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高压技术
高、低压联结方式时进行变比测试仪
时间:2023-03-02

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高、低压联结方式时进行变比测试仪

ZSBC-VI 变压器变比测试仪

参考标准:DL/T963-2005

简易读懂:变压器变比测试仪可以做什么?

变压器变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器预防性试验规程等的试验;完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特点外还是国内到目前为止第一款可以进行盲测;测试主变并列运行状态的变比测试仪。

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

产品参数
1、变比测量范围:0.8~10000。
2、测量速度快:8秒完成三相测试。
3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05%
      低压侧电压的测量精度0.1%
      变比测量精度 0.1%
4、携带方便、适合野外作业。
5、工作电源:AC220V ±10%  DC12.6V
6、重量:3Kg

产品特征
1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,经大功率功放实现三相电源输出
,0.1%失真度小,稳定性高,相间对称度极高,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。
2、既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB
、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数,可进行自动识别组号。
3、操作简单:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择
的测试内容自动切换接线方式。
4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就
能计算出各分接位置的变比误差。
5、独家首创可以以内置充电电池做为工作电源,现场不用寻找工作电源。(选配功能)
6、首次在变比测量中引入测量相角的概念,能测量高压侧与低压侧任意角度的相角。
7、能进行主变并列运行测试,真正实现变压器并列运行参数的检测。
8、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能。
9、采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。
10、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主观上可以更轻
易的明了各参量的实际意义。
11、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小,不受工作电源的影响。
12、携带方便:体积小,重量轻。

变压器变比测试仪相关面板图如下:


根据IEC及国家有关标准规定:在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障

变压器变比测试仪根源上测试变压器并列运行的测试问题,适应各种大中小型变压器变比测试的需要,是到目前为止国内变比测试中技术先进,测试项目完善,测量参数全面的变比测试仪。


中试控股变压器变比测试仪可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角




中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出变压器变比测试仪优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。



图2 电流法的等值电路
——电流源;A——电流表;I1——电流互感器的一次电
流;I2′——折算到一次侧的电流互感器二次电流;
r1、x1——电流互感器一次线圈电阻、
漏抗;r2′、x2′——折算到
一次的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;
Zm——电流互感器激磁阻抗
当电流互感器正常运行时二次线圈处于短路状态,铁心磁密很低,即Zm很大。从等值电路图可知,当Zm很大时,I1=I2′。
1.1.2 电流法试验的特点
电流法的优点是基本模拟电流互感器实际运行(仅是二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,同时能保证一定的准确度,也可以说是一种容易理解的试验方法。但是随着系统容量增加,电流互感器电流越来越大,可达数万安培。现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能。降低一些试验电流对减小试验容量没有多大意义,降低太多则电流互感器误差骤增。


1.2 电压法
1.2.1 电压法试验原理
电压法检查电流互感器变比试验接线图如图3所示。


图3 电压法的试验接线图
——电压源(1 台调压器);L1、L2——电流互感器一次线
圈2个端子;K1、K2——电流互感器二次线圈2个端子;
V——电压表,测量电流互感器二次电压;mV——毫伏表,
测量电流互感器一次电压
电压法检查电流互感器变比等值电路图如图4所示。






图4 电压法的等值电路


——电压源;V——电压表;mV——毫伏表;I0——电流
互感器激磁电流;U1——电流互感器一次电压;
U2′——折算到一次侧的电流互感器二次电压;
r1、x1——电流互感器一次线圈电阻、漏抗;
r2′、x2′——折算到一次侧的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;
Zm——电流互感器激磁阻抗
当电压法测电流互感器变比时,一次线圈开路,铁心磁密很高,极易饱和。电压U2′稍高,励磁电流I0增大很多。
从等值电路图可得下式:


U2′+I0×(r2′+jx2′)=U1


从式中可知引起误差的是I0×(r2′+jx2′),变比较小、额定电流5A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般小于1Ω,变比较大、额定电流为1A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般1~15Ω。以1台 220 kV、2500A/1 A电流互感器现场试验数据为例:二次线圈施加电压250 kV,一次线圈测得电压100 mV,此时二次线圈激磁电流约2mA,二次线圈电阻和漏抗约15Ω,I0×(r2′+jx2′)=30 mV。30mV与250 V相比不可能引起误差。
从上述分析可知:电压法测量电流互感器变比时只要限制激磁电流I0为mA级,即可保证一定的测量精度。
1.2.2 电压法试验的特点
电压法的最大的优点是试验设备重量较轻,适合现场试验,只需要1个小调压器、1块电压表、1块毫伏表。仅仅是要注意限制二次线圈的励磁电流小于10mA,即可保证一定的准确度。

 

 

 

 

 

 

 

 

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