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中試控股技術研究院魯工為您講解:大型變壓器容量試驗儀
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。
變壓器額定電流計算:
變壓器額定電流 I1N/I2N,單位為A、kA。是變壓器正常運行時所能承擔的電流,在三相變壓器中均代表線電流。
變壓器額定電流計算公式 對單相變壓器:I1N = SN/ U1N I2N = SN / U2N 對三相變壓器:I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N為正常運行時一次側應加的電壓。U2N為一次側加額定電壓、二次側處于空載時的電壓。單位為V。相變壓器中,額定電壓指的是線電壓。
SN為變壓器額定容量,單位為VA、kVA、MVA,N為變壓器的視在功率。通常把變壓器一、二次側的額定容量設計為 。
I1N為正常運行時一次側變壓器額定電流。I2N為一次側變壓器額定電流。單位為A。
250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于200KW 變壓器二次側電流=變壓器額定容量*1.44。
例如:100KVA變壓器二次側電流
I=100*1.44=144(A)
各種容量變壓器高低壓側額定電流的數據(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等)
變壓器容量20、30、 50、 80、 100、 160、 200、 250、 315、 400KVA
高壓側電流1.15、1.73、2.88、4.62、5.77、 9.23、11.2、14.43、18.2、 22.4
低壓側電流28.9、43.2、 72、 115.2、144、230.4、288、 360、453.6、 576 已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流。口訣a :
容量除以電壓值,其商乘六除以十。
技術指標
1、 輸入特性
注意事項
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.在測量過程中一定不要接觸測試線的金屬部分,以避免被電擊傷。
2.測量接線一定要嚴格按說明書操作,否則后果自負。
3.測試之前一定要認真檢查設置的參數是否正確。
4.最好使用有地線的電源插座。
5.不能在電壓和電流過量限的情況下工作。
6.短路試驗時,非加壓側的短接必須良好,否則會對測試結果有影響。
7.做短路試驗時,如果高壓或中壓側出線套管裝有環形電流互感器時,試驗前電流互感器的二次一定要短接。
8.試驗接線工作必須在被試線路接地的情況下進行,防止感應電壓觸電。所有短路、接地和引線都應有足夠的截面,且必須連接牢靠。測試組織工作要嚴密,通信順暢,以保證測試工作安全順利進行。
9.當儀器需要充電時,一定要關掉工作電源(按下“O”為關),插上電源線,充電指示的黃燈開始閃爍,說明充電進入正常狀態。
10.當測試500kVA或630kVA的變壓器時,必須要對參比容量進行設置,因為500和630的變壓器處于阻抗電壓變換區,容量有交叉的可能性,為了避免誤判,必須對此參量進行設置。
三相變壓器的單相負載試驗是通過對各雙相負載損耗的分析比較,觀察負載損耗在各相的分布狀況,以發現繞組在制造中的缺陷,它是查找故障的有效方法.
當供電繞組為星形連接時,應分布從較高電壓側A-B,B-C,C-A供給電源,施中試控股電力講解變壓器一旦承受近距離出口短路,不管是否引起跳閘,都要針對短路故障性質、短路電流大小,短路點距出口距離遠近,繼電保護及自動裝置動作情況、油色譜分析等進行綜合分析,判斷繞組是否變形、絕緣是否損壞,以確定變壓器能否繼續運行。對跳閘的變壓器還要測量其繞組直流電阻、繞組變形、空載損耗,以判定損壞程度,確定是否可以繼續運行,制定修復方案,通常采用的判斷方法有:
(1)變壓器外觀檢查,如外殼有無明顯凹凸箱體焊縫是否滲漏油,檢查壓力釋放裝置動作情況,氣體繼電器是否動作或發出信號、是否集有可燃性氣體。對仍在運行的變壓器要注意辨別發出的聲音是否為連續、均勻,輕微的“嗡嗡”聲,若聲音不均勻或有特殊聲音,則需要進一步處理。
(2)對變壓器油樣進行油氣相色譜分析,通過對油中溶解氣體成分及含量的分析,根據不同的成分(如局部放電時會有乙炔、氫氣,較高溫度過熱時總會有乙烯)及含量可判斷變壓器存在的潛伏性故障及性質。
(3)進行全面電氣試驗,排除繞組絕緣損壞的可能變壓器繞組的直流電阻三相數值基本平衡,測量直流電阻可以方便有效地考核繞組縱絕緣和回路的連接情況,能發現出口短路引起的匝(餅)間短路、繞組斷股等故障,可判斷變壓器是否遭受了嚴重的沖擊破壞,因此直流電阻測量是發現繞組是否損壞的最有效手段。
(4)進行繞組的介質損耗和電容量測量,當變壓器發生局部機械變形時,其繞組間以及對鐵芯和外殼的相對位置會發生變化,其電容量也將隨之變化,雖然DL/T5961996《電力設備預防性試驗規程》從絕緣的角度對介質損耗值做了規定,但嚴重的繞組變形會引起電容量的明顯變化,所以,在檢查承受短路沖擊后的變壓器是否發生繞組變形時,被測電容值與歷史數據比較也非常重要,當變化值超過10%時需要引起注意。
(5)進行變壓器繞組變形試驗測量,以判定電力變壓器繞組是否變形。若試驗時發現頻響特性曲線的相關系數小于0.6,應立即退出運行。
(6)低電壓短路阻抗試驗:短路阻抗法是判斷變壓器繞組變形的傳統方法,該試驗方法相對簡單,對試驗設備要求低,有出廠和歷次試驗數據相比較,現場實施非常簡便,但其靈敏度低于頻率響應法,適用于變形比較嚴重的繞組。當繞組的三相短路阻抗值差超過3%時,應引起注意。
(7)空載損耗和空載電流試驗:變壓器經受出口短路電流沖擊,當出現線圈匝間短路或涉及鐵芯絕緣時,會引起變壓器的勵磁電流增加和空載損耗增大,與歷次試驗數據比較,空載損耗增加10%時就應引起注意
(8)繼電保護及自動裝置的動作情況檢查:變壓器經受出口短路電流沖擊而跳閘,一般是通過差動保護、過電流保護和氣體保護發出動作指令,要注意記錄故障電流的大小、故障切除時間,檢查保護裝置的動作行為是否符合整定值要求。
(9)變壓器經出口短路后,可進行試驗項目通常有絕緣電阻測量、變壓比試驗、油或紙絕緣材料的分析化驗等,所有試驗項目應嚴格執行DL/T5961996《電力設備預防性試驗規程》的相關標準,發現試驗結果異常要引起注意。答:電力變壓器發生繞組變形的原因是:
(1)短路故障電流沖擊,繞組承受短路能力不夠。
(2)在運輸或安裝過程中受到沖撞。
(3)保護區域有死區,動作失靈。
如某主變壓器,因10V系統故障導致直流消失,保護系統動作失靈,由于手動操作跳閘,電力變壓器因長時間短路作用而損壞。
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