1. Ətraf mühitin temperaturu: -25℃~+40℃;
2. Çirklənmə səviyyəsi: Ⅳ səviyyə;
3. GBl207-2006 “Gərginlik Transformatoru” standartına əməl edin.
Gərginlik transformatoru normal iş rejimində olduqda, enerji sisteminin üç fazalı gərginliyi simmetrikdir və üçüncü sarğıda üç fazalı induksiya edilmiş elektrohərəkətli qüvvənin cəmi sıfıra bərabərdir.Bir fazalı torpaqlama baş verdikdən sonra neytral nöqtə yerdəyişəcək və rölin hərəkətə keçməsi üçün açıq üçbucağın terminalları arasında sıfır ardıcıllıq gərginliyi görünəcək və bununla da enerji sistemi qorunacaqdır.Bobində sıfır ardıcıllıq gərginliyi göründükdə, müvafiq dəmir nüvədə sıfır ardıcıl maqnit axını görünəcəkdir.Bu məqsədlə, bu üç fazalı gərginlik transformatoru yan boyunduruq nüvəsini (10KV və daha aşağı olduqda) və ya üç tək fazalı gərginlik transformatorunu qəbul edir.Bu cür transformator üçün üçüncü bobinin dəqiqliyi yüksək deyil, lakin o, müəyyən həddindən artıq həyəcanlandırma xüsusiyyətlərini tələb edir (yəni, ilkin gərginlik artdıqda, dəmir nüvədə maqnit axınının sıxlığı da zədələnmədən müvafiq qat artır).
Niyə xəttdəki gərginliyi dəyişdirmək lazımdır?Çünki elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və elektrik enerjisi istehlakının müxtəlif şərtlərinə görə, xətlərdəki gərginliklər böyüklük baxımından müxtəlifdir və fərq çox fərqlidir.Bəziləri aşağı gərginlikli 220V və 380V, bəziləri isə on minlərlə volt və hətta yüz minlərlə volt yüksək gərginliklidir.Bu aşağı və yüksək gərginlikli gərginlikləri bilavasitə ölçmək üçün xəttin gərginliyinin ölçüsünə uyğun olaraq müvafiq aşağı və yüksək gərginlikli voltmetrlər və digər alətlər və rölelər hazırlamaq lazımdır.Bu, nəinki alətin istehsalına böyük çətinliklər gətirəcək, daha da əsası, birbaşa yüksək gərginlikli alət hazırlamaq və gərginliyi birbaşa yüksək gərginlikli xəttdə ölçmək mümkün deyil və qəti qadağandır.
1. Gərginlik transformatoru işə salınmazdan əvvəl normativ sənədlərdə göstərilən bəndlərə uyğun olaraq sınaq və yoxlama aparılmalıdır.Məsələn, polaritenin ölçülməsi, əlaqə qrupu, sarsıntı izolyasiyası, nüvə fazasının ardıcıllığı və s.
2. Gərginlik transformatorunun naqilləri onun düzgünlüyünü təmin etməlidir.Birincil sarğı sınaqdan keçirilən dövrə ilə, ikincil sarğı isə qoşulmuş ölçü alətinin, rele qoruyucu qurğunun və ya avtomatik qurğunun gərginlik sarğısına paralel olaraq birləşdirilməlidir.Eyni zamanda, polaritenin düzgünlüyünə diqqət yetirilməlidir..
3. Gərginlik transformatorunun ikinci tərəfinə qoşulan yükün tutumu uyğun olmalı, gərginlik transformatorunun ikinci tərəfinə qoşulan yük isə onun nominal gücündən çox olmamalıdır, əks halda transformatorun xətası artacaq və ölçmənin düzgünlüyünə nail olmaq çətindir.
4. Gərginlik transformatorunun ikincil tərəfində qısaqapanmaya icazə verilmir.Gərginlik transformatorunun daxili empedansı çox kiçik olduğundan, ikincil dövrə qısa qapanarsa, ikinci dərəcəli avadanlıqları zədələyən və hətta şəxsi təhlükəsizliyə təhlükə yaradan böyük bir cərəyan meydana çıxacaq.Gərginlik transformatoru ikinci tərəfdən qısaqapanmadan özünü qorumaq üçün ikinci tərəfdən qoruyucu ilə təchiz oluna bilər.Mümkünsə, transformatorun yüksək gərginlikli sarğılarının və ya aparıcı naqillərinin sıradan çıxması nəticəsində yüksək gərginlikli elektrik şəbəkəsini ilkin sistemin təhlükəsizliyinə təhlükə törətməkdən qorumaq üçün birinci tərəfdə qoruyucular da quraşdırılmalıdır.
5. Ölçmə vasitələrinə və relelərə toxunarkən insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün gərginlik transformatorunun ikinci sarğı bir nöqtədə torpaqlanmalıdır.Çünki torpaqlamadan sonra, birincil və ikincil sarımlar arasındakı izolyasiya zədələndikdə, alətin və relenin yüksək gərginliyinin şəxsi təhlükəsizliyinə təhlükə yaratmasının qarşısını ala bilər.
6. Gərginlik transformatorunun ikincil tərəfində qısa qapanmaya qətiyyən icazə verilmir.