Yksityiskohtainen selitys muuntajan lämpötilan ohjaimista

Aug 18, 2025

Jätä viesti

Öljyn lämpötila ja kääntämislämpötila muuntajan sisällä vaikuttavat eristysmateriaalien suorituskykyyn ja käyttöikäyn, mikä vaikuttaa muuntajan elinkaareen ja jopa suoraan aiheuttaen vikoja. Siksi on tarpeen seurata muuntajan todellista - -aikaa. Lämpötilan mittausperiaatteen mukaan lämpömittarit ovat kolme tyyppiä: 1. elohopealämpömittari; 2. painekämpömittari; 3. Platinumiresistenssilämpömittari. Mitattua lämpötilaa voidaan käyttää seuraavilla tavoilla: 1. Lähetetään pääkappaleen mittarille näyttämään todellisessa - -aikana osoittimen läpi; 2. Ohjaa jäähdytin ja lähetä hälytyssignaalit mittarin apukontaktien läpi; 3. Analoginen määrä lähetetään mittaus- ja ohjauslaitteeseen lämpötilan näyttämiseksi valvontataustalla. Käyttö- ja huoltohenkilöstön on käsiteltävä epänormaaleja lämpötilaolosuhteita valmistajan käyttöohjeiden ja määräysten mukaisesti. Suurten muuntajien sisällä olevan suuren jännitteen ja voimakkaan magneettikentän vuoksi "painelämpömittari" (periaate 2) on yleensä hyväksytty. Muuntajille on olemassa kahta tyyppiä lämpötilan säätimiä: öljyn pinnan lämpötilan ohjain ja käämityslämpötilan säädin, periaatteessa ja rakenteessa eroja yhdessä näkökulmassa. Esitämme nyt suoraan käämityslämpötilan ohjain.

 

Ensinnäkin, saadaan tietää sen ulkonäkö, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.

info-482-492

1. Alareunassa oleva metalliputki on pohja, ja lämpötilan lamppu asetetaan pohjan sisään. Lämpötilan lamppu sisältää lämpötilan - tunnistusväliaineen, joka laajenee lämmitettäessä. Tämä osa asetetaan muuntajan yläpuolelle olevaan öljyyn noin 150 mm: n syvyyteen.

info-456-430

2. Käännetty jousiletku takana on kapillaariputki, joka välittää laajentuvan väliaineen mittarille.info-414-392Laajentava väliaine ajaa elastista elementtiä, ja osoitin ajetaan siirtomekanismin kautta. Yläkeinojen valkoinen osoitin näyttää todellisen - aikalämpötilan.

3. Valintakehässä on muita tietoja: punainen osoitin ja neljä väriä - koodattuja ilmaisintalohkoja (punainen, sininen, vihreä ja keltainen). a. Kun lämpötila nousee, valkoinen osoitin kääntyy punaisen osoittimen sijaintiin ja kääntyy sitten edelleen oikealle, se ajaa punaisen osoittimen kääntyäkseen oikealle. Kun lämpötila laskee, punainen osoitin ei palaa valkoisen kanssa, joten punainen osoitin tallentaa suurimman asennon, jonka valkoinen osoitin on saavuttanut. b. Neljä väriä - koodattuja osoituksia vastaavat neljää normaalisti avointa (tai normaalisti suljettua) apukosketin ryhmää, ja vastaava lämpötila -arvo on apukontaktin toimintaarvo.

info-515-781info-659-340

Käyttäjä valitsee apulaitteiden toiminnot, karkeasti seuraavasti: K1. Jäähdyttimen palautuslämpötila; K2. Jäähdytin aloituslämpötila; K3. Korkea lämpötilan hälytys; K4. Korkea lämpötila -matka. Useimmissa uusissa mittareissa on nyt 6 ryhmän apukoskettimia, ja K5 harmaassa ja K6 violetissa, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan tai pitää varaosana.

