全自动温升试验系统适用于母线槽、开关柜、断路器,接触器,电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及温升试验。
电气设备在正常运行时,长期通过工作电流,产生的能量转变为热能,使电器材料温度升高,如超过一定范围就会使电器材料的机械强度、物理性能下降,容易引发事故,因此,国标准中规定了不同电器材料的允许长期工作的高温度或温升。
温升大电流发生器的工作原理
温升大电流发生器的核心工作原理基于电磁感应定律与能量守恒定律,本质是通过“调压-升流-恒温监测"的闭环流程,模拟被测设备的实际运行工况,具体工作过程分为三个阶段,核心逻辑是实现低电压、大电流的稳定输出与温升数据的精准采集。
(一)调压阶段
设备接入AC 220V/380V工频电源后,通过调压器调节输入电压。根据试验需求,调压器将输入电压平滑调节至合适范围,输送至升流变压器的初级绕组。该阶段的核心目的是通过调节初级电压,间接控制次级电流的大小,采用无级调压技术,可避免电流突变对被测设备及发生器自身造成冲击,确保电流调节的平滑性与稳定性,部分设备采用IGBT逆变技术或晶闸管调压,进一步提升调压精度与响应速度。
(二)升流阶段
升流变压器依据电磁感应定律(I₁N₁ = I₂N₂,其中I₁为初级电流、N₁为初级匝数、I₂为次级电流、N₂为次级匝数)实现电流放大。由于升流变压器初级匝数远多于次级匝数,根据公式可推导得出I₂ = I₁ × (N₁/N₂),通过匝数比的设计,将初级小电流转换为次级大电流。例如,当初级匝数为1000匝、次级匝数为1匝,输入初级电流为10A时,次级可输出10000A的大电流,满足不同被测设备的试验需求。同时,功率补偿模块实时补偿线路损耗,确保输出电流的稳定度≤0.2%,波形为标准正弦波,总谐波失真THD≤1%,避免电流失真影响试验结果。
(三)温升监测与稳定阶段
将被测设备接入升流变压器的次级输出端,同时将温度传感器贴附于被测设备的发热关键点(如触头、母线接头、绕组等),温度巡检仪实时采集各测点温度数据,并传输至控制单元。试验过程中,控制单元持续监测输出电流与温度数据,维持电流恒定,直至被测设备温度达到稳定状态(行业通用标准:每小时温升≤1K即为温度稳定)。在此过程中,若温度或电流超过设定阈值,保护单元立即启动,切断电源,确保试验安全;智能控制型设备可同步记录温度、电流随时间的变化曲线,自动判断试验是否合格,生成标准化试验报告,适配CNAS、CMA等检测要求。
需要特别说明的是,温升大电流发生器与普通大电流发生器的核心区别的在于“长时间连续工作制",普通升流器多为短时/断续工作(几秒至几分钟),主要用于CT变比、耐压等试验,而温升专用发生器可连续工作4-8小时甚至24小时,具备强散热能力与精准温控系统,确保长时间试验的稳定性。