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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:大型变压器容量试验仪
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
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。
变压器额定电流计算:
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。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/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
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VA、kVA、MVA,N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=144(A)
各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等)
变压器容量20、30、 50、 80、 100、 160、 200、 250、 315、 400KVA
高压侧电流1.15、1.73、2.88、4.62、5.77、 9.23、11.2、14.43、18.2、 22.4
低压侧电流28.9、43.2、 72、 115.2、144、230.4、288、 360、453.6、 576 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流。口诀a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
技术指标
1、 输入特性
注意事项
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。
参考标准:DL/T 1256-2013
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
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。
三相变压器的单相负载试验是通过对各双相负载损耗的分析比较,观察负载损耗在各相的分布状况,以发现绕组在制造中的缺陷,它是查找故障的有效方法.
当供电绕组为星形连接时,应分布从较高电压侧A-B,B-C,C-A供给电源,施中试控股电力讲解变压器一旦承受近距离出口短路,不管是否引起跳闸,都要针对短路故障性质、短路电流大小,短路点距出口距离远近,继电保护及自动装置动作情况、油色谱分析等进行综合分析,判断绕组是否变形、绝缘是否损坏,以确定变压器能否继续运行。对跳闸的变压器还要测量其绕组直流电阻、绕组变形、空载损耗,以判定损坏程度,确定是否可以继续运行,制定修复方案,通常采用的判断方法有:
(1)变压器外观检查,如外壳有无明显凹凸箱体焊缝是否渗漏油,检查压力释放装置动作情况,气体继电器是否动作或发出信号、是否集有可燃性气体。对仍在运行的变压器要注意辨别发出的声音是否为连续、均匀,轻微的“嗡嗡”声,若声音不均匀或有特殊声音,则需要进一步处理。
(2)对变压器油样进行油气相色谱分析,通过对油中溶解气体成分及含量的分析,根据不同的成分(如局部放电时会有乙炔、氢气,较高温度过热时总会有乙烯)及含量可判断变压器存在的潜伏性故障及性质。
(3)进行全面电气试验,排除绕组绝缘损坏的可能变压器绕组的直流电阻三相数值基本平衡,测量直流电阻可以方便有效地考核绕组纵绝缘和回路的连接情况,能发现出口短路引起的匝(饼)间短路、绕组断股等故障,可判断变压器是否遭受了严重的冲击破坏,因此直流电阻测量是发现绕组是否损坏的最有效手段。
(4)进行绕组的介质损耗和电容量测量,当变压器发生局部机械变形时,其绕组间以及对铁芯和外壳的相对位置会发生变化,其电容量也将随之变化,虽然DL/T5961996《电力设备预防性试验规程》从绝缘的角度对介质损耗值做了规定,但严重的绕组变形会引起电容量的明显变化,所以,在检查承受短路冲击后的变压器是否发生绕组变形时,被测电容值与历史数据比较也非常重要,当变化值超过10%时需要引起注意。
(5)进行变压器绕组变形试验测量,以判定电力变压器绕组是否变形。若试验时发现频响特性曲线的相关系数小于0.6,应立即退出运行。
(6)低电压短路阻抗试验:短路阻抗法是判断变压器绕组变形的传统方法,该试验方法相对简单,对试验设备要求低,有出厂和历次试验数据相比较,现场实施非常简便,但其灵敏度低于频率响应法,适用于变形比较严重的绕组。当绕组的三相短路阻抗值差超过3%时,应引起注意。
(7)空载损耗和空载电流试验:变压器经受出口短路电流冲击,当出现线圈匝间短路或涉及铁芯绝缘时,会引起变压器的励磁电流增加和空载损耗增大,与历次试验数据比较,空载损耗增加10%时就应引起注意
(8)继电保护及自动装置的动作情况检查:变压器经受出口短路电流冲击而跳闸,一般是通过差动保护、过电流保护和气体保护发出动作指令,要注意记录故障电流的大小、故障切除时间,检查保护装置的动作行为是否符合整定值要求。
(9)变压器经出口短路后,可进行试验项目通常有绝缘电阻测量、变压比试验、油或纸绝缘材料的分析化验等,所有试验项目应严格执行DL/T5961996《电力设备预防性试验规程》的相关标准,发现试验结果异常要引起注意。答:电力变压器发生绕组变形的原因是:
(1)短路故障电流冲击,绕组承受短路能力不够。
(2)在运输或安装过程中受到冲撞。
(3)保护区域有死区,动作失灵。
如某主变压器,因10V系统故障导致直流消失,保护系统动作失灵,由于手动操作跳闸,电力变压器因长时间短路作用而损坏。
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