Testprinsipp for tåle spenningstester

May 19, 2024

Da transformatoren først ble produsert, hadde den ikke vært testet på lenge i et tøft miljø. Når nominell spenning og frekvensstrømforsyning ble tilført eksternt for testing, var ikke spenningen mellom viklingssvingene, lagene og segmentene nok til å nå nedbrytningsspenningen ved de dielektriske defektene, noe som gjorde det vanskelig å forårsake utladning og sammenbrudd ved disse isolasjonsfeilene. . Tomgangsstrømmen og tomgangsstrømforbruket til denne transformatoren med isolasjonsfeil skjulte farer var ikke mye forskjellig fra tilsvarende transformatorer med god isolasjonsytelse, så det var vanskelig å finne disse skjulte farene;
Induksjonsmotstandstesten påfører transformatoren en spenning på mer enn 2 ganger nominell spenning, noe som kan etablere en høyere og mer konsentrert feltstyrke ved de langsgående isolasjonsdefektene, og spenningen mellom viklingssvingene, lagene og segmentene når og overskrider nedbrytningsspenningen ved de dielektriske defektene; induksjonsmotstandstesten påfører transformatoren en frekvens på mer enn 2 ganger den nominelle frekvensen, og den høyere frekvensen kan i stor grad redusere nedbrytningsspenningen til det faste dielektrikumet, noe som gjør isolasjonsfeilene lettere å brytes ned; handlingstiden til den eksterne spenningen spesifisert i induksjonsmotstandsspenningstesten kan også sikre sammenbruddet av isolasjonsfeilene; derfor kan induksjonsmotstandsspenningstesten pålitelig oppdage kvaliteten på den langsgående isolasjonsytelsen til transformatoren.
Grunnen til at frekvensen til strømforsyningen som tilføres transformatoren i induksjonsmotstandsspenningstesten er over 2 ganger nominell frekvens er at: den karakteristiske kurven til transformatorens eksitasjonsstrøm i½—den magnetiske hovedfluksamplituden Фm er generelt utformet for å være nær den buede metningsdelen ved nominell frekvens og merkespenning (som vist i figur 1), og fordi den magnetiske hovedfluksen Фm bestemmes av den eksterne spenningen U når strømfrekvensen forblir uendret:
U= E=4.44WfФm Фm
U½-ekstern strømforsyningsspenning, V △Фm
E--indusert elektromotorisk kraft til den energiserte viklingen, V
f――ekstern strømforsyningsfrekvens, Hz
W――antall vindinger av den energiserte viklingen, n
Derfor vil påføring av en spenning △ii over 2 ganger merkespenningen til transformatoren uunngåelig føre til alvorlig metning av kjernen, og den magnetiske hovedfluksen Фm vil øke △Фm, figur 1
Som det fremgår av figur 1, vil eksitasjonsstrømmen i øke kraftig, noe som får transformatoren til å varme opp og brenne; for å gjøre transformatorkjernen fortsatt umettet når spenningen påføres mer enn 2 ganger, må frekvensen til strømforsyningen økes til mer enn 2 ganger frekvensen.
I den induktive motstandsspenningstesten påføres en strømforsyning med en spenning på mer enn 2 ganger og en frekvens på mer enn 2 ganger på primærsiden av transformatoren. Den viktigste magnetiske fluksen til transformatoren vil indusere indusert elektromotorisk kraft E1 og E2 på primær- og sekundærsiden på samme tid, og de er mer enn 2 ganger av henholdsvis sin nominelle arbeidstilstand. Derfor kan den induktive motstandsspenningstesten teste den langsgående isolasjonsytelsen til hoved- og sekundærviklingene samtidig. Selvfølgelig kan vi også teste fra sekundærsiden av transformatoren etter behov, men den påførte spenningen skal være mer enn 2 ganger tomgangsspenningen til transformatoren under den nominelle arbeidstilstanden, og frekvensen bør også være mer enn 2 ganger nominell frekvens.
Systemsammensetningsprinsippet til Aino-transformatoren dedikert induktiv motstå spenningstester
Transformatoren dedikert induktiv motstå spenningstester lansert av Aino Company bruker Intels 80c196kc enkeltbrikke mikrodatamaskinbrikke som kontroll- og beregningskjernen i systemet. Den består av målekrets, kontrollsvitsjingskrets, strømmodul og brukergrensesnittkrets. Dens nøkkelteknologi er spenningsregulering med variabel frekvens og presisjonsmåling.