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高压技术
干变SCB15变压器容量空负载试验仪
时间:2023-04-19

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:干变SCB15变压器容量空负载试验仪

ZSRS-8000变压器容量空负载损耗测试仪

用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器
参考标准:DL/T 1256-2013

变压器容量空负载损耗测试仪变压器容量及空载负载测试仪针对这种问题专门开发、研制的专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带高效能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量500台次;

同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;

在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率。

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


变压器额定电流计算:


变压器额定电流 I1N/I2N,单位为AkA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。


变压器额定电流计算公式 对单相变压器:I1N = SN/ U1N I2N = SN / U2N 对三相变压器:I1N=SN/sqrt3U1N I2N=SN/sqrt3U2N


U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。


SN为变压器额定容量,单位为VAkVAMVAN为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为 


I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A


250KVA有效使用功率等于百分之八十,250KVA等于200KW 变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44


例如:100KVA变压器二次侧电流


I=100*1.44=144A


各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20305080100160200250315400KVA等)


变压器容量2030 50 80 100 160 200 250 315 400KVA


高压侧电流1.151.732.884.625.77 9.2311.214.4318.2 22.4


低压侧电流28.943.2 72 115.2144230.4288 360453.6 576 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流。口诀


容量除以电压值,其商乘六除以十。


技术指标

1、 输入特性
有源部分:
电压测量范围:0~10V
电流测量范围:0~10A
无源部分:
电压测量范围:0~750V 宽量限。
电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。
2、 准确度
电压:±0.1%
电流:±0.1%
功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.3%(0.02<CosΦ<0.2)
3、 工作温度:-10℃~ +40℃
4、 充电电源:交流160V~260V
5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
         ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
6、 主机体积:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3kg

注意事项
1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4.最好使用有地线的电源插座。
5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。
7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。
8.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。
9.当仪器需要充电时,一定要关掉工作电源(按下“O”为关),插上电源线,充电指示的黄灯开始闪烁,说明充电进入正常状态。
10.当测试500kVA或630kVA的变压器时,必须要对参比容量进行设置,因为500和630的变压器处于阻抗电压变换区,容量有交叉的可能性,为了避免误判,必须对此参量进行设置。

可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位

一种设备相当于四种设备:变压器容量及空载负载测试仪+变压器损耗参数测试仪+谐波分析仪+示波器。

降低负载损耗的主要有如下几种方法:
(1)限制漏磁引起的附加损耗。进行安匝平衡计算,按结果进行安匝调整;绕组采用“低-高-低”或“高-低-高”排列;限制扁线的宽度和厚度;按磁场计算选定最适宜的换位方法;采用换位导线或组合导线。
 (2)缩小主、纵绝缘结构尺寸。在高压绕组上采用“等冲击电压梯度”分布的技术,可缩小纵绝缘尺寸;绕组之间采用薄纸筒、小油隙;用瓦楞纸作主绝缘;采用形状与等电位完全相同的成型件,角环形状符合等位线形状,以分瓣成型角环作为结构件;绕组内径绕在绝缘纸上,但在线段中间设轴向油道;多采用缩醛漆包线,用QQ-2或QQB型缩醛线代替0.45 mm厚纸包扁线,因前二者匝绝缘为2×(0.056~0.079)mm,绕组填充系数高,且满足匝绝缘要求;多采用筒式绕组,因无饼间油道,冷却主要靠轴向垂直油道,散热好、填充系数和冲击特性好,安匝匀、短路力小;适当缩小主绝缘(径、端)距离。
(3)根据计算采用有关工艺。据冲击计算确定纵绝缘结构,垫块、撑条、金属件倒角保持较好形状;计算漏磁场和涡流分布指导换位方式;绕组轴向均布,心柱绑带用非磁性材料;心柱和轭铁部分设特殊屏蔽以缓和电场;调压绕组采用一层一个分接;工艺上采用组装式,内绕组直接绕在绝缘筒上,严控高度、直径公差,套装间隙小,采用热套新工艺,采用整体托板和压板,绕组换位处用迪耐松纸,带压干燥,绕组放在保温烘房内防止受潮。
(4)采用低损低阻导线。用无氧铜线采用上引法拉拔而成,如采用铜连续挤压机而制成。如能用到变压器上,可节能和降体积,具有一定的应用前景。
(5)利用绝缘结构特点来设计可缩小体积。利用变压器油液体电介质特性,适当设置覆盖层、屏障、屏蔽、绝缘层;利用油的“距离效应”加隔板成小油隙;利用油的“体积效应”采用瓦楞纸;利用油中绝缘层“厚度效应”加包绝缘提高击穿电压,但不宜太厚;利用油中隔板离最大场强极距离特点来设置隔板。
(6)采用先进的绝缘结构。采用适用绕组,提高填充系数,采用轴向油道的新型螺旋式(或连续式)绕组,有效地降低了绕组体积。在漏磁集中部位采用非金属或非磁性材料的压紧结构,采用电磁屏蔽使漏磁通槽路化,可使负载损耗降3%~8%。
(7)优选绕组内部保护。绕组内部保护措施有电容环、静电线匝、串联补偿(附加饼间电容)、等电位屏,也可采用纠结式绕组或内屏蔽式绕组。它们都有减小冲击作用下作用于主、纵绝缘上的过电压,从而减小变压器的体积和能耗。
(8)采用长圆形等绕组和Yyn0联结及降高度节能。用长圆形铁心、绕组或椭圆形绕组或矩形带圆角绕组经实践都比圆形传统截面节能。采用Yyn0比Dyn11联结的分接头电压低,三项可共用一盘分接开关,结构简单、体积小,前者比后者对500kVA变压器,导线重减2%、铁重减6%、油重减11%,故节材节能。对干式变压器,绕组越高,上下温差越明显,适当降高,有利于散热和节能。

 

下面中试控股重点介绍一下变压器容量及空负载特性测试仪的用途有哪些

   变压器容量及空负载特性测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器。设备的主要用途有空载试验、短路试验、零序阻抗三个,下面我就这三个方面的用途做一下详细介绍。

      空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦 波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。 如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件 下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障, 只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。

      短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧 线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额 定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以 及电流值。通常试验电源的容量应为被试品容量的30%。


      零序阻抗;一台变压器对各相序(正、负、零)电压、电流所变 现的阻抗叫做序阻抗,它们分别为正序、负序和零序阻抗。正序阻抗 实际上就是正常运行时所表现的阻抗,当系统不对称运行时,就会产 生零序电流,变压器的正序阻抗和负序阻抗相等,并等于变压器的短 路阻抗。对零序阻抗而言,由于任一瞬间,所有三相的零序电流的大 小和方向都是一样的,即它们的总和不等于零,所以零序阻抗与正序 阻抗和负序阻抗有本质的区别,它的大小不仅与绕组的连接方式有 关,还与铁芯结构有关,因此,零序阻抗必须由实测确定。

下面中试控股详细介绍变频电源可以带载各种阻抗特性的负载,包括电感类、电阻类、整流类常见负载,需引起重视的是负载类型不同,所需变频电源的功率容量有很大不同。

 

 

 

 

 

 

 

 

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