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中試控股技術研究院魯工為您講解:配電油式變壓器容量實際測試儀
ZSRS-8000變壓器容量空負載損耗測試儀
用于變壓器容量、空載、負載等特性參數測量的高精密儀器
變壓器容量空負載損耗測試儀:變壓器容量及空載負載測試儀針對這種問題專門開發、研制的專門用于變壓器容量、損耗參數測量的高精度儀器。它自帶高效能充電電池,不用外接電源即可工作,充電一次可連續測量500臺次;
同時,內部數字合成三相標準正弦波信號(絕非簡單的逆變交流輸出,保證了非額定條件下各測試項目測試數據的準確性),經功率放大器可提供三相精密交流測試源;
在測量變壓器容量和變壓器的短路損耗時不需要外接三相測試電源及調壓器、升流等輔助設備,簡化了接線,大大提高了工作效率。
ZSRS-8000變壓器容量空負載損耗測試儀容量測試結果準確率達100%。它一種設備相當于四種設備:有源變壓器容量測試儀+變壓器損耗參數測試儀+諧波分析儀+示波。它可對各種變壓器的容量、空載電流、空載損耗、短路損耗、阻抗電壓等一系列工頻參數進行精密的測量,并能測量空負載試驗時的電壓、電流失真度和諧波含量,還可以進行矢量分析。
技術指標
可自動進行波形畸變校正,溫度校正(提供簡單的溫度校正和附加損耗分別校正兩種方式),電壓校正(非額定電壓下的空載試驗),電流校正(非額定電流條件下的短路試驗),非常適合沒有做稍大容量變壓器短路試驗條件的單位
一種設備相當于四種設備:變壓器容量及空載負載測試儀+變壓器損耗參數測試儀+諧波分析儀+示波器。
參考標準:DL/T 1256-2013
ZSRS-8000變壓器容量空負載損耗測試儀可精確測量各種配電變壓器的容量,無源測量,方便、準確。內部自帶電源、自動產生三相大功率測試電源。可測量各種類型的變壓器的空載電流、空載損耗、短路電壓、短路損耗。通過空載試驗可準確判定被測變壓器的型號,包括:S7、S9、S11、S13、S15、S20、S21、S22、S25等干變SCB9、SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB15、SCB16、SCB17、SCB18、SCB19等各種類型的變壓器。
1、 輸入特性
有源部分:
電壓測量范圍:0~10V
電流測量范圍:0~10A
無源部分:
電壓測量范圍:0~750V 寬量限。
電流測量范圍:0~5A~100A內部雙量程。
2、 準確度
電壓:±0.1%
電流:±0.1%
功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.3%(0.02<CosΦ<0.2)
3、 工作溫度:-10℃~ +40℃
4、 充電電源:交流160V~260V
5、 絕緣:⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?。
⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2kV(有效值),歷時1分鐘實驗。
6、 主機體積:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3kg
我國電力系統實行兩部制電價:除了收取計量裝置所計量的費用外,還要根據變壓器容量收取基本電費;對于較大用戶在投運變壓器時還要一次性交納增容費。隨著電力行業的發展,用電量的增大,自有變壓器和個人承包變壓器已漸漸占據了配變中相當的份額,隨之而來的就是個人為了達到少交費、多用電的目的而采取的各種弄虛作假的手段(主要是改、換變壓器銘牌);有些用戶年偷電費額達數十萬之多,電力部門苦于沒有有效的控制手段。
有源變壓器特性-容量綜合測試儀是我公司針對這種問題專門開發、研制的專門用于變壓器容量、損耗參數測量的高精度儀器。它自帶高效能充電電池,不用外接電源即可工作,充電一次可連續測量500臺次;同時,內部數字合成三相標準正弦波信號(絕非簡單的逆變交流輸出,保證了非額定條件下各測試項目測試數據的準確性),經功率放大器可提供三相精密交流測試源;在測量變壓器容量和變壓器的短路損耗時不需要外接三相測試電源及調壓器、升流等輔助設備,簡化了接線,大大提高了工作效率。
容量測試結果準確率達100%。它一種設備相當于四種設備:有源變壓器容量測試儀+變壓器損耗參數測試儀+諧波分析儀+示波器。它可對各種變壓器的容量、空載電流、空載損耗、短路損耗、阻抗電壓等一系列工頻參數進行精密的測量,并能測量空負載試驗時的電壓、電流失真度和諧波含量,還可以進行矢量分析。
