Η θερμοκρασία λαδιού και η θερμοκρασία περιέλιξης μέσα σε έναν μετασχηματιστή επηρεάζουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των μονωτικών υλικών, επηρεάζοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μετασχηματιστή και ακόμη και προκαλώντας άμεσα σφάλματα. Επομένως, είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε το πραγματικό - εσωτερική θερμοκρασία του μετασχηματιστή. Σύμφωνα με την αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας, υπάρχουν τρεις τύποι θερμόμετρων: 1. 2. Θερμόμετρο πίεσης. 3. Θερμόμετρο αντίστασης στην πλατίνα. Η μετρούμενη θερμοκρασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 1 που αποστέλλεται στον κύριο μετρητή σώματος για να εμφανιστεί σε πραγματικό - χρόνο μέσω του δείκτη. 2. Ελέγξτε το ψυγείο και στείλτε σήματα συναγερμού μέσω των βοηθητικών επαφών του μετρητή. 3. Η αναλογική ποσότητα αποστέλλεται στη συσκευή μέτρησης και ελέγχου για την εμφάνιση της θερμοκρασίας στο υπόβαθρο παρακολούθησης. Το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης πρέπει να χειρίζεται μη φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών και τους κανονισμούς του κατασκευαστή. Λόγω της υψηλής τάσης και του ισχυρού μαγνητικού πεδίου μέσα σε μεγάλους μετασχηματιστές, υιοθετείται γενικά το "θερμόμετρο πίεσης" (αρχή 2). Υπάρχουν δύο τύποι ελεγκτών θερμοκρασίας για μετασχηματιστές: ελεγκτής θερμοκρασίας επιφάνειας λαδιού και ελεγκτή θερμοκρασίας περιέλιξης, με διαφορές κατ 'αρχήν και δομή σε μία πτυχή. Τώρα, ας εισάγουμε απευθείας τον ελεγκτή θερμοκρασίας περιέλιξης.
Πρώτον, ας γνωρίσουμε την εμφάνισή του, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

1. Η τοποθέτηση μεταλλικού σωλήνα στο κάτω μέρος είναι η βάση και ο λαμπτήρας θερμοκρασίας τοποθετείται μέσα στη βάση. Ο λαμπτήρας θερμοκρασίας περιέχει μια θερμοκρασία - ανίχνευση μέσου, το οποίο επεκτείνεται όταν θερμαίνεται. Αυτό το μέρος εισάγεται στο λάδι πάνω από τον μετασχηματιστή σε βάθος περίπου 150mm.

2. Ο σπειροειδής σωλήνας ελατηρίου στο πίσω μέρος περιέχει ένα τριχοειδές σωλήνα, ο οποίος μεταδίδει το αναπτυσσόμενο μέσο προς το μετρητή.
Το αναπτυσσόμενο μέσο οδηγεί στο ελαστικό στοιχείο και ο δείκτης οδηγείται μέσω του μηχανισμού μετάδοσης. Ο λευκός δείκτης στον επάνω πίνακα εμφανίζει το πραγματικό - θερμοκρασία χρόνου.
3. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον κλήσης: ένα κόκκινο δείκτη και τέσσερα χρώματα - κωδικοποιημένες μπλοκ δείκτη (κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο). ένα. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, ο λευκός δείκτης μετατρέπεται στη θέση του κόκκινου δείκτη και στη συνέχεια συνεχίζει να στρίβει δεξιά, θα οδηγήσει τον κόκκινο δείκτη να στρίψει δεξιά. Όταν η θερμοκρασία πέσει, ο κόκκινος δείκτης δεν θα επιστρέψει με το λευκό, οπότε ο κόκκινος δείκτης καταγράφει τη μέγιστη θέση που έχει φτάσει ο λευκός δείκτης. σι. Τα τέσσερα χρώματα - κωδικοποιημένοι δείκτες αντιστοιχούν σε τέσσερις ομάδες κανονικά ανοικτών (ή κανονικά κλειστών) βοηθητικών επαφών και η αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας είναι η τιμή δράσης της βοηθητικής επαφής.


