A terhelési veszteség teszt -, más néven rövidzárlati teszt -zárlati teszt -, egy teljesítménytranszformátor tekercselési rézveszteségét és szórt veszteségét méri. A terhelés nélküli-teszttől eltérően a terhelési veszteség erősen hőmérséklet-függő. Az eredmények adattáblán szereplő értékekkel vagy szabványokkal való összehasonlításához a mért veszteséget referenciahőmérsékletre kell korrigálnia.
Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan kell elvégezni a tesztet, milyen paramétereket kell megadni, és hogyan működik a hőmérséklet-korrekció.
Mi az a terhelési veszteség teszt?
Terhelésveszteség-teszt során az egyik tekercset rövidre{0}}zárják, és a másik tekercsre csökkentett feszültség vonatkozik, amíg a névleges áram nem folyik. Az ilyen körülmények között mért teljesítmény megegyezik a terhelési veszteséggel -, elsősorban a tekercsekben jelentkező I²R veszteséggel plusz a szerkezeti részek szórt veszteségével.
Főbb paraméterek:
Mért terhelési veszteség (P)- aktív teljesítmény a mért áramerősségen és hőmérsékleten
Rövidzár-impedancia feszültség (Zk)- a névleges áram meghajtásához szükséges feszültség
Teljesítménytényező (cos φ)- jellemzően magasabb, mint a terhelés nélküli-tesztben
Bekötési módszerek
A terhelés nélküli{0}}teszthez hasonlóan a terhelési teszt is támogatja:
Három-wattméteres módszer- három-fázisú, négy{2}}vezetékes rendszerekhez
Két{0}}wattméteres módszer- három-fázisú három-vezetékes rendszerekhez (leggyakoribb)
Egy-wattméteres módszer- egyfázisú-transzformátorokhoz
A terhelési teszthez a nem -vizsgált tekercset rövidre- kell zárni nehéz, kis-ellenállású rézrudakkal. A rövidzár-csatlakozási ellenállásnak és az érintkezési ellenállásnak elhanyagolhatónak kell lennie a transzformátor tekercsellenállásához képest.
Beállítási paraméterek tesztelése
A MOEORW-WBT43 terhelési tesztjének beállításakor adja meg a következő paramétereket:
| Paraméter | Jelentése |
|---|---|
| Bekötési módszer | Három-watt / két-watt / egy-watt |
| PT arány / CT arány | A külső transzformátor áttételei (1, ha nincs) |
| Névleges feszültség | Nagy{0}}feszültségű névleges feszültség |
| Tesztáram | Az az áramerősség, amelynél az adatokat zárolni kell |
| Alacsony-feszültségű névleges áram | Az adatok javítására |
| Névleges kapacitás | A transzformátor névleges kapacitása |
| Névleges feszültség | Nagy{0}}feszültségű névleges feszültség |
| Magas{0}}feszültségű tekercsellenállás | A HV tekercs átlagos vezetékellenállása |
| Alacsony-feszültségű tekercsellenállás | Az LV tekercs átlagos vezetékellenállása |
| Teszt hőmérséklet | A tekercsek tényleges hőmérséklete a vizsgálat során |
| Referencia hőmérséklet | Az a hőmérséklet, amelyre a terhelési veszteséget korrigálni kell (általában 75 fok vagy 120 fok a szabványtól függően) |
Miért szükséges a hőmérséklet-korrekció?
A tekercsellenállás a hőmérséklettel változik. A rézellenállás fokonként körülbelül 0,4%-kal nő. Mivel a terhelési veszteséget az I²R veszteség uralja, a mért veszteség szobahőmérsékleten (20-30 fok) alacsonyabb lesz, mint az adattáblán megadott érték 75 fokon (száraz -típus esetén) vagy 120 fokon (olajos-merítés esetén).
