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低频方法的原理,用于测量当前变压器的激发特征

浏览数量: 0     作者: 本站编辑     发布时间: 2024-05-10      来源: 本站

低频方法的原理,用于测量当前变压器的激发特征

低频方法的原理是测量当前变压器的激发特征的原理?


激发特征测试是检测保护电流变压器性能的最常用和有效方法。

电流变压器的复合误差可以通过激发特征曲线进行测量,可以估算P类和PR类变压器的准确极限系数ALF,可以计算变压器的次级时间常数TS,并且精确极限之间的关系曲线可以绘制变压器和二次负载系数。这些是变压器的重要性能指标,表明当前的变压器激发特征测试的重要性。


高容量和高压系统中使用的当前变压器通常具有高激发饱和电压,其中一些可以超过20000V。在传统的功率频率条件下进行激发特征测试有两个主要问题:

1.在次级绕组中施加这样的高压不能保证测试对象的安全性,并可能会损坏次级绕组或次级端子之间的绝缘。

2.需要大容量调节和增强设备。

由于激发测试的目的是测量铁芯的磁性性能,因此可以在低频下进行。这是因为激发阻抗zm = JWL与频率成正比。因此,降低频率可以降低激发阻抗,因此可以在较低的激发电压下获得相同的激发电流。然后,低频测量结果可以转换为50Hz的电压。假设激发特性测试是在频率F1下进行的,并且测量了激发电流I1和激发电压U1,则此时为:

φ=(√2 * u1)/(2πf1)

因此,50Hz的激发电压u是:

u =√2 *πfφ= u1f/f1

当使用低频可变频率电源作为当前变压器的激发特征测试时,测试方法与常规方法一致。但是,由于频率相对较低,监测节仪和电压表应基于测量平均值的原理。例如,具有激发饱和电压为10000V的TP类电流变压器,功率频率为50Hz。如果频率降低并在5Hz下进行测试,则最大激发电压仅需要提高到1000V左右才能完成测试。如果激发电流为0.5A,则所需的测试设备容量仅为500VA。


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