Οι λειτουργίες των βοηθητικών επαφών επιλέγονται από τον χρήστη, περίπου ως εξής: K1. Θερμοκρασία επιστροφής ψύξης. Κ2. Θερμοκρασία εκκίνησης ψύξης. Κ3. Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας. Κ4. Ταξίδι υψηλής θερμοκρασίας. Τα περισσότερα νέα μέτρα έχουν τώρα 6 ομάδες βοηθητικών επαφών, με K5 σε Gray και K6 σε μοβ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως απαιτείται ή διατηρούνται ως ανταλλακτικά.
Ωστόσο, η θερμοκρασία που μετρήθηκε παραπάνω εξακολουθεί να είναι η θερμοκρασία του λαδιού, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις περιελίξεις. Παρεμπιπτόντως, η θέση των περιελίξεων είναι απρόσιτη για το θερμόμετρο, οπότε υιοθετείται μια λύση, όπου ο ελεγκτής θερμοκρασίας περιέλιξης διαφέρει από τον ελεγκτή θερμοκρασίας επιφάνειας λαδιού.
Τα παραπάνω είναι απλώς ένα σχηματικό διάγραμμα της αρχής. Ας μην ασχολούμαστε με τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι περιελίξεις του μετασχηματιστή στα αριστερά. Εδώ, τα στοιχεία 1, 4 και 5 είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά. Για να το πούμε απλά, η αρχή είναι να μετατραπεί το ρεύμα φορτίου στο κύκλωμα 1-4-5 σε αύξηση της θερμοκρασίας χαλκού και στη συνέχεια να το υπερβείτε στη θερμοκρασία του λαδιού για να αποκτήσετε τη θερμοκρασία περιέλιξης.
1 είναι το δευτερεύον πηνίο του υψηλού - πλευρικού δακτυλίου τάσης CT. Το ρεύμα εξόδου μετατρέπεται από τον τρέχοντα μετατροπέα (5) σε ένα κατάλληλο ρεύμα χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο (δεδομένου ότι τα δευτερεύοντα ρεύματα ποικίλλουν μεταξύ των κατασκευαστών λόγω διαφορών στις αναλογίες μετασχηματισμού κλπ., Απαιτείται η τρέχουσα μετατροπή). Το μετατρεπόμενο ρεύμα διέρχεται από το ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης (4) και η θερμότητα που παράγεται από τη θερμότητα οδηγεί σε αύξηση της μετατόπισης του ελαστικού στοιχείου, με αποτέλεσμα υψηλότερη υποδεικνυόμενη θερμοκρασία, αντανακλώντας έτσι τη θερμοκρασία περιέλιξης.
Υπάρχει επίσης μια μέθοδος θερμικής προσομοίωσης εδώ: το μετατρεπόμενο δευτερογενές ρεύμα CT χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του λαμπτήρα θερμοκρασίας.
Κοιτάξτε την πινακίδα: Το δευτερεύον χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιέλιξης.
Νωρίτερα, μιλήσαμε για τον ελεγκτή θερμοκρασίας. Δεδομένου ότι υπάρχουν περισσότερα για να έρθουν, εξηγήσαμε την προέλευση του δείκτη θερμοκρασίας του ελεγκτή θερμοκρασίας εκείνη τη στιγμή. Ο βολβός θερμοκρασίας που εισάγεται στο λάδι μετασχηματιστή αισθάνεται τη θερμοκρασία του λαδιού και το ελαστικό μέσο στον λαμπτήρα θερμοκρασίας μεταδίδει την επέκταση στον δείκτη, υποδεικνύοντας έτσι τη θερμοκρασία. Δύο ερωτήσεις έμειναν ανεπίλυτες εκείνη τη στιγμή: Πρώτον, πού ακριβώς θερμαίνεται από το ρεύμα CT στη μέτρηση της θερμοκρασίας περιέλιξης. Δεύτερον, προέρχεται η ψηφιακή θερμοκρασία που εμφανίζεται στο φόντο παρακολούθησης. Αφού μελετάτε προσεκτικά τις οδηγίες και διαβουλεύουμε τον κατασκευαστή του μετρητή, έχουμε λάβει τις απαντήσεις. Πρώτον, το ρεύμα CT (το ρεύμα που μετατρέπεται από τον μετασχηματιστή ρεύματος) θερμαίνει τον λαμπτήρα θερμοκρασίας στον μετασχηματιστή. Όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα, η τρέχουσα έξοδος από 1 μετατρέπεται μέσω 5 και στη συνέχεια εισάγεται σε 2 για να θερμαίνει τον λαμπτήρα θερμοκρασίας.

Το παρακάτω σχήμα ήταν συγκεχυμένο και δύσκολο να κατανοηθεί στην αρχή, αλλά τώρα έχει νόημα. Το διακεκομμένο κιβώτιο στα δεξιά θα πρέπει να είναι μια διευρυμένη όψη της βάσης θερμοκρασίας στα αριστερά. Τα δύο κουτιά που συνδέονται με την κόκκινη γραμμή είναι στην πραγματικότητα το ίδιο στοιχείο. Αυτό διευκολύνει την κατανόηση: Μέσα στη βάση θερμοκρασίας, υπάρχει ένας λαμπτήρας θερμοκρασίας, ένα ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης (για το θερμόμετρο περιέλιξης) και μια αντίσταση PT100.

