Детаљно објашњење регулатора температуре трансформатора

Aug 18, 2025

Остави поруку

Температура нафте и температура намотавања унутар трансформатора утичу на живот и сервисни век изолационог материјала, на тај начин утиче на век трансформатора и директно изазивају грешке. Стога је потребно пратити праве - времену унутрашњу температуру трансформатора. Према принципу мерења температуре, постоје три врсте термометра: 1. Меркуров термометар; 2 термометар притиска; 3. Термометар отпорности на платину. Измерјена температура се може користити на следеће начине: 1. Послано на главно мерач тела за приказ у стварном - временом кроз показивач; 2 Контролишите хладњак и шаље сигнале аларма кроз помоћне контакте бројила; 3. Аналогна количина се шаље на уређају за мерење и управљање да би се приказала температура на позадини праћења. Особље и особље за одржавање ће се бавити ненормалним температурним условима у складу са упутствима и прописима о упутству произвођача. Због високог напона и снажног магнетног поља унутар великих трансформатора, "термометар притиска" (принцип 2) је углавном усвојен. Постоје две врсте регулатора температуре за трансформаторе: регулатор температуре нафте и регулатор температуре на намакање, са разликама у принципу и структури у једном аспекту. Сада, директно ћемо представити регулатор температуре намотавања.

 

Прво, упознајмо њен изглед, као што је приказано на слици испод.

info-482-492

1. Метална цевска цеви у дну је база, а сијалица температуре је постављена у базу. Сијалица температуре садржи температуру - сензорски медијум, који се шири када се загрева. Овај део је убачен у уље изнад трансформатора до дубине од око 150 мм.

info-456-430

2 Напуњени пролећни црево на леђима садржи капиларну цев, која преноси ширење средње на метар.info-414-392Ширећи средњи медиј покреће еластични елемент, а показивач се покреће механизмом преноса. Бели показивач на горњем дијелу приказује Реал - временску температуру.

3. Постоје и друге информације о бирању: црвени показивач и четири боје - кодирани индикаторски блокови (црвени, плави, зелени и жути). а. Када температура расте, бели показивач се окреће положају Црвеног показивача, а затим и даље скреће удесно, он ће возити црвени показивач да заједно скрене удесно. Када температура падне, црвени показивач се неће вратити са белом, тако да црвени показивач бележи максимални положај који је постигао бели показивач. б. Четири боје - кодирани показивачи одговарају четири групе нормално отворених (или нормално затворених) помоћних контаката, а одговарајућа вредност температуре је акциона вредност помоћног контакта.

info-515-781info-659-340

Корисник је одабрао функције помоћних контаката, отприлике на следећи начин: К1. Температура повратка хладњака; К2. Охладнија почетна температура; К3. Аларм високе температуре; К4. Високотемско путовање. Већина нових метара сада има 6 група помоћних контаката, са К5 у Сивојковој и К6 у љубичастим, која се може користити по потреби или чувати као резервни део.

 

Међутим, горња температура мерена је и даље температура нафте која нема никакве везе са намотајима. Узгред, положај намотаја је недоступан термометром, тако да је усвојен решење, којим се контролор намотавања намотавају од регулатора температуре површине нафте.info-751-261

Горе наведено је само шематски дијаграм принципа. Не брини се о томе како су повезани намоти трансформатора на левој страни. Овде су компоненте 1, 4 и 5 посебне карактеристике. Једноставно речено, принцип је претворити струју оптерећења у круг 1-4-5 у пораст температуре бакра, а затим га на уљтемској температури нафте добијате температуру на уље.

 

1 је секундарна завојница високих - напонског бочног бочног бочног циљева. Излазна струја претвара се тренутним претварачем (5) у одговарајућу струју користећи одређену методу (јер секундарне струје варирају међу произвођачима због разлика у односу на однос трансформације итд., Потребна је тренутна конверзија). Претворени тренутни пролази кроз елемент електричног грејања (4), а топлотно генерисано покреће пораст расељавања еластичног елемента, што је резултирало вишој назначеној температури, што одражава температуру на намакање.

 

Ту је и метода топлотне симулације: Овде се користи конвертирани ЦТ секундарна струја за топлирање сијалице температуре.info-541-290

Погледајте назив: секундарни се користи за мерење температуре намотавања.

