変圧器内の油温度と巻き温度は、絶縁材料の性能とサービス寿命に影響を与え、それによって変圧器の寿命に影響を与え、さらには断層を直接引き起こします。したがって、変圧器の実際の-時間内温度を監視する必要があります。温度測定の原則によると、温度計には3種類のタイプがあります。1。水銀温度計。 2。圧力温度計; 3。プラチナ抵抗温度計。測定された温度は、次の方法で使用できます。1。本体計に送られて、ポインターを介して実際の-時間で表示します。 2。クーラーを制御し、メーターの補助接点を介してアラーム信号を送信します。 3.アナログ量は測定および制御装置に送信され、監視バックグラウンドに温度を表示します。運用および保守担当者は、製造業者の取扱説明書および規制に従って異常な温度条件を処理するものとします。大きな変圧器内の高電圧と強い磁場により、「圧力温度計」(原則2)が一般的に採用されています。変圧器には2種類の温度コントローラーがあります。オイル表面温度コントローラーと巻き温度コントローラー、1つの側面に原理と構造の違いがあります。それでは、巻き温度コントローラーを直接紹介しましょう。
まず、下の図に示すように、その外観を知りましょう。

1.下部にある金属パイプのフィッティングがベースで、温度電球はベース内に配置されます。温度電球には、温度-センシング培地が含まれており、加熱時に膨張します。この部品は、トランスの上のオイルに約150mmの深さまで挿入されます。

2。背面のコイル状のスプリングホースには、膨張媒体をメーターに伝達する毛細血管チューブが含まれています。
拡大する培地は弾性要素を駆動し、ポインターは透過メカニズムを通して駆動されます。上部ダイヤルの白いポインターには、実際の-時間温度が表示されます。
3.ダイヤルには他の情報があります:赤いポインターと4色-コード化されたインジケータブロック(赤、青、緑、黄色)。 a。温度が上昇すると、白いポインターが赤いポインターの位置に曲がり、右に曲がり続けると、赤いポインターが右折して右折します。温度が低下すると、赤いポインターが白いポインターで戻らないため、赤いポインターは白いポインターが到達した最大位置を記録します。 b。 4色-コード化されたポインターは、通常開いている(または通常閉じられた)補助接点の4つのグループに対応し、対応する温度値は補助接点のアクション値です。


補助接点の関数は、ほぼ次のようにユーザーによって選択されます:K1。クーラーリターン温度。 K2。クーラー開始温度。 K3。高温アラーム; K4。高温旅行。現在、ほとんどの新しいメーターには6つのグループの補助接点があり、灰色にK5、紫色のK6があり、必要に応じて使用するか、スペアとして保持できます。
ただし、上で測定された温度は依然として油温度であり、巻線とは何の関係もありません。ちなみに、巻線の位置は温度計にアクセスできないため、回避策が採用されます。この場合、巻き温度コントローラーは油表面温度コントローラーと異なります。
上記は、原則の概略図です。左側の変圧器の巻線がどのように接続されているかについて、自分自身を心配しないでください。ここでは、コンポーネント1、4、および5が特別な機能です。簡単に言えば、原則は、1-4-5回路の負荷電流を銅温度上昇に変換し、油温度に重ねて曲がりくねった温度を得ることです。
1は、高-電圧サイドブッシングCTの二次コイルです。出力電流は、電流コンバーター(5)によって特定の方法を使用して適切な電流に変換されます(変換比などの違いにより、二次電流はメーカー間で異なるため、電流変換が必要です)。変換された電流は電気加熱要素(4)を通過し、発生した熱は弾性要素の変位の増加を促進し、より高い指定温度をもたらし、したがって巻き温度を反映します。
ここには熱シミュレーション方法もあります。変換されたCT二次電流は、温度電球を加熱するために使用されます。
ネームプレートを見てください:セカンダリは、巻き温度測定に使用されます。
先ほど、温度コントローラーについて話しました。今後さらに多くのことがあるので、当時の温度コントローラーの温度ポインターの原点を説明しました。トランスオイルに挿入された温度電球は油温を感知し、温度電球の弾性媒体は膨張をポインターに伝達し、それによって温度を示します。その時点では、2つの質問が未解決のままでした。まず、巻線温度測定でCT電流によって正確に加熱されます。第二に、監視の背景に表示されるデジタル温度がどのように生じるか。指示を慎重に調査し、メーターメーカーに相談した後、回答を得ました。まず、CT電流(電流変圧器によって変換された電流)は、変圧器の温度電球を加熱します。この図に示すように、1からの電流出力は5から変換され、2に入力して温度電球を加熱します。

