La structure de base d'un transformateur d'essai de résistance à la tension à fréquence de travail comprend un enroulement primaire, un enroulement secondaire ainsi qu'un noyau de fer. Lorsque l'alimentation alternative est entrée, l'enroulement primaire crée un champ magnétique qui provoque l'induction d'une haute tension par l'enroulement secondaire. Le réglage du rapport de spires du transformateur permet de passer d'une tension faible à une tension élevée. En augmentant la tension, la tension appliquée à l'appareil à mesurer augmente également, ce qui conduit à un test de résistance à la tension.
Dans le domaine de l'ingénierie électrique et des essais d'équipements,Transformateur d'essai de tensionEst un équipement essentiel. Il est principalement utilisé pour détecter les propriétés isolantes des équipements électriques afin d'assurer leur sécurité et leur fiabilité en fonctionnement réel.
Qu'est - ce qu'un transformateur d'essai de tension?
Un transformateur de test de résistance à la tension est un appareil utilisé pour appliquer une tension de haute fréquence pour effectuer des tests de résistance à la tension. Les tests sont généralement effectués à des fréquences de fonctionnement de 50 Hz ou 60 Hz, grâce auxquelles les transformateurs, lignes, interrupteurs et autres appareils électriques peuvent être testés pour déterminer s'ils résistent aux surtensions et aux facteurs environnementaux externes.
Principe de fonctionnement
Transformateur d'essai de résistance à la tension de fréquence de travailLa structure de base comprend un enroulement primaire, un enroulement secondaire ainsi qu'un noyau de fer. Lorsque l'alimentation alternative est entrée, l'enroulement primaire crée un champ magnétique qui provoque l'induction d'une haute tension par l'enroulement secondaire. Le réglage du rapport de spires du transformateur permet de passer d'une tension faible à une tension élevée. En augmentant la tension, la tension appliquée à l'appareil à mesurer augmente également, ce qui conduit à un test de résistance à la tension.
indicateurs techniques
Tension nominale: indique la tension maximale qu'un transformateur peut fournir, qui peut généralement être divisée en plusieurs kilovolts (kV) à plusieurs dizaines de kilovolts.
Puissance: décrit la puissance de sortie du transformateur, généralement exprimée en va (voltampères). La taille de la puissance détermine le nombre et le type d'appareils qui peuvent être testés simultanément.
Fréquence: la fréquence d'opération standard est 50hz ou 60HZ, l'équipement doit fonctionner normalement à cette fréquence.
Classe d'isolation: détermine les propriétés d'isolation d'un transformateur pour s'assurer qu'il peut fonctionner en toute sécurité à haute tension.
Capacité de charge: indique combien de charges un transformateur peut supporter pour un test dans des conditions de tension données.
Mode de refroidissement: le transformateur peut utiliser le refroidissement naturel ou le mode de refroidissement à circulation forcée d'huile, différents modes s'adaptant à différentes conditions de puissance et d'environnement.
Domaines d'application
Transformateur d'essai de résistance à la tension de fréquence de travailLargement utilisé dans plusieurs industries, principalement:
1. Industrie électrique
Dans les sous - stations, les centrales électriques et les entreprises de distribution, les tests de résistance à la tension sont un lien important pour assurer le bon fonctionnement des équipements tels que les barres omnibus, les transformateurs et les interrupteurs. Ces tests garantissent que le système d'isolation de l'appareil résiste efficacement aux surtensions accidentelles.
2. Industrie manufacturière
Dans le processus de fabrication de composants et d'équipements électriques, tels que moteurs, générateurs, transformateurs, etc., les tests de résistance à la tension aident à confirmer que les équipements produits répondent aux normes de qualité pertinentes et garantissent un fonctionnement stable à long terme.
3. Aérospatiale
Dans le développement et les tests de l'avionique, des tests rigoureux de résistance à la tension doivent être effectués pour assurer les propriétés isolantes des différents composants.
4. Recherche scientifique et laboratoire
Lors de la recherche et du développement de nouveaux matériaux et produits électriques, des tests de résistance à la tension sont souvent nécessaires pour évaluer les propriétés isolantes et la durée de vie des matériaux.
modèle |
capacité |
Tension haute tension |
Courant haute tension |
Entrée basse tension |
Ratio de variation |
élévation de température℃ |
(kilovoltampère) |
(KV) |
(mA) |
Tension (v) |
Courant (A) |
Haute /Le mètre |
30minute |
TQSB 1,5/50 |
1.5 |
50 |
30 |
200 |
7.5 |
500 |
10 |
TQSB 3/50 |
3 |
50 |
60 |
200 |
15 |
500 |
10 |
TQSB 5/50 |
5 |
50 |
100 |
200 |
25 |
500 |
10 |
TQSB 10/50 |
10 |
50 |
200 |
200 |
50 |
500 |
10 |
TQSB 20/50 |
20 |
50 |
400 |
380 |
53 |
500 |
10 |
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 |
TQSB 10/100 |
10 |
100 |
100 |
200 |
50 |
1000 |
10 |
TQSB 20/100 |
20 |
100 |
200 |
400 |
50 |
1000 |
10 |
TQSB 30/100 |
30 |
100 |
300 |
400 |
75 |
1000 |
10 |
TQSB 50/100 |
50 |
100 |
500 |
400 |
125 |
1000 |
10 |
TQSB 20/150 |
20 |
150 |
133 |
400 |
50 |
1500 |
10 |
TQSB 30/150 |
30 |
150 |
200 |
400 |
75 |
1500 |
10 |
TQSB 50/150 |
50 |
150 |
333 |
400 |
125 |
1500 |
10 |
TQSB 100/150 |
100 |
150 |
667 |
400 |
250 |
1500 |
10 |
TQSB 50/200 |
50 |
200 |
250 |
400 |
125 |
2000 |
10 |
TQSB 100/200 |
100 |
200 |
500 |
400 |
250 |
2000 |
10 |
TQSB 150/200 |
150 |
200 |
750 |
400 |
375 |
2000 |
10 |
TQSB 200/200 |
200 |
200 |
1000 |
400 |
500 |
2000 |
10 |
TQSB 300/200 |
300 |
200 |
1500 |
400 |
600 |
2000 |
10 |
TQSB 50/300 |
50 |
300 |
170 |
400 |
125 |
3000 |
10 |
TQSB 100/300 |
100 |
300 |
333 |
400 |
250 |
3000 |
10 |
TQSB 150/300 |
150 |
300 |
500 |
400 |
375 |
3000 |
10 |
TQSB 200/300 |
200 |
300 |
667 |
400 |
500 |
3000 |
10 |
Précautions d'achat
Lors de l'achat d'un transformateur d'essai de résistance à la tension, les facteurs suivants doivent être pris en compte:
1. Besoins de test
Sélectionnez le transformateur correspondant à la tension, la puissance et la fonction en fonction des exigences de test spécifiques. Par example, pour les essais d'équipements haute tension, il est nécessaire de choisir un transformateur de sortie haute tension.
2. Qualité du transformateur
Sélectionnez les fabricants de bonne réputation, dont les produits doivent répondre aux normes nationales et internationales, assurant la sécurité, la fiabilité et la durabilité.
3. Facilité d'utilisation
Les transformateurs réglables et les appareils avec voltmètres, minuteries, dispositifs de protection améliorent considérablement l'efficacité opérationnelle et réduisent la difficulté d'utilisation.