Testprincip for modstå spændingstester

May 19, 2024

Da transformatoren først blev produceret, var den ikke blevet testet i lang tid i barske omgivelser. Når den nominelle spændings- og frekvensstrømforsyning blev anvendt eksternt til test, var spændingen mellem viklingsvindingerne, lagene og segmenterne ikke nok til at nå nedbrudsspændingen ved de dielektriske defekter, hvilket gjorde det vanskeligt at forårsage afladning og nedbrud ved disse isolationsfejl. . Strømforbruget uden belastning og ubelastet strømforbrug for denne transformer med skjulte farer ved isolationsfejl var ikke meget forskellige fra lignende transformere med god isoleringsevne, så det var svært at finde disse skjulte farer;
Induktionsmodstandsspændingstesten påfører transformeren en spænding på mere end 2 gange den nominelle spænding, hvilket kan etablere en højere og mere koncentreret feltstyrke ved de langsgående isolationsfejl, og spændingen mellem viklingsvindingerne, lagene og segmenterne når og overstiger gennembrudsspændingen ved de dielektriske defekter; induktionsmodstandsspændingstesten anvender en frekvens på mere end 2 gange den nominelle frekvens til transformeren, og den højere frekvens kan i høj grad reducere nedbrydningsspændingen af ​​det faste dielektriske, hvilket gør isolationsfejlene lettere at nedbryde; handlingstiden for den eksterne spænding specificeret i induktionsmodstandsspændingstesten kan også sikre nedbrydning af isolationsfejlene; derfor kan induktionsmodstandsspændingstesten pålideligt detektere kvaliteten af ​​transformatorens langsgående isoleringsevne.
Grunden til, at frekvensen af ​​strømforsyningen, der påføres transformeren i induktionsmodstandsspændingstesten, er over 2 gange den nominelle frekvens, er, at: den karakteristiske kurve for transformerens excitationsstrøm i--den magnetiske hovedflux-amplitude Фm er generelt designet til at være tæt på den buede mætningsdel ved den nominelle frekvens og den nominelle spænding (som vist i figur 1), og fordi den magnetiske hovedflux Фm bestemmes af den eksterne spænding U, når strømfrekvensen forbliver uændret:
U= E=4.44WfФm Фm
U½-ekstern strømforsyningsspænding, V △Фm
E--induceret elektromotorisk kraft af den aktiverede vikling, V
f——ekstern strømforsyningsfrekvens, Hz
W ― ― antal vindinger af den aktiverede vikling, n
Derfor vil påføring af en spænding △ii over 2 gange den nominelle spænding til transformeren uundgåeligt føre til alvorlig mætning af kernen, og den magnetiske hovedflux Фm vil stige △Фm, figur 1
Som det kan ses af figur 1, vil excitationsstrømmen i stige kraftigt, hvilket får transformatoren til at varme og brænde; for at gøre transformatorkernen stadig umættet, når spændingen påføres mere end 2 gange, skal frekvensen af ​​strømforsyningen øges til mere end 2 gange frekvensen.
I den induktive modstandsspændingstest påføres en strømforsyning med en spænding på mere end 2 gange og en frekvens på mere end 2 gange på transformatorens primære side. Transformatorens hovedmagnetiske flux vil inducere induceret elektromotorisk kraft E1 og E2 på den primære og sekundære side på samme tid, og de er mere end 2 gange i forhold til henholdsvis deres nominelle arbejdstilstand. Derfor kan den induktive modstandsspændingstest teste den langsgående isoleringsevne af hoved- og sekundærviklingerne på samme tid. Selvfølgelig kan vi også teste fra den sekundære side af transformeren efter behov, men den påførte spænding skal være mere end 2 gange tomgangsspændingen for transformeren under den nominelle arbejdstilstand, og frekvensen skal også være mere end 2 gange den nominelle frekvens.
Systemsammensætningsprincippet for Aino transformer dedikeret induktiv modstå spændingstester
Transformatoren dedikeret induktiv modstå spændingstester lanceret af Aino Company bruger Intels 80c196kc single-chip mikrocomputerchip som kontrol- og beregningskerne i systemet. Det er sammensat af målekredsløb, kontrolkoblingskredsløb, strømmodul og brugergrænsefladekredsløb. Dens nøgleteknologi er spændingsregulering med variabel frekvens og præcisionsmåling.