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高压技术
智能变压器短路电压阻抗检测仪
时间:2023-03-23

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:智能变压器短路电压阻抗检测仪

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
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

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

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;

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


变压器零序阻抗测量操作:
测量零序阻抗时,接线方式为将高压三相并起来,低压开路状态。
(1)仪器接线: 
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,将单相电源的“Ua”接到仪器的“I+”接线端子,将变压器高压侧A、B、C三相短路接到仪器的“Io+”、“U+” 接线端子,将电源的零相“Uo”接到仪器的“I-” 接线端子,变压器高压侧的中性点O接到仪器的“I-”、“U-” 接线端子,变压器低压侧开路。接线图如下图所示:
当测试电压、测试电流超过仪器测试范围时,需接电压互感器、电流互感器,接线下图所示:
零序阻抗外接电压互感器、外接电流互感器接线图
(2)仪器操作:
在主菜单界面,单击 “零序阻抗”按钮,下图所示:
参数设置,与单相短路阻抗参数设置相同。
参数设置好后单击“测试”按钮进入零序阻抗测量界面:下图所示:(使用内置电源测试,会自动调节,不再需要手动调节)
测试结束,按“保存”按钮保存当前记录(若插有U盘将再在U盘内保存一份测试记录);按“打印”按钮打印当前记录;按“波形显示”按钮显示当前测试UI波形;按“谐波测量”按钮显示当前测试UI谐波;按“退出”按钮返回主界面。
注意:零序阻抗测试,实验电压不要超过额定相电压。
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

变压器短路阻抗测量操作说明:
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-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;




交流测试不仅能准确判定分接开关交换程序,而且能对分接开关切换过程中的各触头接触情况做出判断。

分接开关交流测试所获得的波形解析结论唯一,可作为分接开关动作特性终裁式试验,为各国工程技术界所认同。

2.国内变压器有载分接开关交流测试技术的研究情况

变压器有载分接开关现场测试是一个困扰供电系统多年的棘手难题,由于现场试验需要与科研之间信息沟通不够,以及变压器分接开关教理测试技术研发,特别时应用现场试验技术难度比较大,国内科研单位投入研发资金和力量较小。   根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器在短路故障时,其损坏主要有以下几种特征及产生的原因。

   1轴向失稳

   这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形,该类事故占整个损坏事故的52.9%。开口闪点全自动测定仪采用大屏幕LCD液晶显示屏,电脑控制试验全过程。仪器具有自动升温控制,自动点火扫划,自动检测闪点锁定结果,并打印结果、自动关闭气源。

    1.1线饼上下弯曲变形

    这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。

    1.2绕组或线饼倒塌

    这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;导线高宽比例大,就愈容易引起倒塌。

    端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。

    1.3 绕组升起将压板撑开

    这种损坏往往是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。

    2 辐向失稳

    这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用下,导致变压器绕组辐向变形,占整个损坏事故的41.2%

    2.1 外绕组导线伸长导致绝缘破损

    辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严重时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。

    2.2 绕组端部翻转变形

    端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。

    2.3内绕组导线弯曲或曲翘

    辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。如果铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑情况不相同,沿绕组圆周受力是不均匀的,实际上常常发生局部失稳形成曲翘变形。

 

 

 

 

 

 

 

 

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