Die grundlegende Struktur des Druckprüftransformators umfasst die Primärwicklung, die Sekundärwicklung und den Eisenkern. Bei Eingang in die Wechselstromversorgung erzeugt die Primärwicklung ein Magnetfeld, was dazu führt, dass die Sekundärwicklung eine hohe Spannung induziert. Das Regulierungsverhältnis des Transformators ermöglicht eine Umstellung von niedriger in hohe Spannung. Durch die Steigerung der Spannung erhöht sich auch die Spannung, die auf das zu prüfende Gerät aufgebracht wird, um die Spannungsbeständigkeit zu prüfen.
im Bereich Elektrotechnik und Gerätetest,DruckprüftransformatorEs ist eine entscheidende Ausrüstung. Es wird hauptsächlich zur Ermittlung der Isolationseigenschaften von elektrischen Geräten verwendet, um ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit im praktischen Betrieb zu gewährleisten.
Was ist ein Druckprüftransformator?
Ein Spannungsprüftransformator ist ein Gerät, das zur Durchführung von Spannungsprüfungen eine hohe Frequenzspannung anwendet. Die Tests werden in der Regel bei einer Arbeitsfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz durchgeführt, mit denen Transformatoren, Leitungen, Schalter und andere elektrische Geräte auf die Isolationsfestigkeit getestet werden können, um festzustellen, ob sie den Einflüssen von Überspannungen und äußeren Umweltfaktoren widerstehen können.
Arbeitsprinzip
Arbeitsfrequenz-DruckprüftransformatorDie Grundstruktur umfasst die Primärwicklung, die Sekundärwicklung und den Eisenkern. Bei Eingang in die Wechselstromversorgung erzeugt die Primärwicklung ein Magnetfeld, was dazu führt, dass die Sekundärwicklung eine hohe Spannung induziert. Das Regulierungsverhältnis des Transformators ermöglicht eine Umstellung von niedriger in hohe Spannung. Durch die Steigerung der Spannung erhöht sich auch die Spannung, die auf das zu prüfende Gerät aufgebracht wird, um die Spannungsbeständigkeit zu prüfen.
technische Indikatoren
Nennspannung: Die maximale Spannung, die ein Transformator ausgeben kann, kann in der Regel in mehrere Tausend Volt (kV) bis zu Dutzenden von Kilovolt unterteilt werden.
Leistung: Beschreibt die Ausgangsleistung des Transformators, in der Regel in VA (Volt-Ampere) ausgedrückt. Die Leistungsgröße bestimmt die Anzahl und den Typ der Geräte, die gleichzeitig getestet werden können.
Frequenz: Die Standard-Arbeitsfrequenz ist 50Hz oder 60Hz und das Gerät muss bei dieser Frequenz normal arbeiten.
Isolationsgrad: Bestimmt die Isolationseigenschaften des Transformators, um sicherzustellen, dass er bei hoher Spannung sicher arbeitet.
Lastfähigkeit: Zeigt an, wie viel Last ein Transformator unter bestimmten Spannungsbedingungen tragen kann.
Kühlmodus: Der Transformator kann den natürlichen Kühlmodus oder den Zwangs-Ölzyklus-Kühlmodus verwenden, der sich an verschiedene Leistungs- und Umweltbedingungen anpasst.
Anwendungsbereiche
Arbeitsfrequenz-DruckprüftransformatorEs wird in vielen Branchen eingesetzt, darunter:
1. Stromindustrie
In Umspannungen, Kraftwerken und Verteilungsunternehmen sind Spannungsprüfungen ein wichtiger Bestandteil, um sicherzustellen, dass Geräte wie Leitungen, Transformatoren und Schaltgeräte ordnungsgemäß funktionieren. Diese Tests stellen sicher, dass das Isolationssystem des Geräts effektiv gegen unerwartete Überspannungen standhält.
2. Fertigung
Bei der Herstellung von elektrischen Bauteilen und Geräten wie Motoren, Generatoren, Transformatoren usw. können Spannungsprüfungen sicherstellen, dass die hergestellten Geräte die entsprechenden Qualitätsstandards erfüllen und langfristig stabile Betriebe gewährleisten.
