Transzformátor vezetékek, túlterhelési kapacitás és egyéb információk
1. huzalozás, rövid transzformátor "bemeneti" és "kimeneti" kapcsok megohmméterrel, hogy teszteljék a szigetelési ellenállását a földdel. 1000V megohméter mérés, az ellenállás értéke nagyobb, mint 2M ohm.
2, transzformátor bemenet, kimeneti távvezeték keresztmetszetű vezetékeknek meg kell felelniük az aktuális érték méretének követelményeinek; a 2-2.5A/min2 áramsűrűség-konfigurációnak megfelelően megfelelő.
3, bemeneti, kimeneti háromfázisú tápvezetéknek a transzformátor sorkapocstáblájának megfelelőnek kell lennie: sárga, zöld, piros az A-fázishoz, a B-fázishoz, a C-fázishoz csatlakozik, a nulla nulla vezetéket a transzformátorhoz kell csatlakoztatni feszültség semleges nulla vonal, földvezeték és transzformátor héj (például a transzformátor házát a doboz földjelével kell csatlakoztatni) Ellenőrizze a bemeneti és kimeneti vezetékeket. Erősítse meg a helyességet.
4, az első terhelés nélküli feszültség alatt, figyelje meg a teszt bemeneti és kimeneti feszültségeit, amelyek megfelelnek a követelményeknek. Ugyanakkor figyelje meg, hogy vannak-e abnormális jelenségek a gép belsejében, mint például szokatlan zaj, tűz, szag stb. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal válassza le a bemeneti tápfeszültséget.
5, amikor az üresjárati teszt befejeződött és normális, mielőtt hozzáférne a terheléshez. A száraz transzformátor túlterhelhetőségének túlterhelhetősége és a környezeti hőmérséklet, a terhelés előtti túlterhelés (indítási terhelés), a transzformátor szigetelésének hőleadása és hőidő-állandója stb., szükség esetén a gyártótól beszerezhetőszáraz típusú transzformátortúlterhelési görbe. Hogyan lehet kihasználni a túlterhelési kapacitását? Két hivatkozási pont van: (1) úgy dönt, hogy kiszámítja a transzformátor kapacitását megfelelően csökkenthető: teljes mértékben vegye figyelembe az acélhengerlés, hegesztés és egyéb berendezések rövid távú ütési túlterhelésének lehetőségét - próbálja meg kihasználni az erős túlterhelési kapacitástszáraz típusú transzformátorés csökkenti a transzformátor kapacitását; egyes egyenetlen terhelési helyeken, mint például éjszakai világítás és más nagyobb lakóterületek, kulturális és szabadidős létesítmények, valamint a bevásárlóközpontok légkondicionálása és nappali világítása és így tovább, teljes mértékben kihasználhatja túlterhelési kapacitását, megfelelő túlterhelés csökkentése. Használja ki teljes mértékben a túlterhelési kapacitását, csökkentse a transzformátor kapacitását megfelelően, hogy a fő üzemidő teljes terhelésben vagy rövid idejű túlterhelésben legyen. (2) csökkentheti a készenléti kapacitást vagy az egységek számát: egyes helyeken a transzformátor készenléti együtthatója magasabb, így a transzformátor kapacitásának, az egységek számának projekt kiválasztása. És a száraz változó túlterhelési kapacitás használata, figyelembe véve a szabad kapacitását, összenyomható; a tartalék egységek számának meghatározásakor is csökkenthető. A transzformátor túlterheléses üzemben figyelnie kell az üzemi hőmérsékletét: ha a hőmérséklet 155 fokig emelkedik (riasztás van kiadva), akkor a terhelés csökkentésére (néhány kisebb terhelés levonása) kell tenni, hogy biztosítsa, az áramellátás biztonságának fő terhelése.
A kiválasztott száraz transzformátor biztonságos működése és élettartama nagymértékben függ a transzformátor tekercseinek szigetelésének biztonságától és megbízhatóságától. A tekercselés hőmérséklete meghaladja a szigetelési tűrés hőmérsékletét, így a szigetelés sérülése az egyik fő oka annak, hogy a transzformátor nem tud megfelelően működni, ezért nagyon fontos a transzformátor üzemi hőmérsékletének figyelése és riasztásvezérlése. (1) Ventilátor automatikus vezérlése: a kisfeszültségű tekercsbe előre beágyazott Pt100 hőtermisztor hőmérsékletmérési ellenállásán keresztül a hőmérsékleti jel mérésére. A transzformátor terhelése nő, a működési hőmérséklet emelkedik, amikor a tekercselés hőmérséklete eléri a 110 fokot, a rendszer automatikusan elindítja a ventilátorhűtést; Ha a tekercselés hőmérséklete már 90 fok, a rendszer automatikusan leállítja a ventilátort. (2) túlmelegedés riasztás, utazás: az alacsony feszültségű tekercsben eltemetett PTC nemlineáris hő-hőmérséklet-ellenállás gyűjtemény tekercselés vagy maghőmérséklet jel. Amikor a transzformátor tekercsének hőmérséklete tovább emelkedik, ha eléri a 155 fokot, a rendszer túlmelegedés riasztást ad ki; Ha a hőmérséklet tovább emelkedik 170 fokig, a transzformátor nem tud tovább működni, és túlmelegedési kioldójelet kell küldenie a másodlagos védelmi áramkörnek, aminek következtében a transzformátor gyorsan kiold. (3) Hőmérséklet-kijelző rendszer: a kisfeszültségű tekercsbe előre beágyazott Pt100 termisztoron keresztül a hőmérséklet-változás értékének mérésére, a tekercs egyes fázisainak hőmérsékletének közvetlen megjelenítésére (háromfázisú ellenőrzés és maximális érték kijelzése, valamint rögzíthető a történelem legmagasabb hőmérséklete), a maximális hőmérséklet 4-20mA analóg kimenetben adható ki, ha a távoli (maximum 1200 méteres távolság lehet) számítógépre kell továbbítani, számítógépes interfészt adhat hozzá, 1 távadó, egyszerre akár 31 transzformátor is felügyelhető. Egy távadó egyszerre 31 transzformátort képes felügyelni. A túlmelegedés riasztás és a rendszer kioldása Pt100 hőérzékelő ellenállásjellel is aktiválható, ami tovább javítja a hőmérsékletszabályozó és védelmi rendszer megbízhatóságát.
További információért forduljon hozzánk
A Ryan 2007-es megalakulása óta elkötelezett a transzformátorok professzionális gyártása mellett. Mélyrehatóan ismerjük az ügyfelek igényeit és a különféle transzformátorok piaci keresletét, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújtunk az ügyfelek számára.
Ryan teljes házon belüli gyártási folyamattal rendelkezik, ahelyett, hogy egyes folyamatokat kiszervezne. Szigorúan ellenőrizzük az egyes gyártási kapcsolatokat, hogy a transzformátorgyártás minden lépése megfeleljen a 100%-os minőségi követelményeknek.










