Démagnétisation

Si le transformateur de courant est coupé à un courant important, ou si l'enroulement secondaire est accidentellement ouvert pendant le fonctionnement, et après un test avec un courant continu, un magnétisme résiduel peut se produire dans le noyau du transformateur, ce qui réduira la perméabilité magnétique du cœur. Affecte les performances du transformateur; par conséquent, avant que le transformateur de courant n'effectue un test d'erreur, le transformateur doit généralement être démagnétisé pour éliminer l'effet du magnétisme résiduel sur l'erreur.
Voici deux façons de démagnétiser :
1. Démagnétisation en circuit ouvert (champ magnétique fort): les enroulements primaire et secondaire sont tous en circuit ouvert et le courant de fréquence industrielle passe dans l'enroulement primaire ou secondaire, qui passe de zéro à 20% ou 50% du courant nominal, puis diminue uniformément et lentement jusqu'à zéro. Répétez ce processus 2 à 3 fois, tout en diminuant le courant à 50 %, 20 % et 10 % du courant nominal à chaque fois. Avant la fin de la démagnétisation, l'enroulement secondaire doit être court-circuité avant que le courant ne soit coupé.
2. Méthode de démagnétisation en circuit fermé (charge lourde): Connectez l'enroulement secondaire avec une résistance équivalente à 10-20 fois la charge nominale et passez le courant de fréquence de puissance à l'enroulement primaire pour passer de zéro à 20% ou 50% de la courant nominal, puis uniforme Et lentement tombé à zéro. Répétez ce processus 2 à 3 fois, en même temps, faites en sorte que le courant circulant à chaque fois diminue de 50%, 20%, 10% du courant nominal.
S'il s'agit d'un transformateur de courant multi-secondaire, les enroulements secondaires non démagnétisés doivent être court-circuités pendant le processus de démagnétisation.
Pour les noyaux feuilletés, la perméabilité magnétique est généralement réduite d'environ la moitié, de sorte que la force du champ magnétique démagnétisant doit être doublée.
Le niveau de précision des transformateurs de courant pour les mesures va de 1 à 0.01, et leurs types et structures sont très différents. Par conséquent, les deux méthodes de démagnétisation ci-dessus et les paramètres de démagnétisation prescrits ne conviennent pas à tous les transformateurs de courant.
D'une manière générale, la démagnétisation en circuit ouvert a un fort champ magnétique et le noyau est saturé ; tandis que la démagnétisation en circuit fermé a un champ magnétique faible et le noyau est peu saturé. Pour les transformateurs de courant de précision, les noyaux de démagnétisation en circuit ouvert ont une densité magnétique élevée, une amplitude de tension élevée, une tension de circuit ouvert d'enroulement élevée et il est facile d'endommager les composants d'isolation et de compensation des enroulements. en utilisant la démagnétisation en circuit fermé, la densité magnétique est faible et peut ne pas être atteinte. Le but de la démagnétisation, mais il est relativement sûr pour le transformateur, donc dans le passé, les transformateurs de courant de précision étaient principalement démagnétisés en circuit fermé. Certains dispositifs d'étalonnage de transformateurs sont également spécialement équipés de lignes de démagnétisation. Lors de la démagnétisation, une grande charge de résistance de 10 Ω est connectée.
En fait, la démagnétisation du transformateur de courant consiste à faire passer le noyau par une excitation CA pour faire passer la densité magnétique et la perméabilité du noyau magnétique de faible à élevée, aller au-delà de la grande perméabilité magnétique et atteindre un état saturé, puis réduire progressivement le champ magnétique à zéro. La densité magnétique du noyau de fer est abaissée pour restaurer la perméabilité magnétique du noyau de fer.

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