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网络变压器的工作原理:圈比检测可查出网络变压器的哪些问题?
盈盛电子导读:上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测三磁环网络变压器圈比,至此用LCR测量仪检测磁环网络变压器圈比的具体方法就基本结束了,但对网络变压器的工作原理感兴趣的朋友是否有一个疑问呢?圈比检测的目的(或称之为作用)是什么?希望对网络变压器的工作原理进一步了解的朋友,请摆好板凳,接下来我们就将一起来解惑:
圈比检测可查出网络变压器的哪些问题?
目前多数厂家生产的如图2.5.5~图2.5.8所示的四种类型网络变压器线圈的匝数一般都选定为:N1-2=N20-19=24,N1-3=N3-2=N20-18=N18-19=12,NK1=NK2=NK3=10,NA1=NA2=15 。
网络变压器中线圈的匝数具有整数性。圈比检测可查出上述四种类型网络变压器中的N1-3、 N1-2、N3-2、N20-18、N20-19、N18-19、NA1、NA2线圈匝数相差1匝或多匝的错误。下面举例说明。
设N1-2=24, N1-3=13, N3-2=11,则V1-3=(13/24)V=0.541V>0.51V超过上限;V3-2=(11/24)V=0.458V<0.49V低于下限,均可查出。
设N1-2=24, N20-18=13, N18-19=11,则V20-18=(13/24)V=0.541V>0.51V超过上限;V18-19=(11/24)V=0.458V<0.49V低于下限,也可查出。
设N1-2=24, N20-18=13, N18-19=12,则V20-19=(25/24)V=1.042V>1.02V超过上限;V20-18=(13/24)*1.042V=0.553V>0.51V超过上限;V18-19=(12/24)*1.042V=0.521V>0.51V超过上限,也可查出。
设N1-2=24, N20-18=11, N18-19=12,则V20-19=(23/24)V=0.958V<0.98V低于下限;V20-18=(11/24)*0.958V=0.439V<0.49V低于下限;V18-19=(12/24)*0.958V=0.479V<0.49V低于下限,也可查出。
设N1-2=24, N20-19=24, NA1=14, NA2=15,则V20-18=(14/29)V=0.483V<0.49V低于下限;V18-19=(15/29)V=0.517V>0.51V超过上限,也可查出。
设N1-2=24, N20-19=24, NA1=16, NA2=15,则V20-18=(16/31)V=0.516V>0.51V, 超过上限,V18-19=(15/31)V=0.484V<0.49V低于下限,也可查出。
从以上例子可知,圈比检测可查出T件、A件中线圈匝数相差1匝以上的错误。但查不出K件中线圈匝数相差1匝的错误。因为检测电流通过K件的NK1、NK2、NK3中的两个线圈时,其大小相等、方向相反。当出现K件各线圈相差1匝的错误时,K件相当于在其磁环上绕1匝线圈的电感,此电感小于1μH。对于频率为100kHz的检测信号,K件线圈呈现的电抗为1μH×2π×100kHz=0.6283Q,而数字电压表的内阻为10MΩ。所以K件上线圈出现相差1匝的错误,对次级侧圈比检测的影响小于千万分之一,检测结果不会超出圈比参数设置表中的限制范围。因而圈比检测查不出K件中线圈匝数相差1匝的错误。
以上就是用LCR测量仪检测三磁环网络变压器圈比时可查出网络变压器的问题;这就是圈比检测的目的,或称之为作用,相信怕极性接错的朋友一定喜欢。
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下节盈盛电子工程技术将具体介绍:如何用数字电压表对网络变压器线圈的极性做检测?相信怕极性接错的朋友一定喜欢,敬请待续!
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审核编辑:鄢孟繁
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