1. Zkoušečka transformátoru udržuje výkon zkoušečky:
V případě dodatečného provozního výkonu se poměr výkonu výstupního signálu zkoušečky údržby transformátoru ke vstupnímu výkonu nazývá výkon zkoušečky parametrů transformátoru, to znamená=(P2P1)x100% kde je výkon transformátoru. tester; P1 je výkon vstupního zařízení, P2 je výstupní řídící výkon.
Když je výkon výstupního signálu P2 zkoušečky transformátoru roven vstupnímu výkonu P1, výkon je roven 100 % a zkoušečka transformátoru neovlivní žádnou ztrátu. V praxi však tento typ zkoušečky transformátoru není k dispozici.
2. Zkoušečka transformátoru udržuje výkon zkoušečky
Tok jádra zkoušečky transformátoru souvisí s aplikovaným napětím. Zkoušečka stejnosměrného odporu transformátoru by měla být daleko od silných elektrických polí, silných magnetických polí a vysokofrekvenčních zařízení. Rušení napájecího zdroje je co nejmenší. Měly by být použity osvětlovací kabely. Za předpokladu, že rušení napájecího zdroje je stále velké, může být přístroj napájen komunikačním a čistícím napájecím zdrojem a kapacita komunikačního a čistícího napájecího zdroje by měla být větší než 200 VA. Když tester odporu transformátoru funguje, předpokládejme, že obrazovka LCD vypadá neuspořádaně a při stisknutí všech tlačítek nereaguje. Možná je naměřená hodnota daleko od skutečné hodnoty. Stiskněte prosím resetovací tlačítko nebo vypněte napájení a začněte od začátku. Zkoušečka suchého transformátoru obecně nezvyšuje budicí proud v proudu kvůli zvýšení zatížení sítě. Když je zkoušečka odporu transformátoru v provozu, předpokládejme, že obrazovka LCD vypadá neuspořádaně a při stisknutí všech tlačítek nereaguje. Možná je naměřená hodnota daleko od skutečné hodnoty. Stiskněte prosím resetovací tlačítko nebo vypněte napájení a poté pokračujte od začátku.
Ačkoli železné jádro nemůže být nasyceno zátěžovou kapacitou, zvýší to náklady na ztrátu odporu cívky, překročí dodatečnou kapacitu a teplo generované těmito operacemi cívky nemůže být včas odvedeno a cívka bude poškozena. Hlavní složkou supravodivých výzkumných dat je, že zvýšení proudu neovlivní společnost způsobující teplo, ale vnitřní řízení zkoušečky výdržného napětí má stále impedanci způsobenou magnetickým únikem, ale proud se postupně zvyšuje, výstupní řídicí napětí se bude snižovat a čím větší je proudová hustota, tím nižší je napětí výstupního signálu, takže výstupní výkon zkoušečky transformátoru nemusí být neomezený. Předpokládejme, že jste znovu řekl, že zkoušečka transformátoru nerealizuje impedanci, pak když zkoušečkou transformátoru protéká proud, vznikne nějaká zvlášť velká elektromotorická síla, která může snadno poškodit cívku zkoušečky transformátoru. Přestože máte zkoušečku výkonového elektronického transformátoru, nelze použít zkoušečku transformátoru s neomezeným výkonem. To můžu říct jen sám sobě. S rozvojem dat supravodivé technologie a dat o struktuře jádra se výstupní výkon transformátorového testeru stejného objemu nebo součásti zvýší, ale není nekonečný!
Tester transformátoru Výkon transformátoru úzce souvisí s testerem úrovně výkonu. Obecně platí, že čím větší výkon, tím nižší ztráta výstupního výkonu, tím vyšší výkon. Naopak výkon, čím menší transformátor suchého typu, tím nižší výkon testeru.






