Polaritetstest af transformer- og belysningskredsløb

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Begrebet polaritet henviser til ledere i et jævnstrømskredsløb som positive eller ellers negative ledere. I et elektrisk kredsløb kaldes strømstrømmen som elektrisk polaritet . Strømmen vil være fra positiv terminal til negativ terminal, mens elektroner strømmer fra den negative terminal til den positive terminal. I et jævnstrømskredsløb vil strømmen kun være i en retning, hvor den ene terminal er positiv, og den anden terminal altid er negativ. I et vekselstrømskredsløb skifter de to terminaler mellem positive og negative, og retningen af ​​elektronstrømning vender nogle gange rundt. EN Polaritetstest bruges i situationen med elektricitetsfiksering for at kontrollere den nøjagtige linjeforbindelse såvel som neutrale ledere. For eksempel for en Edison skruelampeholder er det vigtigt, at forbindelsen af ​​ledningsledningen skal være til den centrale terminal, såvel som den neutrale leder er allieret med den eksterne leder. Ligeledes er det vigtigt at kontrollere der skifter er placeret inden for linjelederen, ikke den neutrale leder.

Hvad er polaritetstest?

Polariteten kan defineres som den inducerede spændingsretning i de to viklinger af transformeren nemlig primær såvel som sekundær. Hvis forbindelsen af ​​to transformere kan ske parallelt, skal polariteten identificeres for at transformeren kan være god.




Hvorfor lave en polaritetstest?

Det vigtigheden af ​​polaritetstesten er at sikre, at alle enkeltpolede enheder som afbrydere, afbrydere, og sikringer er kun allierede i faselederen. Vi kan ikke altid stole på elektrikerne, for nogle gange kan de forbinde tingene på den forkerte måde.

Da vekselstrømsfastgørelser omfatter en neutral og en strømførende leder, hvilket er meget vigtigt, at disse to ledere er tilsluttet på den rigtige måde omtrent i alle elektriske enheder som stik eller stikkontakter. For at sikre dette udføres polaritetstesten på alle vigtige punkter. Der er fire forskellige situationer, der har brug for denne test.



  • Alle enkeltpolede apparater er kun tilsluttet i faselederen.
  • Denne leder skal allieres til lampeholderens midterterminal.
  • Hver polaritet af stikkontakter som radial og ring skal bekræftes.
  • Strømforsyningens polaritet skal være korrekt ved en test af standardspænding.

Hvordan udføres polaritetstest?

Polaritetstesten kan udføres ved hjælp af metoder til test af polaritet som inkluderer følgende.

1) Polaritetstest gennem visuel inspektion

Ved hjælp af en visuel kontrol kan den nøjagtige udførelse af kabler, der forbinder til kernefarver, fastlægges. Det er nødvendigt, at polariteten verificeres visuelt under hele tilpasningsproceduren, især i tilfælde hvor verifikation med test ikke er praktisk.


2) Polaritet gennem kontinuitetstest

Hvis ovenstående test ikke kan opnås, skal du bruge et ohmmeter med lav modstand til denne test. Mens du konstant kontrollerer radiale såvel som ringafslutningskredsløb, er en brøkdel af proceduren at kontrollere og visuelt undersøge polariteten af ​​permanente apparater og stikkontakter.

3) Live test af polaritet

Hvis ovenstående to metoder ikke er potentielle på grund af nødvendighed, kan vi udføre live test af polaritet med standard GS38-spændingen.

  • Kontroller både LINE-terminal og NEUTRAL-terminal.
  • Kontroller både LINE-terminalen og EARTH-terminalen.
  • Kontroller mellem NEUTRAL terminal såvel som EARTH terminal.

Testenheden skal specificere fuld spænding blandt ledningsneutral leder og jordledere. Ingen spænding bemærkes mellem Jorden og Neutral.

Polaritetstest af transformer

Der er to slags polaritetstest af transformer, nemlig additiv polaritet såvel som subtraktiv polaritet.

