+86-312-6775656

Bagaimanakah Penguji Transformer mengukur induktans kebocoran transformer?

Dec 04, 2025

 

Kaedah Litar Pendek

Salah satu kaedah yang paling banyak digunakan ialah kaedah litar pintas. Begini cara ia berfungsi. Pertama, anda litar pintas penggulungan sekunder pengubah. Ini bermakna anda menyambungkan dua terminal belitan sekunder bersama-sama dengan konduktor rintangan rendah.

Kemudian, anda menggunakan isyarat AC voltan rendah pada belitan utama. Voltan yang digunakan biasanya jauh lebih rendah daripada voltan undian pengubah. Apabila anda melakukan ini, arus yang mengalir melalui belitan primer mencipta medan magnet. Oleh kerana belitan sekunder adalah litar pintas, arus yang besar akan mengalir di dalamnya disebabkan oleh voltan teraruh.

Penguji Transformer mengukur voltan yang digunakan pada belitan primer (V), arus yang mengalir melalui belitan primer (I), dan kuasa yang digunakan (P). Daripada ukuran ini, kita boleh mengira impedans (Z) pengubah menggunakan formula Z = V / I.

Galangan pengubah dalam ujian litar pintas terdiri daripada rintangan (R) dan reaktans induktif kebocoran (Xl). Rintangan boleh diukur secara berasingan menggunakan ukuran rintangan DC. Sebaik sahaja kita mengetahui rintangan, kita boleh mengira reaktans induktif kebocoran menggunakan formula (X_{l}=\sqrt{Z^{2}-R^{2}}).

Akhir sekali, kita boleh mencari kearuhan kebocoran (L) menggunakan formula (X_{l} = 2\pi fL), di mana f ialah kekerapan isyarat AC yang digunakan. Jadi, (L=\frac{X_{l}}{2\pi f}).

kamiHuazheng Transformer Komprehensif WRM SCI OLTC TTR Dan Penguji Penyahmagnetanbenar-benar mahir dalam melaksanakan ujian litar pintas ini dengan tepat. Ia boleh mengukur voltan, arus dan kuasa dengan ketepatan tinggi, yang penting untuk mendapatkan nilai kearuhan kebocoran yang tepat.

Kaedah Gabungan Litar Terbuka dan Litar Pendek

Pendekatan lain ialah gabungan ujian litar terbuka dan litar pintas. Dalam ujian litar terbuka, belitan sekunder dibiarkan terbuka, dan voltan terkadar digunakan pada belitan primer. Penguji Transformer mengukur arus tanpa beban, voltan yang digunakan dan kuasa yang digunakan. Ujian ini membantu kami menentukan kehilangan teras dan impedans magnetisasi pengubah.

Selepas ujian litar terbuka, kami melakukan ujian litar pintas seperti yang diterangkan di atas. Dengan menggabungkan keputusan kedua-dua ujian ini, kita boleh mendapatkan ukuran kearuhan kebocoran yang lebih tepat. Ujian litar terbuka memberi kita maklumat tentang tingkah laku transformer yang ideal, dan ujian litar pintas menyediakan data tentang komponen bukan ideal, termasuk kearuhan kebocoran.

Huazheng Transformer Comprehensive WRM SCI OLTC TTR And Demagnetization Tester

Menggunakan Litar Jambatan

Sesetengah Penguji Transformer menggunakan litar jambatan untuk mengukur kearuhan kebocoran. Litar jambatan ialah litar elektrik yang membandingkan komponen yang tidak diketahui (dalam kes ini, kearuhan kebocoran) dengan komponen yang diketahui.

Satu jenis jambatan yang biasa digunakan untuk pengukuran induktansi ialah jambatan Maxwell. Dalam jambatan Maxwell, kearuhan yang tidak diketahui dibandingkan dengan kapasitans dan rintangan yang diketahui. Jambatan diseimbangkan dengan melaraskan komponen yang diketahui sehingga voltan merentasi keluaran jambatan adalah sifar.

Apabila jambatan seimbang, nilai kearuhan yang tidak diketahui boleh dikira menggunakan nilai komponen yang diketahui dan konfigurasi jambatan. Kaedah ini sangat tepat, tetapi ia memerlukan litar jambatan yang ditentukur dengan baik. Penguji Transformer kami dilengkapi dengan litar jambatan berkualiti tinggi yang boleh mengukur kearuhan kebocoran dengan ketepatan yang tinggi.

Teknik Pemprosesan Isyarat Digital

Penguji Transformer Moden juga menggunakan teknik pemprosesan isyarat digital (DSP) untuk mengukur kearuhan kebocoran. Penguji ini mencuba isyarat voltan dan arus pada frekuensi tinggi dan kemudian menggunakan algoritma untuk menganalisis isyarat.

Teknik DSP boleh menapis bunyi dan gangguan daripada isyarat, yang meningkatkan ketepatan pengukuran. Mereka juga boleh melakukan pengiraan kompleks dengan cepat, membolehkan pengukuran masa nyata kearuhan kebocoran. Sebagai contoh, penguji boleh menggunakan algoritma transformasi Fourier pantas (FFT) untuk menganalisis komponen frekuensi isyarat dan mengekstrak maklumat yang berkaitan untuk mengira kearuhan kebocoran.

Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran

Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pengukuran kearuhan kebocoran. Suhu adalah salah satu daripadanya. Rintangan belitan berubah mengikut suhu, yang boleh menjejaskan pengukuran impedans dalam ujian litar pintas. Penguji Transformer kami mempunyai ciri pampasan suhu untuk mengambil kira perubahan ini dan memastikan pengukuran yang tepat.

Kekerapan isyarat yang digunakan juga penting. Frekuensi yang berbeza boleh memberikan nilai yang berbeza bagi kearuhan kebocoran, terutamanya jika pengubah mempunyai komponen bukan linear. Itulah sebabnya penting untuk menggunakan kekerapan yang betul semasa melakukan ujian. Penguji kami membenarkan anda memilih frekuensi yang sesuai untuk pengukuran.

Kesimpulannya, mengukur kearuhan kebocoran transformer adalah proses pelbagai langkah yang melibatkan kaedah dan teknik yang berbeza. Sama ada anda menggunakan kaedah litar pintas, gabungan ujian litar terbuka dan litar pintas, litar jambatan atau pemprosesan isyarat digital, mempunyai Penguji Transformer yang boleh dipercayai adalah penting.

Jika anda berada di pasaran untuk Penguji Transformer berkualiti tinggi yang boleh mengukur kearuhan kebocoran transformer anda dengan tepat, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami. Kami di sini untuk membantu anda mencari penyelesaian yang tepat untuk keperluan anda.

Rujukan

  1. Asas Jentera Elektrik, Stephen J. Chapman
  2. Analisis Sistem Kuasa, John J. Grainger dan William D. Stevenson

Hantar pertanyaan