儀器具有體積小、重量輕、測量準確度高、穩定性好、操作簡便易學等優點,完全可取代以往利用多表法測量變壓器損耗和容量的方法,接線簡單,測試、記錄方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕彩色液晶作為顯示窗口,菜單操作并配有漢字提示,集多參量于一屏的顯示界面,人機對話界面友好,使用簡便、快捷,是電力用戶的首選。
上節分析可知按年有功電能損耗率最小時的節能負荷率βj計算變壓器的容量有利于節省初投資。然而相當于二班制運行特點的高層建筑中的配電變壓器,按βj計算出的容量還是偏大,必將增加用戶的一次性投資。如何能做到既能節省一次性投資,又能使電能損耗小,或者說能否做到初投資省和電耗小這對矛盾在變壓器運行在負荷率的某一區域內獲得相對統一,下面我們對變壓器的年有功電能損耗率公式作進一步的分析。
對同一變壓器,在某一負荷率β運行情況下的年有功電能損耗率如式(5),而在節能負荷率下的年有功電能損耗率為:
△Wj%=PoTb+PKHβ2jτβjS2ecosφTm
(7)
用(5)式的兩邊除以(7)式的兩邊,并用(6)式代入,整理后得:
△W%△Wj%=12βj+βjβ (8)
上式為變壓器運行在某一負荷率β時的年有功電能損耗率相對于運行在節能負荷率βj時的年有功電能損耗率隨相對節能負荷率變化的函數關系。該式中當β=βj時,△W%/△Wj%=1,當β>βj或β<βj時,△W%/△Wj%均大于1。我們用表格法列出相對節能負荷率為1.0—2.3時(我們只關心1.0以上部分)的相年有功電能損耗率的變化情況,表2相對年有功電能損耗率隨相對節能負荷率變化表。由表可見,隨著β/βj等額增加,△W%/△Wj%的增加值及其增加的速率在不同的區域也差異甚大。
下面我們分析兩個區間:當β/βj從1.0增加到1.3,增加30%時,△W%/△Wj%從1.0增加到1.035,只增加了3.5%;當β/βj從2.0增加到2.3,增加15%時,△W%/△Wj%從1.25增加到1.37,增加了9.6%。可見在β/βj的低值區,△W%/△Wj%的增加值相對于β/βj的增加值是非常微小的,且增加的速率也是很小的,也就是說,在該區域中,我們用微小的年電能損耗率增加值來換取變壓器的容量的較大減小使得一次性投資的明顯降低,因此,我們選擇相對節能負荷率β/βj在1-1.3范圍內,即經濟負荷率為:
βjj=(1~1.3)βj (9)
我們按經濟負荷率βjj選出的變壓器容量,要比按節能負荷率βj選出的變壓器容量降低一級,由此而節約的初投資遠大于配電變壓器的年有功電能損耗費用,做到了經濟性與節能性這對矛盾的相對統一,顯然這是一種既科學又經濟合理的方法。
結合變壓器運行年限所限定的溫度條件,變壓器的負荷率為:
βb=βjj=(1~1.3)βjβb≤1
(10)
四、高層建筑配電變壓器的容量計算
綜上分析,計算變壓器容量的步驟為:
(1)計算出整座大樓的計算負荷Pjs
(2)用(2)式計算出βM
(3)用(6)式計算出βj
(4)用(10)式選出βb
(5)用(1)式計算出變壓器的容量
步驟(2)中先按βjs初估變壓器容量然后查變壓器手冊中的Po與PKH,得出βm,當步驟(5)得出變壓器容量后將其與初估容量比較,如不一致,則將計算出的容量返回步驟(2)繼續進行,直至一致。當選用兩臺或兩臺以上變壓器時,變壓器的總裝機容量選擇不但與考慮經濟、節能時的負荷率有關,還與考慮供電負荷級別所需的變壓器的備用量有關,這兩方面的考慮雖然出于兩種不同的目的和概念,但都是密切相關的。
另外本文所討論的配電變壓器容量的計算方法,主要是針對高層建筑中所使用的變壓器,即使用干式或環氧樹脂澆注變壓器,然而該方法也適用于使用其他配電變壓器的場合,如使用油浸式節能變壓器時,它的損失比較干式變壓器更高,節能負荷率βj更低,這樣用本方法計算出的變壓器容量可能會降低兩級,效果更好。
在變壓器的年有功電能損耗率最小時的節能負荷率作為計算變壓器容量的基礎上,以1.035倍的年有功電能損耗率為約束條件得出的經濟負荷率的上限值可為節能負荷率的1.3倍,以此來計算變壓器的容量,做到了節能性與經濟性的相對統一。
另外,以30分鐘最大負荷P30作為計算負荷Pjs也是造成變壓器容量得不到充分利用的一個重要原因,因為30分鐘是從較小截面的導線的允許發熱為前提規定的。由于我國現有資料大多來自國外,一時尚沒有足夠的理論根據和科學實驗數據來加以改變,因此,還必須開展負荷計算的研究工作來解決這個問題。
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