A szabványok előírják, hogy a terhelési veszteséget referencia-hőmérsékleten kell jelenteni. Ha nem javít, a tesztjelentés „alacsony veszteséget” mutat az adattáblához képest, ami hibának tűnik.
Hogyan korrigálja a műszer a terhelési veszteséget
A MOEORW{0}}WBT43 a megadott tekercsellenállások és hőmérsékletek alapján két számítást végez:
1. Hőmérséklet{1}}Korrigált terhelési veszteség
A műszer a mért veszteséget a következőkre bontja:
I²R veszteség- arányos a tekercsellenállással (hőmérséklet-függő)
Kóbor veszteség- a hőmérséklettől független (vagy a szabványtól függően eltérő hőmérsékleti együtthatóval) feltételezve
Ezután korrigálja az I²R komponenst a teszt hőmérsékletről a referencia hőmérsékletre.
2. Korrigált rövid{1}}áramköri impedancia (Zk)
A rövidzár{0}}impedanciát is a referenciahőmérsékletre kell korrigálni:
Zk=√[Zkt² + (Pkt / (10 × Sr))² + (Kt² − 1)]
Ahol:
Zkt a mérési hőmérsékleten mért impedancia
Pkt a mért terhelési veszteség a vizsgálati hőmérsékleten
Sr a transzformátor névleges kapacitása
Kt a hőmérséklet-korrekciós tényező
Az eredmény a referencia-hőmérséklet{0}}zárlati impedanciája, amelyre az adattáblán található érték utal.
Tesztelési eljárás
Zárja rövidre-a nem-vizsgált tekercset nehéz rézrudakkal.
Földelje le a transzformátor tartályát és a műszert.
Adja meg az összes fent felsorolt paramétert, beleértve a tekercsellenállást és a hőmérsékletet.
Fokozatosan növelje a szabályozó kimeneti áramát.
Amikor az átlagos áram eléri a beállított tesztáramot, a műszer automatikusan zárolja az adatokat egy hangjelzéssel.
Jegyezze fel a korrigált veszteséget és a korrigált impedanciát.
Gyakori buktatók
1. Nem mérik a tekercselési ellenállást a terhelési teszt előtt
A hőmérséklet-korrekció végrehajtásához szükség van a tekercsellenállás értékekre. Először mérje meg az egyenáramú tekercs ellenállását (egy külön egyenáramú ellenállás-ellenőrzővel), majd adja meg ezeket az értékeket a terhelési teszt beállításaiban.
2. Rossz teszthőmérséklet
A vizsgálati hőmérsékletnek a tekercs tényleges hőmérsékletének kell lennie, nem a környezeti levegő hőmérsékletének. Ha a transzformátor a tesztmezőben volt, hagyjon elegendő időt, hogy a tekercs hőmérséklete stabilizálódjon, és megfeleljen a környezeti hőmérsékletnek.
3. Nem megfelelő rövid{1}}áramköri csatlakozások
Ha a rövidzárlati rudak jelentős ellenállással rendelkeznek, extra I²R veszteséget adnak a méréshez, így a mért terhelési veszteség nagyobbnak tűnik, mint amilyen valójában. Használjon vastag rézrudat, és tisztítsa meg az összes érintkező felületet.
4. A nagy-feszültség és az alacsony-feszültség névleges értékek összekeverése
A terhelési tesztet általában a nagy{0}}feszültség oldalon hajtják végre (a névleges áramot a nagyfeszültségű tekercsen keresztül). Ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg a HV névleges feszültséget és áramerősséget.
Kapcsolódó termék
AMOEORW-WBT43 transzformátor veszteségvizsgálóautomatikusan elvégzi a hőmérséklet{0}}korrigált terhelési veszteség és a rövidzár{1}}impedancia számítását. Támogatja mindhárom bekötési módot és a külső PT/CT-t a nagy teljesítményű transzformátorokhoz. Töltse le az adatlapot, vagy lépjen kapcsolatba mérnöki csapatunkkal az alkalmazástámogatásért.