Les transformateurs d’essai haute tension de la société HV Hipot Electric Co., Ltd. permettent à de nombreux techniciens du secteur électrique de réaliser divers essais électriques de manière plus pratique.

Définition du transformateur de test

Le test de la capacité et des caractéristiques du transformateur est un essai professionnel. De nombreux projets concernent la configuration des sections et les méthodes d’essai.

1. Cliquez

Dans un transformateur à enroulement supérieur, chaque prise de l’enroulement représente un nombre fixe de spires de la prise, ce qui signifie également un nombre fixe de spires entre l’enroulement de prise et les autres enroulements constants

2. Attaque principale

La prise correspond aux paramètres nominaux. Remarque : Les données relatives aux pertes à charge / à vide et au courant à vide sont celles du transformateur à la prise principale (à l’exception des autres prises spécifiées)

3. Chargeur de changeur sous charge

Il s’agit d’un dispositif utilisé pour modifier la position du prélèvement des enroulements du transformateur pendant l’excitation ou le fonctionnement à vide.

4. Chargeur pour interrupteur sous charge hors ligne

Il s’agit d’un dispositif qui modifie la position du point de prélèvement sur l’enroulement du transformateur lorsqu’il fonctionne sans excitation.

5. Perte sans charge (couramment appelée perte fer, perte fer)

La tension nominale (tension de prise) à la fréquence nominale est appliquée aux bornes d’un enroulement, et lorsque l’autre enroulement est en circuit ouvert, il s’agit de la puissance active.

6. Courant à vide

Lorsque la tension nominale (tension au point de prélèvement) à la fréquence nominale est appliquée à une borne d’enroulement et que les autres enroulements sont en circuit ouvert, il s’agit de la valeur efficace (RMS) du courant.

Note 1 : Pour les transformateurs triphasés, il s’agit de la valeur moyenne du courant aux bornes des trois phases.

Note 2 : Il est généralement affiché en pourcentage du courant. Pour les transformateurs à plusieurs enroulements, utilisez l’enroulement ayant la capacité nominale maximale comme référence.

7. Pertes à charge (pertes en court-circuit/pertes cuivre)

Il s’agit de la puissance active dans une paire d’enroulements lorsque le courant nominal circule par la borne de ligne et que l’autre borne est en court-circuit à la fréquence nominale et à la température de référence. Si d’autres enroulements sont présents, veuillez les laisser ouverts.

Note 1 : L’enroulement double d’un transformateur ne comporte qu’une seule paire d’enroulements et une seule valeur de pertes sous charge.

Pour les transformateurs à plusieurs enroulements, il existe plusieurs valeurs de pertes logarithmiques et de pertes sous charge.

Note 2 : Lors de la détermination de la capacité de deux enroulements, le courant nominal de l’enroulement présentant la capacité nominale la plus faible doit être utilisé comme référence et désigné comme capacité de référence.

8. Perte totale

La somme des pertes en charge et des pertes à vide.

9. Impédance de court-circuit

En général, l’impédance de court-circuit est l’impédance de l’enroulement.

À la fréquence nominale et à la température de référence, l’impédance série équivalente d’une paire d’enroulements entre les bornes de l’enroulement est

Z = R + jX (Ω). Maintenant, l’autre borne doit être court-circuitée. S’il existe d’autres enroulements, un circuit ouvert est requis.


By hvhipot

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