаја, она не може постићи циљ процене.
1. Експериментална опрема
Испитивање отпорног напона фреквенције напајања углавном се састоји од тестног напајања, испитног трансформатора, мерне и заштитне опреме. Напајање би требало да буде подесиво у тесту отпорног напона на фреквенцију напајања, што се може постићи самоспојним регулаторима напона, регулаторима напона намота са померањем, синхроним генераторским сетовима, итд. Капацитет подесивог напајања генерално треба да одговара капацитету трансформатора за испитивање, захтевајући да његова излазна струја буде једнака називној струји на страни ниског напона тестног трансформатора, а да његов излазни напон буде једнак напону ниског напона на страни теста ниског напона, односно да је већи напон на страни теста ниског напона. трансформатор.
Синхрони генераторски сет је идеалан подесиви извор напајања. Његове предности су стабилна фреквенција и добар таласни облик. Његови недостаци су скуп, велики отисак и висока бука током рада. Током теста отпорног напона фреквенције струје, због капацитивне природе оптерећења, ако компензација није добра када се користи као напајање, често долази до самопобуде.
Аутотрансформатор је променљиво напајање које користи клизни контакт за кретање дуж намотаја. Његова регулација напона није уједначена и степенована, али је свака фаза фино подељена. Због ниске цене, лаке преносивости, ниске отпорности на цурење, доброг таласног облика и широке употребе. Али због својих клизних контаката, његов капацитет је ограничен, што га чини погодним за регулацију напона у тест трансформаторима малог капацитета.
Принцип регулације напона регулатора намотаја је да повеже два намотаја са једнаким намотајима, али супротним смеровима намотаја у серију, и користи кратки{0}}намотај да покрије два намотаја у серији. Намотај кратког{2}}мотаја може да се креће горе-доле, чиме се регулише напон. Због одсуства клизних контаката у регулатору завојнице са померањем, његов капацитет се може учинити веома великим и може се користити за испитивање трансформатора већег капацитета. Међутим, због могућег засићења магнетног кола у гвозденом језгру регулатора намотаја померања, таласни облик излазног напона може бити лош. Због тога при одабиру треба предузети мере у складу са стварном ситуацијом.
Испитни трансформатор је кључна опрема за генерисање испитног напона. Због чињенице да се испитивани трансформатор понаша као чисти кондензатор током теста отпорности на напон фреквенције снаге, величина капацитивности испитног узорка је уско повезана са избором капацитета испитног трансформатора. Током експеримента, генерално се захтева да називни напон високо-стране испитног трансформатора буде нешто већи од испитног напона испитног узорка, а да његова називна струја не буде нижа од максималне капацитивне струје испитног узорка. Мерни и заштитни уређаји су неопходна опрема за спровођење тестова отпорног напона фреквенције снаге. Уобичајени мерни уређаји укључују куглични размак, електростатички волтметар, мерни намотај испитног трансформатора, високонапонски трансформатор и капацитивни делилац напона фреквенције снаге. Уобичајени метод мерења који се тренутно користи је коришћење капацитивног разделника напонске фреквенције који је повезан са вршним волтметром. Да би се спречила прекомерна струја и пренапон изазван кваром испитног узорка да изазову непотребно оштећење опреме за испитивање и испитног узорка, требало би генерално предузети одређене методе за њихову заштиту током теста отпорног напона фреквенције струје. Уобичајене методе заштите укључују уметање отпорника са одређеном вредношћу отпора у серију између испитног трансформатора и испитног узорка, повезивање заштитног кугличног размака паралелно са испитним узорком и уградњу уређаја за заштиту од пренапона и прекомерне струје на страни ниског напона испитног трансформатора.
2. Проблеми које треба приметити у тесту отпорности на напон
Прво, ако се генераторски сет користи као извор напајања за испитивање отпорности на напон, посебну пажњу треба обратити на феномен самопобуде генератора. Пре испитивања треба израчунати капацитивну струју система на основу капацитивности испитиваног трансформатора и изабрати одговарајућу вредност компензационе реактансе. Друго, изаберите одговарајући мерни инструмент који испуњава захтеве за тачност на основу вредности отпорног напона узорка за испитивање. Приликом избора разделника напона, треба обратити пажњу на захтеве за постављање разделника напона, посебно на избор нисконапонских инструмената са стране. Пик мерач који се користи за калибрацију не сме се заменити другим моделима инструмената. У супротном, то ће утицати на однос разделника напона и изазвати значајне грешке у мерењу.
Заштитни отпорник се користи да ограничи струју кратког{0}}споја када се тестирани трансформатор поквари. Ако заштитни отпорник није повезан серијски, то је еквивалентно директном кратком споју испитног трансформатора на вишем излазном напону када се тестирани трансформатор поквари, што ће створити велику струју кратког-споја и узроковати оштећење испитног трансформатора. Опасне осцилације ће се појавити у високонапонском-намотају, што ће резултирати пренапоном и на испитном узорку и на испитном трансформатору. Због тога је веома неопходно ограничити струју кратког-споја на дозвољену вредност, па се мора прикључити заштитни отпорник, а његова вредност отпора се углавном узима као граница струје кратког-споја у оквиру дозвољеног нивоа.





