Résumé : Les informations relatives à l'utilisation et à la maintenance correctes du calibrateur de transformateur sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres et de débitmètres, ainsi que par les fabricants de devis. La précision de mesure du calibrateur de transformateur n'est pas excessive, mais en raison de son fonctionnement complexe, notamment de ses caractéristiques techniques, il est nécessaire de l'utiliser correctement lors des vérifications et des mesures. Premièrement, l'influence du champ magnétique externe sur l'expérience du calibrateur de transformateur est prise en compte. De plus en plus de fabricants de débitmètres sélectionnent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici les détails de l'utilisation et de la maintenance correctes du calibrateur de transformateur. La précision de mesure du calibrateur de transformateur n'est pas excessive, mais en raison de son fonctionnement complexe, notamment de ses caractéristiques techniques, il est nécessaire de l'utiliser correctement lors des vérifications et des mesures. 1. Influence du champ magnétique externe. Dans le laboratoire du calibrateur de transformateur, les équipements de mesure et d'alimentation appropriés, ainsi que les câbles porteurs de courants importants, doivent être disposés de manière judicieuse, sous peine de générer une quantité importante d'électricité. Erreur. D'une manière générale, maintenez le calibrateur de transformateur à une distance minimale de 3 à 15 mètres de la colonne montante de courant et du conducteur à courant fort. 2. Méthode de câblage : Lors de la connexion du transformateur étalon et du transformateur testé au calibrateur de transformateur, la polarité du câblage doit d'abord être correcte. Sinon, le signal obtenu du circuit différentiel pourrait ne pas être la différence entre les deux courants (ou tensions), mais la somme des deux courants (ou tensions), ce qui risque de griller le calibrateur de transformateur. Ensuite, les bornes haute et basse du transformateur doivent également être prises en compte. Pour un transformateur de courant, ce n'est que lorsque les bornes L1 du circuit primaire et K1 du circuit secondaire sont proches du potentiel de terre que le courant injecté depuis la borne L1 et le courant de sortie depuis la borne K1 sont mesurés pour représenter l'inductance mutuelle. Erreur vraie de l'appareil. Pour le transformateur de tension, ses bornes X et x sont à bas potentiel, tandis que ses bornes A et Q sont à haut potentiel. Conformément à la réglementation JJG314-1994, la borne a du transformateur étalon est connectée au transformateur a testé lors de la vérification. Les bornes sont court-circuitées et la différence de tension secondaire est mesurée entre les bornes X des deux. Si la polarité des bornes de potentiel est inversée, des erreurs de fuite peuvent se produire. Pour les transformateurs de courant et de tension, lorsque la précision est élevée (par exemple, supérieure à 0,05), l'influence de ce facteur est plus marquée. Cependant, lorsque le test est effectué sur des transformateurs inférieurs à 0,1, l'effet est relativement faible. 3. Problèmes de mise à la terre : la mise à la terre est une méthode permettant de réduire l'influence du courant de fuite. Lorsqu'un calibrateur de transformateur est utilisé pour la vérification du transformateur ou la mesure de l'admittance, qu'il s'agisse d'un transformateur de courant ou de tension, il convient de veiller à ce que le circuit du calibrateur soit toujours à un potentiel bas afin de réduire son courant de fuite à la terre. Cependant, pour un transformateur de courant, la mise à la terre directe de sa borne K1 est interdite lors de la vérification par comparaison différentielle. Il convient donc de choisir un point de mise à la terre adapté à la situation réelle du circuit. Pour que cette mesure de mise à la terre soit efficace, le bouton de mise à la terre situé sur le panneau doit être relié à la terre de manière fiable lors de l'utilisation du calibrateur de transformateur pour la vérification ou la mesure. Afin de réduire le courant de fuite généré par le circuit primaire du transformateur de courant vers le calibrateur, des mesures de mise à la terre doivent également être prises pour le circuit primaire. En général, lorsque le courant nominal primaire est supérieur à 1 A, la mise à la terre peut se faire de chaque côté du circuit primaire. Cependant, lorsque le courant nominal primaire est supérieur ou égal à 1 A, conformément aux dispositions de la norme JJG313-1994, des mesures de branches symétriques doivent être utilisées pour réaliser la mise à la terre virtuelle. Bien entendu, certains transformateurs de courant faible installent des points de mise à la terre auxiliaires dans leurs propres circuits et permettent une mise à la terre directe, ce qui réduit les problèmes de fonctionnement. 4. Sélection judicieuse de la plage. Le calibrateur de transformateur possède de nombreuses fonctions. Lors de son utilisation, il est essentiel de sélectionner correctement le commutateur de fonction et la plage avec précision. Dans le cas contraire, des erreurs humaines inutiles peuvent survenir. Par exemple, lors de l'étalonnage d'un transformateur de courant avec un courant secondaire nominal de 1 A, si la plage du calibrateur est réglée sur 5 A, il est facile de multiplier par cinq la différence entre le transformateur de courant testé et le transformateur de courant standard. Une surcharge est alors très dangereuse. Des problèmes similaires se posent lors de la vérification des transformateurs de tension. 5. Les caractéristiques d'erreur des transformateurs de courant et de tension d'adaptation de charge sont très sensibles à l'impédance de charge (ou admittance). Une sélection de charge inadaptée risque d'entraîner une erreur de jugement ou de rendre le transformateur testé imprécis lors du processus de transmission standard. Pour cette raison, l'adaptation d'impédance (ou d'admittance) doit être effectuée sur le transformateur étalon connecté au calibrateur de transformateur et au transformateur testé respectivement. Autrement dit, la charge réelle supportée par le circuit d'étalonnage doit être égale aux conditions techniques du transformateur. Charge nominale spécifiée dans . Le circuit concerné du calibrateur de transformateur constituant déjà une partie de la charge du transformateur, il est nécessaire de tester d'abord sa charge interne (impédance ou admittance) (y compris les fils). Ensuite, en combinant les paramètres réels du boîtier de charge de courant ou de tension, après une adaptation précise avec les fils de connexion aux paramètres appropriés, le fonctionnement peut être assuré. 6. Test de polarité : Avant toute erreur de vérification formelle, il est nécessaire de vérifier la polarité. Si la méthode de connexion est correcte et que l'indicateur de polarité fonctionne toujours, cela signifie qu'il y a un problème de polarité interne du transformateur testé ; sinon, il faut le vérifier. Refaire le test. Si la ligne de mesure est normale à ce stade, cela signifie que la polarité du transformateur testé est inversée. Cette étape ne doit pas être omise, sous peine de provoquer des accidents. 7. Coupure du secondaire du transformateur de courant. Pour les transformateurs de courant classiques, le nombre de spires de l'enroulement secondaire est très élevé. Sous courant nominal, une coupure du secondaire peut endommager gravement l'enroulement secondaire. Une tension de coupure élevée met en danger la sécurité des équipements et des personnes. Par conséquent, lors des essais du transformateur de courant, il est interdit de couper le secondaire sous courant nominal.
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