Additiv-polaritet

I denne type polaritet vil spændingen mellem den primære spole såvel som den sekundære spole af transformeren være summen af ​​disse to spændinger. Her betegnes spændingen med Vc, hvorimod den primære spole er Va (højspænding) og den sekundære spole er Vb (lavspænding). Vanedannende polaritet kan bruges til små distributionstransformatorer. Den samlede spænding for en additiv-polaritet kan vi få følgende ligning.

Vc = Va + Vb

Additiv polaritet

Additiv polaritet

Subtraktiv-polaritet

I denne type polaritet vil spændingen mellem den primære spole såvel som den sekundære spole af transformeren være subtraktion af begge spændinger. Her betegnes spændingen med Vc, hvorimod den primære spole er Va (højspænding) og den sekundære spole er Vb (lavspænding). Subtraktiv polaritet kan bruges til storskala transformere. Den samlede spænding for en subtraktiv polaritet kan vi få følgende ligning.

Vc = Va - Vb

Subtraktor polaritet

Subtraktor polaritet

Polaritetstest af transformerkredsløb

Hver terminal af de primære og sekundære viklinger i en transformer er positive og negative som vist i nedenstående kredsløb. De positive og negative terminaler for den primære vikling er A1 og A2, mens de positive og negative terminaler for den sekundære vikling er a1 og a2. A1-terminalen er forbundet til en del af sekundærviklingen, såvel som et V3-voltmeter er forbundet mellem A2 og a2.

Polaritetstest af transformer

Polaritetstest af transformer

  • Det polaritetstestdiagram for transformer kredsløb er vist ovenfor forbinde kredsløbet i henhold til ovenstående kredsløb med et Va-voltmeter over den primære vikling, Vb-voltmeter over den sekundære vikling.
  • Noter transformatorvurderingerne såvel som drejerationen, hvis den er tilgængelig.
  • Tilslut et Vc-voltmeter mellem primærvikling såvel som sekundærvikling.
  • Giv spændingen ved den primære viklingsside ved at kontrollere Vc-voltmeterværdien, vi kan se, om det er additiv polaritet eller subtraktiv polaritet.
  • Hvis analysen af ​​Vc-voltmeteret viser summen af ​​værdierne for Va og Vb, der er Vc = Va + Vb, siges forbindelsen af ​​dette at være additiv polaritet.
  • Hvis analysen af ​​Vc-voltmeteret viser subtraktionen af ​​værdierne for Va og Vb, der er Vc = Va-Vb, siges forbindelsen af ​​dette at være subtraktiv polaritet.

Polaritetstest af belysningskredsløb

TIL polaritetstest til belysningskredsløb skal udføres, når det er nyt eller efter en ændring er foretaget. Denne test er for at sikre, at faselederen er knyttet til MCB eller FUSE, og kun polafbrydere, skiftevis neutral. I ovenstående figur skal enhver Edison-skrue-lysholder verificeres for at sikre, at faselederen er forbundet med midterkontakten såvel som den neutrale til skruens kontakt.

polaritetstest af belysningskredsløb

Polaritetstestdiagram over et belysningskredsløb

Fjern sikringen fra kredsløbet, eller slip MCB (miniatureafbryder). Fjern alle lamper fra det relaterede kredsløb. Fastgør en finish af den lange bageste terminal til MCB-kredsløbets afgangsterminal.

Ved en anden ende i kombination med testmålerens terminaler skal du notere aflæsningerne fra faseledningen i alle enderne i kredsløbet. For eksempel sikrer ES-lysholderens stabilitet i hver ende, at polariteten er nøjagtig. Hvis strømforsyningen er afbrudt fra opsætningen, kan den lange bageste terminal være allieret med fasebøsningen, og miniatureafbryderen skal være i positionen 'ON'.

polaritetstest af belysningskredsløb (2)

polaritetstest af et belysningskredsløb (2)

Således er dette alt om polaritet test for transformer samt et belysningskredsløb. Vi håber, at du har en grundlæggende idé om dette koncept. Desuden kan eventuelle spørgsmål om emnet for polaritetstesten vende tilbage til os ved at kommentere i kommentarfeltet nedenfor. Her er et spørgsmål til dig, hvad er vigtigheden af ​​polaritetstesten ?