Επομένως, η περιγραφή αυτής της παραγράφου του "ελεγκτή θερμοκρασίας 1" είναι ανακριβής. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια άλλη μέθοδος θερμικής προσομοίωσης. Αφού ερευνήσει διάφορα μοντέλα, αποδεικνύεται ότι όλοι οι ελεγκτές θερμοκρασίας περιέλιξης υιοθετούν τη μέθοδο προσομοίωσης.
"1 είναι το δευτερεύον πηνίο του υψηλού - τάσης πλευρικού δακτυλίου CT. Το ελαστικό στοιχείο για αύξηση, έτσι ώστε η υποδεικνυόμενη θερμοκρασία να αυξάνεται, αντανακλώντας έτσι τη θερμοκρασία περιέλιξης.
Το δεύτερο ερώτημα είναι: Πώς εμφανίζεται η θερμοκρασία στην παρακολούθηση του φόντου; Ας δούμε το κύριο διάγραμμα κυκλώματος μέτρησης θερμοκρασίας μετασχηματιστή.
Το θερμόμετρο εξάγει δύο σήματα ρεύματος 4-20mA. Εδώ είναι μια σύντομη εισαγωγή στην αντίσταση PT100 Platinum: "Το PT100 είναι θερμική αντίσταση πλατίνας, του οποίου η αντίσταση αλλάζει με τη θερμοκρασία.
Η αντίσταση όλων των αγωγών αλλάζει με τη θερμοκρασία, αλλά η αλλαγή στις αντιστάσεις της πλατίνας είναι σταθερή και σημαντική. Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας λειτουργεί με την σχεδίαση αυτής της αντίστοιχης σχέσης ως καμπύλη και στη συνέχεια ελέγχοντας τη θερμοκρασία που αντιστοιχεί στην μετρούμενη αντίσταση έναντι της καμπύλης. Αυτό μετατρέπει τη θερμοκρασία σε αντίσταση, όπου η αντίσταση ισούται με την τάση διαιρούμενη με ρεύμα. Ένας υπολογιστής επεξεργάζεται το ηλεκτρικό σήμα για να αποκτήσει τη θερμοκρασία από το PT100.
Επομένως, η εφαρμογή μιας τάσης DC στην αντίσταση πλατίνας στον λαμπτήρα θερμοκρασίας και η έξοδος του ρεύματος είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο πομπός θερμοκρασίας, το οποίο είναι το μέρος στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω σχήματος. (Αυτή είναι η βασική αρχή, στην πράξη, οι πομποί θερμοκρασίας έχουν επίσης κυκλώματα για μηδενική προσαρμογή και αποζημίωση για ακρίβεια, τα οποία δεν χρειάζεται να κατανοηθούν λεπτομερώς.)
Μπορεί επίσης να εξάγει άμεσα PT100 (το τμήμα στο μπλε πλαίσιο). Η κατανόησή μου είναι ότι ο ελεγκτής θερμοκρασίας είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των δύο άκρων της αντίστασης (εξαλείφοντας την ανάγκη για πομπό) και το κύκλωμα μέτρησης εφαρμόζει την τάση από μόνη της για υπολογισμό.
Όσον αφορά το γιατί το PT100 έχει τρεις οδηγούς, έλεγξα online και βρήκα την ακόλουθη εξήγηση (αυτό το μέρος είναι προαιρετική ανάγνωση): Ένας αισθητήρας αντίστασης PT100 Platinum έχει τρεις οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από Α, Β (ή μαύρο, κόκκινο, κίτρινο). Οι κανόνες μεταξύ των τριών αγωγών είναι οι εξής: η αντίσταση μεταξύ Α και Β ή Α και C είναι περίπου 110 ohms σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ η αντίσταση μεταξύ Β και C είναι 0 ohms επειδή τα Β και C συνδέονται άμεσα εσωτερικά. Κατ 'αρχήν, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Β και Γ. Γενικά, τα όργανα εμφάνισης παρέχουν μια μέθοδο σύνδεσης τριών -. Το ένα άκρο του PT100 έχει ένα μόλυβδο και το άλλο άκρο έχει δύο οδηγούς, όλα συνδεδεμένα με το όργανο. Το όργανο αντισταθμίζει εσωτερικά την αντίσταση του μολύβδου μέσω ενός κυκλώματος γέφυρας.
Ένας τελικός κανονισμός: η θερμοκρασία που εμφανίζεται από το μετρητή και ότι στο υπόβαθρο παρακολούθησης δεν διαφέρει περισσότερο από 5Κ. Οι θερμοκρασίες που υποδεικνύονται από πολλαπλά θερμόμετρα επί τόπου, οι συσκευές εμφάνισης θερμοκρασίας στην αίθουσα ελέγχου ή το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι βασικά συνεπείς, με ένα σφάλμα που δεν υπερβαίνει τα 5K.
Τμήμα CTA (Βελτίωση του ρυθμού μετατροπής):
📞 Αποκτήστε τις αποκλειστικές λύσεις για τις αγορές της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής
Email: jsm687254@gmail.com
Συμβουλευτείτε τους μηχανικούς μέσω του WhatsApp: +86 15706806907 (συνδεδεμένο με το εγχειρίδιο προϊόντος PDF)
