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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:SH15变压器阻抗短路检测仪
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用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。
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变压器短路阻抗测试仪试验时控制短路电流的方法
调试短路电流可以采用串联电抗器和调整电源电压两种方式,应在降低短路电流的前提下进行试验
。控制最大非对称短路电流,除控制选相合闸开关的合闸相角外,它还可以通过调整电源电压、电
路中的总阻抗以及x/r比值来控制。通常有如下几种调整方法:
(1)采用电源变压器的分接开关来控制电源电压。
(2)利用发电机、母线、线路的布置及联结方式来产生可以利用的试验回路的短路容量。
(3)利用电源电压的合闸相位角来控制故障的开始瞬间。
(4)接入附加电抗,用来补偿电路中的总电抗、改变试验回路的x/r比值。
(5)选择变压器故障分接接线方式或试验回路的中性点接线方式。
5 电压、电流测量
由于低压侧电压为零,故应记录被试变压器的高压侧的电压示波图,最好的测量方法是通过分压器
与连接。短路电流作为短路试验的最主要数据需要在被试变压器的每一相上进行电流的示波图测量
,应优先采用电流与示波器连接。当测量接地的二次侧短路电流时,也可采用分流器测量。对油箱
对地的电流也应监测,通常采用与示波器连接方式测量,同时还应监测气体的信号。图3为以三相
电源为例进行三相短路试验的试验回路接线图。
pt——ct——电流互感器 cro——数字记录仪
短路故障的检测方式
电压、电流波(包括油箱对地电流和气体继电器信号)
试验期间的电流或电压波形中发生任何一个突变都将显示出变压器内部有故障。但是有时匝间短路
后其电流波形图仍检测不出有任何变化的迹象。因此不能单纯以电流波形未出现变化就认为产品短
路试验合格。
变压器短路阻抗测试仪技术指标
(1)基本量程(大范围)
1.电压(量程自动): 15~1000V ±(读数×0.2%+3字)
2.电流(量程自动): 0.1A~100A ±(读数×0.2%+3字)
3.功率: COSΦ >0.15 ±(读数×0.5% +3字)
4.频率(工频): 45~65(Hz) 测量精度:±0.1%
5.短路阻抗: 0~100% 测量精度:±0.5%
6.重复稳定度: <0.2%
7.仪器显示: 5位数字
(2) 扩充量程
电压、电流可通过电压互感器(PT)和电流互感器(CT)扩充到所需的任意值,其它各量本仪器能按互感器的倍率自动地相应调整。
(3)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: 380×260×120mm
5.仪器重量: 4.5Kg (不包括测试线)
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。




(1) 绕组断股故障的诊断
实例1:2003年6月12日,由天津市电科院电气室对北孙庄站#1主变
(110kV) 进行预防性试验过程中,发现#1主变10KV侧直流电阻三相严重不平衡,三相不平衡率已
达8%。
2002年~2003年#1主变10KV线圈直流电阻测量数据如下:
色谱分析发现,乙炔含量由去年的
0.15变化到6.88。有明显增长,判断主变内部存在金属性放电。
6月23日,由供修厂对该主变进行解
体后发现,其10KV线圈C相有三颗断股,且由于匝间绝缘破损,有明显放电痕迹,见照片
实例2:
110kV坪塘#2主变试验发现低压侧直流电阻三相不平衡率严重超标,低压侧直流电阻ab、bc、ca分
别为13.60mΩ、11.62mΩ、11.67mΩ,折算成低压a、b、c三相直流电阻分别为16.55mΩ、23.14m
Ω、16.42mΩ,低压侧直流电阻三相不平衡率达到40.9%,判定低压b相绕组存在烧坏可能。
(2) 有载调压切换开关故障的诊断
某变压器110kV侧直流电阻不平衡,其中C相直流电阻和各个分接
之间电阻值相差较大。A、B相的每个分接之间直流电阻相差约为10~11.7u欧,而C相每个分接之间
直流电阻相差为4.9—6.4 u欧和14.1~16.4 u欧,初步判断C相回路不正常。
通过其直流电阻数据
CO(C端到中性点O端)的直流回路进行分析,确定绕组本身缺陷的可能性小,有载调压装置的极性开
关和选择开关缺陷的可能性也极小,所以,缺陷可能在切换开关上。经对切换开关吊盖检查发现,
有一个固定切换开关的一个极性到选择开关的固定螺丝拧断,致使零点的接触电阻增大,而出现直
流电阻规律性不正常的现象。
2010年10月29日,冷水江电力局对禾青主变#1主变进行例行试验。发
现该变压器本体油色谱中乙炔含量为10.89ul/l,总烃165.81ul/l,用三比值法判断为经判断为内
部电弧放电及过热。调压开关油色谱无异常。变压器绕组直阻试验发现第四档和第十六档C相直阻
远远高于其他两相,其中第四档不平衡系数达到了25.21%,第十六档不平衡系数也达到了19.57%,
吊出切换开关后测量发现第四档和第十六档不平衡系数依然有16%以上。
主变吊罩检修,发现4档C
相动触头压片已经明显松动,压板变形松动导致动静触头接触不良,从而使4档C相直阻严重超标。
(3)无载调压开关故障的诊断
在对某电力修造厂改造的变压器交接验收试验时,发现其中压绕组Am
、Bm、Cm三相无载磁分接开关的直流电阻数据混乱、无规律,分接位置与所测直流电阻的数值不对
应。
经吊罩检查,发现三相开关位置与指示位置不符,经重新调整组装后恢复正常。
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