 

Yllä mitattu lämpötila on kuitenkin edelleen öljyn lämpötila, jolla ei ole mitään tekemistä käämien kanssa. Muuten, käämien sijainti ei pääse lämpömittarille, joten kiertotapa on käytetty, missä käämityslämpötilan säädin eroaa öljyn pinnan lämpötilan säätimestä.info-751-261

Yllä oleva on vain kaavio periaatteesta. Älkäämme huolestutaan siitä, kuinka vasemmalla olevan muuntajan käämitykset ovat yhteydessä toisiinsa. Tässä komponentit 1, 4 ja 5 ovat erityisominaisuuksia. Yksinkertaisesti sanottuna periaatteena on muuntaa kuormavirta 1-4-5-piirissä kuparin lämpötilan nousuun ja päällekkäin sen jälkeen öljynlämpötilassa kääppilämpötilan saamiseksi.

 

1 on korkean - jännitteen sivu holkin CT: n toissijainen kela. Virtamuunnin (5) muuntaa lähtövirran sopivaan virtaan käyttämällä erityistä menetelmää (koska valmistajien keskuudessa vaihtelevat toissijaiset virrat transformaatiosuhteiden jne. Eroista johtuen, virran muuntaminen on välttämätöntä). Muunnettu virta kulkee sähkölämmityselementin (4) läpi, ja muodostettu lämmö ajaa elastisen elementin siirtymisen nousua, mikä johtaa korkeampaan ilmoitettuun lämpötilaan, mikä heijastaa käämityslämpötilaa.

 

Täällä on myös lämpösimulaatiomenetelmä: lämpötilan polttimon lämmittämiseen käytetään muunnettua CT -sekundaarivirraa.info-541-290

Katso nimikilveä: sekundaaria käytetään käämityslämpötilan mittaamiseen.

 

Aikaisemmin puhuimme lämpötilan ohjaimesta. Koska tulossa on enemmän, selitimme tuolloin lämpötilan ohjaimen lämpötilaosoittimen alkuperän. Muuntajaöljyyn asetettu lämpötilan lamppu havaitsee öljyn lämpötilan, ja lämpötilan lampun elastinen väliaine välittää laajennuksen osoittimeen osoittaen siten lämpötilan. Kaksi kysymystä jätettiin ratkaisematta tuolloin: ensin, missä CT -virta lämmittää tarkalleen käämityslämpötilan mittauksessa; Toiseksi, kuinka valvontataustalla näkyvä digitaalinen lämpötila tulee. Tutkittuaan huolellisesti ohjeita ja konsultoinut mittarin valmistajaa, olemme saaneet vastaukset. Ensinnäkin CT -virta (virran muuntajan muuntama virta) lämmittää muuntajan lämpötilapolttimon. Kuten tässä kuvassa esitetään, 1: n virranlähtö muunnetaan 5: n kautta ja syötetään sitten 2: een lämpötilan polttimon lämmittämiseksi.

info-882-227

Alla oleva luku oli aluksi hämmentävä ja vaikea ymmärtää, mutta nyt se on järkevää. Oikealla olevan katkoviivaisen laatikon tulisi olla suurennettu näkymä vasemmalla olevasta lämpötilapohjasta. Kaksi punaisen viivan kytkettyä laatikkoa ovat oikeastaan ​​sama komponentti. Tämä helpottaa ymmärtämistä: Lämpötilapohjan sisällä on lämpötilan lamppu, sähköinen lämmityselementti (käämityslämpömittarille) ja PT100 -vastus.

info-588-251

Siksi tässä kappaleessa "lämpötilaohjaimen 1" kuvaus on epätarkka. Ei voida sanoa, että on olemassa toinen lämpösimulaatiomenetelmä. Tutkittuaan useita malleja osoittautuu, että kaikki käämityslämpötilat käyttävät simulaatiomenetelmää.

