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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:250KVA变压器短路阻抗试验仪
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)
零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义;
也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一,七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作,中英文自由切;
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ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪自动计算出变压器折算到额定温度、额定电流下的阻抗电压百分比,以及与铭牌阻抗的误差百分比。
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪中文菜单提示;配备高速热敏打印机,大容量内部存储器,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB转存到U盘。
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。
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪本试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
该仪器设计精巧,功能强大,内置2000W可调电源,采用先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术,测量数据准确;
电压测量范围:20~1000V ,电流测量范围:0.1A~100A在仪器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-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)概述
低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
本试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。该仪器设计精巧,功能强大,内置2000W可调电源,采用先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术,测量数据准确;外部采用大屏幕彩色液晶显示,中文菜单提示;配备高速热敏打印机,大容量内部存储器,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB转存到U盘。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。
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)主要测试功能简介
1. 三相短路阻抗的测量:
显示三相电压、三相电流、三相功率;自动计算出变压器折算到额定温度、额定电流下的阻抗电压百分比,以及与铭牌阻抗的误差百分比。
2. 单相短路阻抗的测量:
测量单相变压器的短路阻抗。
3. 零序阻抗的测量:
零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器。
4. 在仪器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。
5. 七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作,中英文自由切
6. 内置2000W交流可调电源,电压自动调节。
7.仪器备有232接口,可外扩功能。
8.仪器自带打印机,可打印显示数据。
9.置存储器,可储存200组测量数据。
10.仪器备有U盘接口,用于存取测试数据。
11.永久日历、时钟功能,可进行时间校准。
12.器可以使用安卓
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)主要技术指标
(1)基本量程(最大范围)
1.电压(量程自动): 15~500V ±(读数×0.2%+3字)
2.电流(量程自动): 0.5A~20A ±(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

式中:
Zi——短路阻抗,单位为Ω/相;
Ur——绕组的额定电压,单位为kV;
Sr——绕组的额定容量,单位为MVA;
Zk——绕组的短路阻抗,单位为%。
6、负载损耗是绕组通过额定电流时所产生的损耗;测量时,应以三相电流的算术平均值为准,施加额定电流,如果试验电流无法达到额定电流时,负载损耗应按额定电流与试验电流之比的平方增大,负载损耗中的电阻损耗与温度成正比,而其他损耗与温度成反比。两部分损耗应分别校正到表1-1所列的参考温度,通常用式(4)计算:
Pk=[Pkt+ΣIr2R×(Kt2-1)]/Kt ---------------------------------------------------- (4)
式中:
Pk——参考温度下的负载损耗;
Pkt——绕组试验温度下的负载损耗;
Kt——电阻温度换算系数(同10.5);
ΣIr2R——t℃时被测一对绕组的电阻损耗。
三相变压器一对绕组的电阻损耗应为两绕组电阻损耗之和,按式(5)、式(6)计算:
Y或YN联结的绕组 Pr=1.5Ir2Rxn=3Ir2Rxg ---------------------------------- (5)
D联结的绕组 Pr=1.5Ir2Rxn=Ir2Rxg ------------------------------------ (6)
式中:
Pt——绕组的电阻损耗,单位为W;
Ir——绕组的额定电流,单位为A;
Rxn——线电阻,单位为Ω;
Rxg——相电阻,单位为Ω。
在试验中,短路连接线不宜过小,对于铜质导线,一般选择电流密度为3A/mm2~4A/mm2;而对于大容量变压器,其低压侧电流很大,由于短路连接的电阻损耗引人的测量误差较大,可在试验结果中加以校正。
7、变压器的短路阻抗和负载损耗应在主分接测量,对于调压范围超过±5%的变压器还应测量两个极限分接的数据;对于三绕组变压器,其短路阻抗及负载损耗应在成对的绕组间进行测量。如:
在绕组1与绕组2之间、在绕组1与绕组3之间、在绕组2与绕组3之间。
对于多绕组的变压器,绕组也应成对的选取,其原则与三绕组相同:试验时,非被试绕组开路。
8、不同容量的绕组间测量时,施加电流应以较小容量的额定电流为准,试验结果中负载损耗应注明容量;短路阻抗应折算到大容量一侧。
9、当试验频率不等于额定频率时(其偏差小于5%),负载损耗可以认为近似相等,短路阻抗按式(7)折算:
Zk=√{(Zkt×?r/?)2+(Pkt/10Sr)2[Kt2-(?r/?)2]} ---------------------------------- (7)
式中:
Zk——参考温度下的短路阻抗,%;
Zkt——试验温度下的短路阻抗,%;
?r——额定频率,单位为Hz;
?——试验频率,单位为Hz;
Pkt——试验温度下的负载损耗,单位为W;
Sr——额定容量,单位为kVA;
Kt——电阻温度换算系数(同10.5)。
10、当对变压器的绕组是否存在缺陷及对产品结构的合理性产生怀疑时,可进行如下的单相负载试验:
对于供电侧绕组为YN、另一侧为yn或d联结的产品,可以轮流在一个相绕组(例如:AO、BO、CO)施加额定电流,而另一侧三相短路,三次测量的阻抗压降平均数乘以√3就相当于三相的压降,三次负载损耗之和应相当于三相测量的负载损耗。
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