 

Раније смо разговарали о регулатору температуре. Пошто још постоји, објаснили смо порекло температуре показивача температурне регулатора у то време. Сијалица температуре убачена у уље трансформатора чула температуру уља, а еластични медиј у температури на температури преноси ширење на показивач, на тај начин указује на температуру. У то време су остављене две питања: прво, где се тачно загрева ЦТ струјом у мерењу температуре намотаја; Друго, како долази дигитална температура приказана на позадини за праћење. Након пажљиво проучавања упутстава и консултације са произвођачем бројила, добили смо одговоре. Прво, ЦТ струја (струја претворена од стране текућег трансформатора) загрева сијалицу температуре у трансформатору. Као што је приказано на овој цифри, тренутни излаз из 1 се претвара кроз 5, а затим унесете у 2 да загрева сијалицу температуре.

info-882-227

У почетку је та слика испод била збуњујућа и тешко је разумети, али сада има смисла. Испрекидана кутија са десне стране треба да буде увећани поглед на температурну базу са леве стране. Две кутије повезане црвеном линијом су заправо иста компонента. То олакшава разумевање: унутар температуре температуре налази се сијалица температуре, електрични грејни елемент (за термометар за навијање) и ПТ100 отпорника.

info-588-251

Стога је опис у овом ставу "регулатора температуре 1" нетачан. Не може се рећи да постоји још једна термичка метода симулације. Након истраживања неколико модела, испада да сви регулатори температуре намотавања усвојите метод симулације.

 

"1 је секундарна завој са високим бочним бочним циљем ЦТ. Излазна струја се претвара у одговарајућу струју у складу са одређеним методом (јер се секундарне струје разликују међу различитим произвођачима, итд., Електрична топлота и генерисана топлота, а генерисана топлота, а генерисана топлота и 折算, и генерисана топлота и 折算. да се назначена температура такође повећава, што одражава температуру намотавања. Овде постоји и метода топлотне симулације: Претворени ЦТ секундарна струја користи се за загревање сијалице температуре. "

 

Друго питање је: Како се настаје температура приказана на позадинском праћењу? Погледајмо главни дијаграм мерења температуре трансформатора.info-891-349

Термометар излази два струјна сигнала 4-20мА. Ево кратког увод у ПТ100 Платинум отпорника: "ПТ100 је платинасти топлотни отпорник чији се отпорност мења са температуром." 100 "у ПТ100 указује да је његова отпорност на 100 охма у 0 степени, а приближно 138,5 охма у 100 степени."

 

Отпорност свих проводника мења се са температуром, али промена отпорника на платину је стабилна и значајна. Принцип мерења температуре делује цртањем овог одговарајућег односа као кривуље, а затим проверава температуру која одговара измереном отпорности на кривуљу. Ово претвара температуру у отпор, где је отпор једнак напону подељен по струје. Рачунар обрађује електрични сигнал за добијање температуре од ПТ100.

 

Стога наношењем ДЦ напона на платински отпорник у сијалици температуре и излазу струје је како функционише предајник температуре, који је део у црвеном оквиру слике у наставку. (Ово је основни принцип; у пракси се температура предајник такође имају и склопови за нулту прилагођавање и накнаду за тачност, што не треба детаљно схватити.)info-814-465

Такође може директно излазати ПТ100 (део у плавом оквиру). Моје разумевање је да је регулатор температуре одговоран за довођење два краја отпорника (уклањање потребе за предајником), а мерним кругом примењује напон самог за израчунавање.

 

Што се тиче зашто ПТ100 има три водича, проверио сам на мрежи и нашао следеће објашњење (овај део је опционо читање): ПТ100 Платинум Ресистенце Сенсор има три водећа, што може бити представљено са А, Б, Ц (Црно, Црвено, жуто). Правила између три вођства су следећа: Отпорност између А и Б или А и Ц је око 110 охма на собној температури, док је отпорност између Б и Ц 0 охма, јер су Б и Ц директно повезани интерно. У принципу, нема разлике између Б и Ц. Генерално, инструменти приказа омогућавају тројицу - жичану методу везе. Један крај ПТ100 има један олово, а други крај има два водича, све повезане на инструмент. Инструмент интерно надокнађује отпорност на вођство кроз круг моста.

 

Једна коначна регулација: Температура која се приказује бројилом и да се на праћењу позадине не разликује за више од 5К. Температуре означене са више термометра на лицу места, уређаји за приказ температуре у контролној соби или систем праћења треба да буду у основи доследни, са грешком која не прелази 5К.


ЦТА одељак (побољшање стопе конверзије):
📞 Добијте ексклузивна решења за јужноамеричке и афричке тржишта сада

Е-пошта: jsm687254@gmail.com

Консултовати инжењере путем ВхатсАпп-а: +86 15706806907 (приложени са ручним производима ПДФ)