下の図は、最初は混乱して理解するのが難しかったが、今では理にかなっています。右側の破線の箱は、左側の温度ベースの拡大されたビューである必要があります。赤い線で接続された2つのボックスは、実際には同じコンポーネントです。これにより、温度ベースの内部には、温度電球、電気加熱要素(巻き温度計用)、およびPT100抵抗器があります。

したがって、「温度コントローラー1」のこの段落の説明は不正確です。別の熱シミュレーション方法があるとは言えません。いくつかのモデルを調査した後、すべての巻線温度コントローラーがシミュレーション方法を採用していることがわかります。
「1は、-電圧側ブッシングCtの高-電圧のセカンダリコイルです。出力電流は、特定の方法に従って5電流コンバーターによって5電流コンバーターによって適切な電流に変換されます(変換比などの違いにより異なる製造業者が異なるため、電流変換が必要です)。指定された温度も上昇し、巻き温度も反映しています。ここには、変換されたCT二次電流が温度電球を加熱するために使用されます。
2番目の質問は、バックグラウンドモニタリングに表示される温度はどのように生じますか?メイントランス温度測定回路図を見てみましょう。
温度計は、2つの4-20MA電流信号を出力します。 PT100プラチナ抵抗器の簡単な紹介を次に示します。「PT100は、抵抗が温度とともに変化するプラチナ熱抵抗です。PT100の「100」は、その抵抗が0度で100オーム、約100度で約138.5オームであることを示しています。」
すべての導体の抵抗は温度とともに変化しますが、プラチナ抵抗器の変化は安定しており、重要です。温度測定の原理は、この対応する関係を曲線としてプロットし、曲線に対する測定抵抗に対応する温度をチェックすることにより機能します。これにより、温度が抵抗に変換され、抵抗は電流を電流で除算します。コンピューターは電気信号を処理して、PT100から温度を取得します。
したがって、温度電球のプラチナ抵抗器にDC電圧を適用し、電流を出力することは、温度送信機の仕組みです。これは、下の図の赤いフレームの部分です。 (これは基本原則です。実際には、温度送信機には、調整と正確性の補償のための回路もありますが、詳細に理解する必要はありません。)
また、PT100(青いフレームのパーツ)を直接出力することもできます。私の理解では、温度コントローラーは抵抗器の両端を導き(送信機の必要性を排除します)、測定回路は計算に自然に電圧を適用します。
PT100に3つのリードがある理由については、オンラインで確認して、次の説明を見つけました(この部分はオプションの読み取りです):PT100プラチナ抵抗センサーには3つのリードがあり、A、B、C(または黒、赤、黄色)で表現できます。 3つのリードの間のルールは次のとおりです。AとBまたはAとCの間の抵抗は室温で約110オームですが、BとCの間の抵抗は0オームです。BとCは内部で直接接続されるためです。原則として、BとCの間に違いはありません。一般に、ディスプレイ機器は3 -ワイヤ接続法を提供します。 PT100の一方の端には1つのリードがあり、もう一方の端には2つのリードがあり、すべて機器に接続されています。機器は、ブリッジ回路を介して鉛抵抗を内部的に相殺します。
最終的な規制の1つ:メーターによって表示される温度と監視の背景には、5k以上差はありません。敷地内の複数の温度計、制御室の温度表示デバイス、または監視システムが基本的に一貫していることで示される温度は、5Kを超えないエラーがあります。
CTAセクション(変換率の改善):
📞南アメリカとアフリカの市場向けに排他的なソリューションを入手してください
メール:jsm687254@gmail.com
whatsapp経由でエンジニアに相談:+86 15706806907(製品マニュアルPDFに添付)
