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高压技术
阻抗短路电压电流仪(西门子技术)
时间:2023-03-22

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:阻抗短路电压电流仪(西门子技术)

ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪(单相)

彩色触摸屏适用于任意阻抗的试品,对被测试品进行测量,具有测量零序阻抗功能
电压测量范围:20~1000V ,电流测量范围:0.1A~100A

参考标准:GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000 DL/T 1093—2008

ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪适用于任意阻抗的试品,可外接调压器,对被测试品进行测量,具有测量零序阻抗功能;精度:电压,电流:0.2级,电压测量范围:20~1000V  ,电流测量范围:0.1A~100A。
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试,常规试验项目中的基本项目。

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

ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪(单相)测量操作说明:
额定条件下的测量 
试验必须在额定频率(正弦波形)和额定电流下进行,一般选择变压器一次侧绕组侧为试验绕组,二次侧(大电流侧)人工短路,短路导线截面积应不小于变压器导线截面积,其长度要尽可能短,并确保接触电阻可以忽略,以免影响测试结果。
非额定条件下的测量
由于现场的实际情况,受条件的限制,无法对被测试变压器施加以额定频率的额定电压,特别是对大中型变压器试验,在现场更难以做到。建议利用小电流进行试验测试,根据国标要求,试验电流达到额定电流的25~50%即可满足试验要求。(短路线截面积不得小于10平方毫米,且接触良好,否则影响测试数据的精度。) 
试验要求及注意
试验前应准确地测量被试变压器的绕组温度,油浸变压器以油面温度作为绕组温度,干式变压器应在线圈的不同部位(不小于三个点)的温度平均值作为绕组温度。对电源容量要求见附录﹝仅供参考﹞。
双绕组变压器从试品得一侧供给额定电流,另一侧短路,还应在两极限分接位置上进行。
三绕组变压器测量结果应在成对的绕组间进行,其他绕组开路。三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择高-低,则测试线接高压端,低压短路,其他开路;选择高-中,则测试线接高压端,中压短路,其他开路;选择中-低,则测试线接中压端,低压短路,其他开路。
自耦变压器可视同双绕组变压器,对于具有独立第三绕组得自耦变压器,可视同三绕组变压器。

ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪(单相)主要技术指标  
(1)基本量程(最大范围)  
1.电压(量程自动):  15~900V       ±(读数×0.2%+3字) 
2.电流(量程自动):  1A~100A    ±(读数×0.2%+3字) 
3.功率:          COSΦ >0.15       ±(读数×0.5% +3字) 
4.频率(工频):    45~55(Hz)   测量精度:±0.1%   
5.短路阻抗:      0~100% 测量精度:±0.5%   
6. 仪器显示: 4位数字
7:内置2000W交流可调电源。0-220V    10A
(2)仪器其他参数 
1.环境温度: -10℃~40℃
2.相对湿度: ≤85%RH  
3.工作电源: AC 220V±10%   50Hz±1Hz
4.外形尺寸: 主机   360×290×170(mm)      线箱    360×290×170(mm)
5、重量    主机4.9KG        线箱  5.2KG 
6.测试线长度:标配 8米   长度可以定制

ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪(单相)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。

ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪根据《DL/T 1093—2008电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》绕组参数的相对变化和三相不对称程度作为判断绕组有无变形的依据。测量变压器绕组参数也是检验变压器的制造工艺水平和判断运输过程对变压器绕组有无不良影响的有效手段。

国家电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”









ZSCT-3600 变压器短路阻抗测试仪外部采用大屏幕彩色液晶显示,中文菜单提示,操作简单,配备高速热敏打印机,设计有存储功能,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB传存送到计算机。

仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高工作效率。




一接地网电位升高和场区电位差


1.1评估接地故障状态卜,接地网电位升高水平和接地网电位差能否满足lOkV及以下无间隙金属氧氧化锌避雷器、二次电缆和二次设备,以及电缆外护套过电压保护器绝缘的安全运行要求,对存在安全隐患者,结合仿真计算提出合理的降阻或均压等整改措施。

1.2接地故障状态下,评估是否存在接地网导体高电位引外的风险,对存在安全隐患者,提出完善的防风险措施。

二跨步电位差和接触电位差

中试控股详细讲解评估接地故障状态下,是否存在部分区域跨步电位差和变电站内设备场区接触电位差超标或偏高的风险,对存在安全隐患者,通过仿真计算提出局部加密水平接地网的措施。

三接地网电气完整性

设备接地引下线与接地网连接情况和接地同网电气完整性测试结果应满足要求。

四接地网和接地引下线导体腐蚀状况

综合接地网和接地引下线导体腐蚀性开挖和取样,以及腐蚀性诊断结果,评估接地网和接地引下线导体腐蚀性指标是否满足全寿命周期内的运行要求。

五接地网和接地引下线导体热稳定

考虑导体腐蚀的因素,评估接地网和设备接地引下线导体截面是否满足Zui大接接地方式下的热稳定要求,以及剩余寿命的校核。

六综合结论和建议

中试控股详细讲解根据以上评价结果,绪出接地列状态综合评估结论,封存在的缺陷.提出整改建议,并对整改设计方案进行仿真计算校核,应包括:

a)在目前的系统运行条件下,接地网状态能否基本满足站区发生单相接地短路故障时设备和人 员的安全运行要求。

b)对于接地阻抗超过判断标准,或者与交接验收测试值比较有明显增大者,应考虑在技术经济 台理的前提下,实施降阻改造,提出接地同降阻目标值,并通过仿真计算推荐科学的降阻措施。

c)对接地网电位升高和场区电位差不满足要求者,提出合理的降阻或均压等整改措施。

d>对防接地网高电位引外措施不完善者,提出合理的隔离措施。

e>对存在跨步电位差和接触电位差超标或偏离时区域,提出局部加密水平接地网或接触电位差 风险防范方案。

f>设备接地引下线与接地网连接情况和接地网电气完整性不满足要求的部分.提出局部补强或大修改造方案。

g)时接地网或接地引下线导体腐蚀状况较严重的情形,提出加强跟踪检查的建议;对腐蚀蚀严重 者,提出大修方案。

h)接地网导体热稳定校核不满足要求时.应立即安排大修整改。

1研究背景

中试控股详细讲解电力变压器是一种电能转换设备,其在电力系统中发挥着极为重要的作用,一旦出现故障,将会导致极为严重的大面积停电事故。引起电力变压器故障及事故的原因多种多样,如人员操作失误、负载量突变和绝缘受潮等都有可能造成变压器的停运。

据统计,2002年到2005年间,全国110 kV及以上电力变压器发生事故台次为131台,事故总容量为10 293.2 MVA,如按故障位置来划分事故台次,则由绕组变形故障引起的事故比例高,可达事故总量的60%。这是由于在短路电流的影响下,变压器绕组受强大电动力作用,会发生塌陷、整体扭曲和位移等机械性永久变形,长期运行会产生累积效应,并终造成变压器事故。

因此,及时发现和修复变压器绕组变形故障,能够延长变压器运行寿命,从而减少电力系统不必要的开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

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