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中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器容量測試儀(120000kVA)
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。
技術指標
1、 輸入特性
變壓器容量如何計算及選?
對于變電所或用電負荷較大的工礦企業,一般采用母子變壓器供電方式,其中一臺(母)按最大負荷配置,另一臺(次)按低負荷狀態選擇,就可以大大提高配電變壓器利用率,降低配電變壓器的空載損耗。針對農村中某些配變一年中除了少量高峰用電負荷外,長時間處于低負荷運行狀態實際情況,對有條件的用戶,也可采用母子變或變壓器并列運行的供電方式。
在負荷變化較大時,根據電能損耗最低的原則,投入不同容量的變壓器。對于僅向排灌等動力負載供電的專用變壓器,一般可按異步電動機銘牌功率的1.2倍選用變壓器的容量,一般電動機的啟動電流是額定電流的四到七倍,變壓器應能承受住這種沖擊,直接啟動的電動機中最大的一臺的容量,一般不應超過變壓器容量的百分之三十左右。應當指出的是:排灌專用變壓器一般不應接入其他負荷,以便在非排灌期及時停運,減少電能損失。
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
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
1、平時選用配電變壓器時,如果把容量選擇過大,那么就會形成“大馬拉小車”的現象,這樣不僅僅是增加了設備投資,而且還會使變壓器長期處于一個空載的狀態,使無功損失增加;如果變壓器容量選擇過小,將會使變壓器長期處與過負荷狀態,易燒毀變壓器,不管是自耦變壓器還是三相變壓器,都是一樣的。因此,正確選變壓器容量是電網降損節能的重要措施之一,在實際應用中,們可以根據以下的簡便方法來選變壓器容量。
2、們應該堅持著“小容量,密布點”的原則,配電變壓器應盡量位于負荷中心,供電半徑不超過0.5千米。配電變壓器的負載率在0.5~0.6之間效率最高,而在此時變壓器的容量稱為經濟容量。但是負載如果比較穩定,那么連續生產的情況可按經濟容量選擇變壓器容量。
3、根據農村電網用戶分散、負荷密度小、負荷季節性和間隙性強等特點,可采用調容量變壓器。調容量變壓器是一種可以根據負荷大小進行無負荷調整容量的變壓器,它適宜于負荷季節性變化明顯的地點使用。
4、對于供電照明、農副業產品加工等綜合用電變壓器容量的選,要考慮用電設備的同時功率,可按實際可能出現的最大負荷的一點二五倍用變壓器的容量,總之,們在選變壓器容量的時候應該需要注意。
上方從左到右依次為特性測試用輸入端子(A相100A電流輸入端子正極Ia100A、A相5A電流輸入端子正極Ia5A、A相電流輸入端子負極Ian、B相100A電流輸入端子正極Ib100A、B相5A電流輸入端子正極Ib5A、B相電流輸入端子負極Ibn、C相100A電流輸入端子正極Ic100A、C相5A電流輸入端子正極Ic5A、C相電流輸入端子負極Icn、電壓輸入端子Ua、Ub、Uc、)、充電電源插座及開關、RS232通訊接口、接地端子、容量測試用接線端子和打印機。面板左下方為彩色液晶顯示屏;液晶右側為鍵盤。
1對應鐵軛下的部位
該部位發生變形原因有:(1)短路電流所產生的磁場是通過油和箱壁或鐵心閉合,由于鐵軛的磁阻相對較小,故大多通過油路和鐵軛間閉合,磁場相對集中,紅外熱成像儀是一款適用于建筑及石化行業檢測的儀器,它不僅能夠快速掃描并識別肉眼無法發現的故障區域,還可用于解決棘手的問題和日常的預防性維護工作。作用在線餅的電磁力也相對較大;(2)內繞組套裝間隙過大或鐵心綁扎不夠緊實,導致鐵心片二側收縮變形,致使鐵軛側繞組曲翹變形;(3)在結構上,軛部對應繞組部分的軸向壓緊是不可靠的,該部位的線餅往往難以達到應有的預緊力,因而該部位的線餅易變形。
2調壓分接區域及對應其他繞組的部位
該區域由于:(1)安匝不平衡使漏磁分布不均衡,其幅向額外產生的漏磁場在線圈中產生額外軸向外力,這些力的方向總是使產生這些力的不對稱性增大。軸向外力和正常幅向漏磁所產生的軸向內力一樣,使線餅向豎直方向彎曲,并壓縮線餅件的墊塊,除此之外,這些力還部分地或全部地傳到鐵軛上,力求使其離開心柱,出現線餅向繞組中部變形或翻轉現象; (2)該部位的線餅為力求安匝平衡或分接區間的應有絕緣距離,往往要增加較多的墊塊,較厚的墊塊致使力的傳遞延時,因而對線餅撞擊也較大;(3)繞組套裝后不能確保中心電抗高度對齊,致使安匝進一步加劇不平衡;(4)運行一段時間后,較厚的墊塊自然收縮量較大,一方面加劇安匝不平衡現象,另一方面受短路力時跳動加劇;(5)在設計時間為力求安匝平衡,分接區的電磁線選用了較窄或較小截面的線規,抗短力能力低。
3換位部位
這部位的變形常見于換位導線的換位和單螺旋的標準換位處。
換位導線的換位,由于其換位的爬坡較普通導線的換位為陡,使線匝半徑不同的換位處產生相反的切向力,這對大小相等方向相反的切向力,致使內繞組的換位向直徑變小,方向變形,外繞組的換位力求線匝半徑相同,使換位拉直,內換位向中心變形,外換位向外變形,而且換位導線厚度越厚,爬坡越陡,變形越嚴重。另外,換位處還存在軸向短路電流分量,所產生的附加力,致使線餅變形加劇。
單螺旋的標準換位,在空間上要占一匝的位置,造成該部位安匝不平衡,同時又具有換位導線換位變形特征,因此該部位的線餅更容易變形。
4繞組的引出線
常見于斜口螺旋結構的繞組,該結構的繞組,由于二個螺旋口安匝不平衡,軸向力大,同時又有軸向電流存在,使引出線拐角部位產生一個橫向力而發生扭曲變形現象。另外螺旋繞組在繞制過程中,有剩余應力存在,會使繞組力求恢復原狀現象,故螺旋結構的繞組,受短路電流沖擊下更容易扭曲變形。
5引線間
常見于低壓引線間,低壓引線由于電壓低流過電流大,相位120度,使引線相互吸引,如果引線固定不當的話,會發生相間短路。
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