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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:多功能变压器阻抗短路电流检测仪
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
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
变压器短路阻抗测量操作说明:
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
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
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。

3 防范措施
(1)加强对变压器在制造 、出厂试验、运输和安装过程的监督,特别要防止因杂质混入油中而带入 主变压器内,导致变压器投运后短时间内出现变压器油介质损耗快速上升的现象。通过对大型变压器 安装过程中的油务监督,在一定程度上可以减小因 新油油质不良而引起变压器故障。
(2)由于变压器油在运行中可使温度达到 60℃~80℃,变压器油在与空气或潮气接触时,在作为金属催化剂的变压器铁心和铜线的作用下,会加速氧化。油品在使用中,抗氧化剂会不断消耗,补加 T501 抗氧化剂可以延缓油品老化。
(3)变压器在运行过程中,对呼吸器中失效的干燥剂要及时更换,以避免油氧化变质。同时,要严 格按预试规程对变压器油进行试验,当发现某项指 标不合格时应及时采取处理措施。
4 变压器油介质损耗增大的处理方法
解决变压器油介损超标采用的方法有两种:一 种是更换不合格油,重新注入经电气试验和化学分析各项指标均合格的油;另一种是对超标油进行再 生处理 。
(1)更换不合格油。更换不合格油可缩短系统停电时间,只需放净变压器内旧油,用合格油对变 压器进行冲洗,再对变压器进行真空注油。这种处理较适用于机组不容许长时间停电;机组运行了较 长时间,油酸值较高,油呈深黄或褐色,出现游离水或油混浊现象,并全面降解的情况。但简单的换油 不如滤油对变压器的“冲洗”彻底 ,而且换油耗费 大,不利于节能和环保,对超标油不宜首选换油处 理 。
(2)再生处理。再生处理是指物理一化学或化 学方法除去油中的有害物质,恢复或改善油的理化指标。再生处理的常用方法有:吸附剂法和硫酸一 白土法。吸附剂法适合于处理劣化程度较轻的油;硫酸一白土法适合于处理劣化程度较重的油。吸附剂法又可以分为接触法和渗滤法,接触法系采用粉状吸附剂(如白土、801吸附剂等)和油在搅拌接触方式下再生;而渗滤法即强迫油通过装有颗粒状吸 附剂(如硅胶、颗粒白土和活化氧化铝等)的净化器,进行渗滤再生处理。对于劣化较严重的变压器油,可 采用硫酸一白土法进行再生处理。硫酸处理能除去油中多种老化产物,白土处理能消除酸处理后残留 在油中的不良物。 在实际生产和运行中,常遇到油经真空、过滤和净化处理后,油的含水量很小,而油的介质损耗因数 值较高的情况,这是因为油的介质损耗因数不仅与含水量有关,还与许多因数有关。从上述的分析中可 以发现,大多数变压器油介质损耗因数增大的原因是油中可溶性极性物质(如溶胶等)增加所致。对于 溶胶粒子,其直径在 10-gm~10-Tm之间,能通过滤纸,所以经二级真空滤油机处理其介质损耗因数不能达 到目的,因此处理由这种原因引起的油介质损耗因数增大问题,通‘常采用渗滤法再生处理可以得到良 好的效果。
5 结论
当发现变压器油介质损耗因数增大时,应具体 分析油品劣化的程度及引起介损增大的原因,以便采取相应的措施进行处理,使变压器油达到正常性 能,以保证设备的安全稳定运行。1 直流电阻测量
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