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干式变压器能耗等级测试仪
时间:2023-11-11

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:干式变压器能耗等级测试仪

能效等级测量
仪器可对10kV配电变压器的能效等级进行准确的测量与判断,并且对应能效等级,油浸式变压器损耗可测量到S22(电工钢带)和SH25(非晶合金);干式变压器损耗可测量到SCB18(电工钢带)和SCBH19(非晶合金)。
ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪 = 能效等级测量 + 负载损耗的测量 + 空载损耗的测量 + 单相的测量 + 零序阻抗的测量 + 容量的测量 + 成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。

ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪参考标准:GB 20052-2013和GB 24790-2009

简易读懂:ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪可以做什么?

是专用于配电变压器能效等级的测试,并具有配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量的分析。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商


产品简介
1、ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪是专用于配电变压器能效等级的测试,并具有配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量的分析。
2、该仪器电路设计精巧,思路独特,仪器内部采用先进的六路同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。同时仪器测量引入了必要的校正(如:电压校正、电流校正、温度校正、频率校正),从而使其性能优越,功能强大,体积小,重量轻,操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测试方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。
3、仪器使用大容量锂电池供电,以保证仪器的超长使用时间,大大提高工作效率,减轻劳动强度。
4、随着节能配电变压器的推广,对于配变能效等级的测量与判断越来越重要,本仪器具有独特的能效等级判断功能,可针对配变的能效等级进行准确的判断与划分。
ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪特征
1、负载损耗的测量
显示三相电压、三相电流、三相功率,自动计算出变压器的阻抗电压百分比,折算到额定温度、额定电流下的负载损耗,自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号,测试过程中具有报警自适应提示功能,方便现场用户使用。
2、空载损耗的测量
仪器显示三相电压、三相电流、三相功率,仪器显示施加电源波形的畸变率,自动计算出变压器的空载电流折算到额定电压下且进行了波形畸变校正的空载损耗,并显示油浸式或干式配电变压器铁芯的型号。
3、能效等级测量
仪器可对10kV配电变压器的能效等级进行准确的测量与判断,并且对应能效等级,油浸式变压器损耗可测量到S22(电工钢带)和SH25(非晶合金);干式变压器损耗可测量到SCB18(电工钢带)和SCBH19(非晶合金)。
4、单相的测量
可用于检查变压器单相的缺陷或用于现场无三相电的情况。仪器可记录三次单相测量的数据,并可根据变压器不同的联结方式计算出变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压和负载损耗。
5、零序阻抗的测量
零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。
6、容量的测量
ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪内置可充电锂电池,本身可输出三相正弦波逆变电源,输出电压自动调节,具有软启、软停功能,无需任何外部电源可实现配电变压器容量的测量和型号的判断,同时显示变压器阻抗电压和折算到额定温度、额定电流下的负载损耗。
7、在仪器允许的测量范围可直接测量,超出测量范围可外接电压、电流互感器,仪器可设置外接电压、电流互感器的变比,直接显示施加的电压、电流的值。
8、仪器具有谐波分析功能,可测量多次谐波的含有率及总畸变率,并带有原始波形及柱状图显示。
9、仪器采用大屏幕液晶显示,可在同一屏幕显示三相电压、三相电流、三相功率、三相平均电压、平均电流、三相总功率和相关数据。显示使用中文菜单,中文提示,操作简单。
10、交直流两用:锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。
11、智能充电管理,剩余电量显示,低电量报警,背光自动调节,省电。
12、不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据200条,并且本机存储可转存至优盘;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。
13、热敏打印机打印功能,快速、无声。
14、人机交互界面更加友好:屏幕顶部状态栏实时显示优盘插入状态,对未连接的设备进行操作时,显示相应的未连接提示信息。
15、体积小、重量轻,方便携带使用。
ZSTE-9500变压器能效等级综合测试仪参数
1、基本测量精度:电压、电流±(读数×0.2%+2字),功率(0.2≤cosφ≤1)±(读数×1.0%+2字),容量±(读数×10%+2字)
2、容量测量范围:30kVA~65000kVA       
3、电压测量范围:AC 50V~850V
4、电流测量范围:AC 0.5A~100A
5、工作温度:-10℃~40℃
6、境湿度:10%~85%
7、存储温度:-20℃~50℃
8、外形尺寸:320mm×270mm×145mm
9、重量:5kg





























中试控股详细讲解在受力消失后,则在原来的压紧力的作用下向一边偏心,同时由于电动力造成内线圈收缩或外线圈扩张,高低压线圈之间的距离改变?对地电容减小,使谐振频率均向高频方向移动。谐振频率的改变量在较小的变化时与变形量成正比。其频谱图上特征是,各谐振峰都对应存在,只是平移。这种变形一般引线都分别牵动,300KHZ以上将有一定的改变。



整体压缩:线圈在电磁力或制造工艺的原因,会出现高度尺寸上的压缩。线圈在高度上的减小,将使线圈的总电感增加?同时使线圈饼间的电容增加,在对应的频谱图上,变形相曲线将出现第一个谐振峰向低频方向移动;同时第一谐振峰还将伴随着幅值升高;中高频部分的曲线与正常相的频谱曲线相同。


整体拉伸:线圈在出现固定压板松动、垫块失落等情况时,会出现高度尺寸上的拉伸。线圈在高度上的增加?将使线圈的总电感减小;同时使线圈饼间的电容下降。在对应的频谱图上,变形相曲线将出现第一个谐振峰向高频方向移动;同时第一谐振峰还将伴随着幅值下降;中高频部分的曲线与正常相的频率曲线相同。


局部变形 :局部变形是指线圈在总高度未发生改变,或等效直径和线圈厚度尚未出现大面积的改变:只是部分线圈的尺寸分布均匀度改变?或部分线饼出现小程度等效直径的改变,线圈的总电感基本不变,所以相和非故障相的频谱曲线在低频段的第一个谐振峰点处将重合,随着部分变形面积的大小,对应的后续几个谐振峰将发生位移。


局部压缩和拉开变形:这种变形一般认为是由于电磁作用力造成的,由于同方向的电流产生的斥力,在线圈两端被压紧时,这种斥力会将个别垫块挤出,造成部分挤压?而部分被拉开。这种变形在两端压钉未动的条件下,一般不会牵动引线;这种变形一般只改变饼间的距离(轴向),在行会电路中体现在并联电感上的电容(饼间电容)的改变上。引线未被牵动力的条件下,频谱的高频部分将变化很小。线圈整体并未被压缩?只有部分饼章距离拉开,部分饼间距离压缩。频谱图上可以看到?有部分谐振向高频方向移动,并伴随着峰值下降;而有部分谐振峰向低频方向移动?并伴随着峰值升高。变形面积和变形程度可以通过比较谐振峰点明显移动所处的位置,(第几个峰)及谐振峰的移动量来估计分析。局部压缩和拉开变形影响到引线时,频谱图的高频部分将发生变化。局部压缩和拉开变形程度较大时,低频与中频段有些谐振峰会重叠,个别峰会消失,有些谐振峰幅值升高。

 

 

 

 

 

 

 

 

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