3. Luft- und Raumfahrt
Bei der Entwicklung und Prüfung von Aeroelektronik müssen strenge Druckbeständigkeitsprüfungen durchgeführt werden, um die Isolationseigenschaften verschiedener Komponenten sicherzustellen.
4. Forschung und Labor
Bei der Forschung und Entwicklung neuer Materialien und Elektroprodukte werden häufig Druckbeständigkeitsprüfungen durchgeführt, um die Isoliereigenschaften und die Lebensdauer von Materialien zu bewerten.
Modell |
Kapazität |
Hochspannung |
Hochspannungsstrom |
Niederspannungseingang |
Veränderung |
Temperaturanstieg℃ |
(KVA) |
(KV) |
(mA) |
Spannung (V) |
Strom (A) |
Hoch/Instrument |
30Minute |
TQSB 1,5/50 |
1.5 |
50 |
30 |
200 |
7.5 |
500 |
10 |
Der TQSB 3/50 |
3 |
50 |
60 |
200 |
15 |
500 |
10 |
TQSB 5/50 |
5 |
50 |
100 |
200 |
25 |
500 |
10 |
Der TQSB 10/50 |
10 |
50 |
200 |
200 |
50 |
500 |
10 |
TQSB 20/50 |
20 |
50 |
400 |
380 |
53 |
500 |
10 |
Der TQSB 30/50 |
30 |
50 |
600 |
380 |
79 |
500 |
10 |
TQSB 50/50 |
50 |
50 |
1000 |
380 |
12 |
500 |
10 |
TQSB 5/100 |
5 |
100 |
50 |
200 |
25 |
1000 |
10 |
Der TQSB 10/100 |
10 |
100 |
100 |
200 |
50 |
1000 |
10 |
TQSB 20/100 |
20 |
100 |
200 |
400 |
50 |
1000 |
10 |
Der TQSB 30/100 |
30 |
100 |
300 |
400 |
75 |
1000 |
10 |
TQSB 50/100 |
50 |
100 |
500 |
400 |
125 |
1000 |
10 |
Der TQSB 20/150 |
20 |
150 |
133 |
400 |
50 |
1500 |
10 |
Der TQSB 30/150 |
30 |
150 |
200 |
400 |
75 |
1500 |
10 |
TQSB 50/150 |
50 |
150 |
333 |
400 |
125 |
1500 |
10 |
Der TQSB 100/150 |
100 |
150 |
667 |
400 |
250 |
1500 |
10 |
Der TQSB 50/200 |
50 |
200 |
250 |
400 |
125 |
2000 |
10 |
Der TQSB 100/200 |
100 |
200 |
500 |
400 |
250 |
2000 |
10 |
Der TQSB 150/200 |
150 |
200 |
750 |
400 |
375 |
2000 |
10 |
Der TQSB 200/200 |
200 |
200 |
1000 |
400 |
500 |
2000 |
10 |
Der TQSB 300/200 |
300 |
200 |
1500 |
400 |
600 |
2000 |
10 |
Der TQSB 50/300 |
50 |
300 |
170 |
400 |
125 |
3000 |
10 |
Der TQSB 100/300 |
100 |
300 |
333 |
400 |
250 |
3000 |
10 |
Der TQSB 150/300 |
150 |
300 |
500 |
400 |
375 |
3000 |
10 |
Der TQSB 200/300 |
200 |
300 |
667 |
400 |
500 |
3000 |
10 |
Auswahl Hinweise
Bei der Auswahl eines Druckprüftransformators mit Arbeitsfrequenz sollten die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:
1. Testanforderungen
Wählen Sie Transformatoren mit entsprechender Nennspannung, Leistung und Funktion nach den spezifischen Testanforderungen aus. Zum Beispiel ist für die Prüfung von Hochspannungsgeräten die Auswahl eines Transformators mit Hochspannungsausgang erforderlich.
Qualität des Transformators
Wählen Sie Hersteller mit gutem Ruf, deren Produkte nationale und internationale Standards erfüllen, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
3. Benutzerfreundlichkeit
Verstellbare Transformatoren und Geräte mit Spannungsmessern, Timern und Schutzeinrichtungen erhöhen die Betriebseffizienz erheblich und verringern die Einsatzschwierigkeit.