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中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器高低壓變比試驗儀(電科院)
ZSBC-VI 變壓器變比測試儀
參考標準:DL/T963-2005
簡易讀懂:變壓器變比測試儀可以做什么?
變壓器變比測試儀:用于電力變壓器以及電壓互感器的匝數比或電壓比的測量,可滿足變壓器預防性試驗規程等的試驗;完全根據用戶的現場使用要求,操作簡便,功能完備,數據穩定可靠的特點外還是國內到目前為止第一款可以進行盲測;測試主變并列運行狀態的變比測試儀。
中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商
接線方法
1. 三相測量時,儀器高壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器高壓側的A、B、C,儀器低壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器低壓側的a、b、c,接線正確方可測試。接線圖如下圖所示:
圖十四、三相變壓器的測試接線
2. 單相測量時,儀器高壓側的黃、綠兩根線分別接單相變壓器高壓側的A,N,儀器低壓側的黃、綠兩根線分別接變壓器低壓側的a、n,接線正確方可測試。接線圖如下圖所示:
圖十五、單相變壓器的測試接線
3. 測量Z型變壓器時,儀器高壓側的黃、綠、紅、黑四根線分別接變壓器高壓側的A、B、C、N,儀器低壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器低壓側的a、b、c,接線正確方可測試。接線圖如下圖所示:
圖十六、Z型變的測試接線
4. 測量斯科特型變壓器時,儀器高壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器高壓側的A、B、C,儀器低壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器低壓側的α、β、n,接線正確方可測試。接線圖如下圖所示:
圖十七、斯科特型變的測試接線
5. 測量逆斯科特型變壓器時,儀器高壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器高壓側的α、β、n,儀器低壓側的黃、綠、紅三根線分別接變壓器低壓側的a、b、c,接線正確方可測試。接線圖如下圖所示:
圖十八、逆斯科特變壓器的測試接線
ZSBC-VI 變壓器變比測試儀三相匝數比測試
進行三相匝數比測試之前應先進行參數設置,按【設置】鍵或選擇“參數設置”項按【?】進入參數設置屏進行參數設置,設置好各參數后按【退出】鍵回到主界面選擇“三相匝數比”測試選項按【?】鍵進入如圖七所示的接線提示屏,操作人員須按照圖示進行接線。
圖七、三相匝數比測試接線提示屏
ZSBC-VI 變壓器變比測試儀接線完成后按【?】鍵開始自動進行測試,測試自動計數進行到42次自動停止計數,測試完畢,顯示測試結果屏。提示行及測試結果屏如圖八所示。測試完畢后結果顯示在液晶屏上,圖八中可見:屏幕左側顯示的測試數據結果,包括:三相高壓側電壓值、三相低壓側電壓值(以上兩項為測試過程的數據),各相的當前分接變比值、三相實測額定變比值、三相變比誤差百分數、判定組別,測試計數的次數及測試狀態。右側顯示的為設置的各個參數。
圖八、三相匝數比測試結果屏
測試完成后按【存儲】保存結果;按【F4】鍵可打印結果;按【退出】返回主菜單;按【?】重新測試。
變壓器變比測試儀相關面板圖如下:
ZSBC-VI 變壓器變比測試儀儀器左側上部是變比測試插頭,高壓側,低壓側端子。左側下方是彩色液晶屏(包含狀態指示燈),右側下部是標準30鍵的控制鍵盤;在儀器的右側上部是打印機、接地端子、充電口、USB接口、工作開關。
狀態指示燈說明
其中狀態指示燈有6個,具體用途為:
電源:儀器工作電源接通指示,開機亮起;
運行:儀器正常運行時亮起,閃爍;
測量:測量過程中亮起并閃爍,測試結束后熄滅;
通訊:預留功能燈;
U盤:USB接口插上U盤并識別后亮起;
故障:當儀器自檢發現有故障時亮起;
鍵盤說明
鍵盤共有30個鍵,分別為:存儲、查詢、設置、切換、↑、↓、←、→、軟開關、退出、?(確認)、自檢、幫助、數字1、數字2(ABC)、數字3(DEF)、數字4(GHI)、數字5(JKL)、數字6(MNO)、數字7(PQRS)、數字8(TUV)、數字9(WXYZ)、數字0、小數點、#、輔助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
根據IEC及國家有關標準規定:在電力變壓器生產 、用戶交接和檢修試驗過程中,變壓器變比試驗是必做的項目。這樣可有效監督變壓器產品出廠及使用過程中的質量,防止變壓器匝間短路,開路,連接錯誤,調壓開關內部故障或接觸故障
變壓器變比測試儀:根源上測試變壓器并列運行的測試問題,適應各種大中小型變壓器變比測試的需要,是到目前為止國內變比測試中技術先進,測試項目完善,測量參數全面的變比測試儀。
中試控股變壓器變比測試儀可進行單相測量,又可實現三相繞組的自動測試,單相、三相均可測量極性,相角。
中試控股踐行“精細制造,深耕技術”產出變壓器變比測試儀優質產品能夠在市場中贏得用戶信賴,樹立中試控股新形象打下了堅實的根底。
(2)從泄漏電流數值上反映出來的情況
1) 泄漏電流過大。應先檢查試驗回路、設備狀況和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能對被試品做出正確的結論。
2) 泄漏電流過小。應檢查接線是否正確,微安表保護部分有無分流與斷線。
(3)影響泄漏電流大小的因素
1) 高壓試驗線對泄漏電流的影響:由于與被試品連接的導線通常暴露在空氣中(不加屏蔽時),被試品的加壓端也暴露在外,所以周圍空氣有可能發生游離,產生對地的泄漏電流,尤其在海拔高、空氣稀薄的地方更容易發生游離,這種對地泄漏電流將影響到測量的準確度。用增加導線直徑、減少尖端或加裝防暈罩、縮短導線、增加對地距離等措施,可減少對測量結果的影響。
2) 相對濕度的影響:當相對濕度大時,表面泄漏電流遠大于體積泄漏電流,被試品表面臟污易于吸潮,使表面泄漏電流增加,必須擦凈表面,并裝設屏蔽環。
3) 溫度的影響:溫度對高壓直流試驗結果的影響是極為顯著的,因此,對所測得的電流值均需換算至相同溫度,才能進行比較。最好在被試品溫度30~80℃時做試驗,因為在這樣的溫度范圍內泄漏電流變化較明顯,而低溫時變化較小。
4) 殘余電荷的影響:被試品絕緣中的殘余電荷是否放盡,直接影響泄漏電流的數值,因此,試驗前對被試品必須進行充分放電。
(4)其它
1)測量結束后,將試驗電壓降為零。
2)嚴禁各接地線相互串聯。
3)向下引線過程中,引線不得纏繞在套管的外瓷套上。
試驗周期
1)交接;
2)投運前;
3)110kV及以上3年,110kV以下6年;
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