 

"1 on korkean - jännitteen sivuholkin CT: n toissijainen kela. Lähtövirta muunnetaan 5 virran muuntimen sopivaksi virraksi tietyn menetelmän mukaisesti (koska toissijaiset virrat vaihtelevat eri valmistajien keskuudessa muutossuhteiden erot, jne., Virranmuutos ja 折算 vaaditaan. Joustava elementti kasvaa, niin että myös ilmoitettu lämpötila nousee, heijastaen siten käämityslämpötilaa. Täällä on myös lämpösimulaatiomenetelmä: lämpötilan lampun lämmittämiseen käytettyä CT -sekundaarivirraa. "

 

Toinen kysymys on: Kuinka taustavalvontaan näkyvä lämpötila syntyy? Katsotaanpa muuntajan lämpötilan mittauspiirikaavio.info-891-349

Lämpömittari lähtee kaksi 4-20 mA virran signaalia. Tässä on lyhyt johdanto PT100 Platinum -vastukselle: "PT100 on platina -lämpövastus, jonka vastus muuttuu lämpötilan kanssa. PT100: n '100' osoittaa, että sen vastus on 100 ohmia 0 asteessa ja noin 138,5 ohmia 100 asteessa."

 

Kaikkien johtimien vastus muuttuu lämpötilan myötä, mutta platinavastusten muutos on stabiili ja merkittävä. Lämpötilan mittausperiaate toimii piirtämällä tätä vastaavaa suhdetta käyränä ja tarkistamalla sitten lämpötilaa vastaavaa lämpötilaa käyrää vastaan. Tämä muuntaa lämpötilan vastusksi, missä vastus on yhtä suuri kuin jaettuna virralla. Tietokone prosessoi sähköisen signaalin lämpötilan saamiseksi PT100: sta.

 

Siksi tasavirtajännitteen levittäminen platinavastukseen lämpötilapolttimessa ja virran tulostaminen on kuinka lämpötilalähetin toimii, mikä on alla olevan kuvan punaisessa kehyksessä. (Tämä on perusperiaate; käytännössä lämpötilan lähettäjillä on myös piirejä nolla säätämiseksi ja tarkkuuden korvaamiseksi, joita ei tarvitse ymmärtää yksityiskohtaisesti.)info-814-465

Se voi myös tulostaa suoraan PT100 (sinisen kehyksen osa). Ymmärrän, että lämpötilan säädin on vastuussa vastuksen kahden päätä johtamisesta (lähettimen tarve eliminoimalla), ja mittauspiiri soveltaa itsessään jännitettä laskentaa varten.

 

Sitä miksi PT100: lla on kolme johtoa, tarkistin verkossa ja löysin seuraavan selityksen (tämä osa on valinnainen lukeminen): PT100 Platinum -vastusanturilla on kolme johtoa, joita voi edustaa A, B, C (tai musta, punainen, keltainen). Kolmen liiton väliset säännöt ovat seuraavat: A: n ja A: n ja A: n ja C: n välinen vastus on noin 110 ohmia huoneenlämpötilassa, kun taas B: n ja C: n välinen vastus on 0 ohmia, koska B ja C on kytketty suoraan sisäisesti. Periaatteessa B: n ja C: n välillä ei ole eroa. Yleensä näyttöinstrumentit tarjoavat kolme - johdinyhteysmenetelmää. PT100: n toisessa päässä on yksi lyijy, ja toisessa päässä on kaksi johtoa, jotka kaikki on kytketty instrumenttiin. Instrumentti siirtyy sisäisesti lyijynkestävyyden siltapiirin läpi.

 

Yksi viimeinen asetus: mittarin osoittama lämpötila ja seurantataustalla ei saa eroa yli 5K: lla. Useiden lämpömittarien lämpötilat paikan päällä, ohjaushuoneessa olevien lämpötilan näyttölaitteiden tai valvontajärjestelmän tulisi olla periaatteessa yhdenmukaisia, ja virhe ei ylitä 5K.


CTA -osa (muuntoprosentin parantaminen):
📞 Hanki yksinomaiset ratkaisut Etelä -Amerikan ja Afrikan markkinoille nyt

Sähköposti: jsm687254@gmail.com

Consult Engineers kautta Whatsapp: +86 15706806907 (liitetty tuote -manuaalisella PDF: llä)