+86-312-6775656

วิธีทดสอบและวัตถุประสงค์ของอัตราส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้า ขั้ว และกลุ่ม

Sep 11, 2022

มีความสัมพันธ์แบบขั้วระหว่างด้านหลักและด้านรองของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หากมีหลายขดลวดหรือหม้อแปลงไฟฟ้าหลายตัวรวมกัน จำเป็นต้องทราบขั้วไฟฟ้าก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขดลวดสองขดลวด ถ้าศักย์เหนี่ยวนำในนั้นในชั่วขณะใดมีทิศทางเดียวกัน จะเรียกว่าขั้วเดียวกันหรือขั้วลบ มิฉะนั้น จะเป็นขั้วบวก กลุ่มการเชื่อมต่อของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่สำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และเป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการทำงานแบบขนานของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ซึ่งจำเป็นต้องวัดในหลายกรณี


1. วัตถุประสงค์และความสำคัญของกลุ่มขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและการทดสอบอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า


ภายใต้เงื่อนไขของการทำงานที่ไม่มีโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า อัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้าของขดลวดแรงสูงต่อแรงดันไฟฟ้าของขดลวดแรงดันต่ำเรียกว่าอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของหม้อแปลงไฟฟ้า:


K=U 1 /U 2


โดยทั่วไปอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าจะคำนวณตามแรงดันไฟฟ้าของสาย ซึ่งเป็นดัชนีประสิทธิภาพที่สำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า วัตถุประสงค์ของการวัดอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของหม้อแปลงไฟฟ้าคือ:


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าของการแตะแต่ละครั้งของขดลวดนั้นอยู่ในช่วงที่อนุญาตทางเทคนิค


2. ตรวจสอบความถูกต้องของการหมุนที่คดเคี้ยว


3. ตรวจสอบว่าสายนำของการกรีดแต่ละครั้งของขดลวดและตัวเปลี่ยนการต๊าปเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่


2. วิธีทดสอบกลุ่มขั้วและอัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้า


1. วิธี DC เพื่อกำหนดขั้วของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


มีวิธี DC และวิธี AC สำหรับวัดขั้วของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


วิธี DC: ต่อแบตเตอรี่แห้งเข้ากับขั้วไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้า ต่อมิลลิแอมป์มิเตอร์หรือไมโครมิเตอร์เข้ากับด้านรองของหม้อแปลงไฟฟ้า และสังเกตทิศทางการแกว่งของเข็มเมื่อปิดสวิตช์แบตเตอรี่ระหว่างการทดลอง กำหนดขั้ว


2. กำหนดกลุ่มของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีกระแสตรง


3. ใช้ตัวทดสอบกลุ่มอัตราส่วนการแปลงอัตโนมัติ ZSBC-VI เพื่อวัดอัตราส่วนการแปลง


3. ข้อควรระวังและการวิเคราะห์ผลลัพธ์


1. เมื่อกำหนดขั้วโดยวิธี DC กระบวนการทดสอบควรทำซ้ำหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสรุปที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการแกว่งอย่างรวดเร็วของเข็มนาฬิกา


2. เมื่อวัดกลุ่ม ให้เลือกมิลลิโวลต์มิเตอร์ DC ไมโครมิเตอร์ หรือมัลติมิเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าและช่วงขนาดเล็กสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอัตราส่วนการแปลงขนาดใหญ่ เลือกแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าและแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นสำหรับอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มิลลิโวลต์มิเตอร์ ไมโครมิเตอร์ หรือมัลติมิเตอร์ช่วงสูง


3. ควรวัดอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของหม้อแปลงไฟฟ้าภายใต้แต่ละก๊อก เมื่อมีก๊อตมากกว่าหนึ่งคอยล์ ก็สามารถวัดที่ตำแหน่งต๊าปทั้งหมดของแต่ละคอยล์ในทางกลับกัน ในขณะที่ควรวัดคอยล์ต๊าปที่เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อกับก๊อกจัดอันดับ


4. สำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันโหลดจะต้องใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนและแตะ


5. ในระหว่างกระบวนการวัดทั้งหมด ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจริงที่ว่าหม้อแปลงไฟฟ้า A และ a ไม่สามารถย้อนกลับได้ มิฉะนั้น ไฟฟ้าแรงสูงจะเข้าสู่ตัวสะพาน


6. เมื่อแรงดันทดสอบค่อยๆ เพิ่มขึ้น ควรปิดแหล่งจ่ายไฟเพื่อตรวจสอบเมื่อโวลต์มิเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเต็มขนาด


7. สำหรับผลการวัด ลำดับอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าของแต่ละก๊อกที่เกี่ยวข้องควรเหมือนกับบนป้ายชื่อ ค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตของอัตราส่วนแรงดันก๊อกที่กำหนดคือ และส่วนเบี่ยงเบนของก๊อกอื่นควรอยู่ภายในค่าอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ไม่เกิน


ส่งคำถาม