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高压技术
三绕组变压器阻抗短路实验仪
时间:2023-03-23

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:三绕组变压器阻抗短路实验仪

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
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


ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)系统设置
在主菜单界面单击系统设置按钮,进入如下界面: 
厂家设置:仪器内部参数设定,需要密码输入,使用者无需修改。
蓝    牙:点击“蓝牙”弹出二维码(如图十),用手机内下载的对应软件扫描二维码,实现手机全程控制仪器。
清除内存:显示 “清除数据”和“取消”
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

ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)附录 
附录一: 仪器常见故障及分析  
常见故障 故障原因
液晶无显示 1)液晶对比度需要调节   2)仪器主板故障   3)电源故障
不能测试 1)夹子未夹牢   2)电源没有接好  3) 仪器重新启动
打印机不打印 1)打印机故障   2)仪器主板故障  3)打印纸决装好(热敏纸只能在一侧打印)   4)打印机电源未接好
附录:  短路阻抗(或负载损耗)试验时试验电源容量的确定
所需三相电源容量S可按下式计算:
S≥SN×(Uk%/100)×(Ik/IN)2
所需试验三相电压Uk为:
Uk>UN×(Uk%/100)×(Ik/IN)
式中   SN、UN--分别为额定容量的额定电压;
IN、Ik--分别为额定电流和短路试验电流;
S、Uk--分别是所需的视在功率和短路试验电压;
Uk%--被试变压器短路电压百分数(%)(即:阻抗电压)。
如果用单相电源,电源容量=三相电源容量/1.5 
例:被测试变压器额定容量50KVA,阻抗电压为4%,
如果试验时用额定电流 ,Ik/IN =1,电源容量应大于 (50×4)/100=2KW
如果试验时用50%的额定电流 ,Ik/IN=0.5,电源容量应大于  2KW×0.5×0.5=0.5KW
2、主分接上的空载电压比(额定电压比)
其他分接上的空载电压比 取下列值中的较小值:
1)±0.5%
2)额定电流下实际阻抗电压的±10%(自耦变压器和增压变压器的阻抗值较小,因而会产生一些误差,故此条不适用)由制造厂与使用部门商定 规定的第一对绕组 主分接取下列值较小值
1)规定电压比的±0.5%
2)实际阻抗电压百分数的±10%
其他绕组对 其他分接
接协议,但不低于1)和2)中的较小值
3、额定电流下的阻抗电压
1)主分接为中间分接或间两分接中之一时①双绕组变压器②多绕组变压器
2)其他情况 1)①双绕组变压器:该分接的规定值的±10%②多绕组变压器:指定一对绕组的规定值的±10%,第二对绕组的规定值的±15%
2)其他成对绕组的偏差,需经协商并说明 有二个独立绕组的变压器或多绕组变压器中规定的第一对独立绕组 主分接:
当阻抗值≥10%时为±7.5%
当阻抗值<10%为±10%
其他分接:
当阻抗值≥10%时为±10%
当阻抗值<10%为±15%
自耦连接的一对绕组或多绕组变压器中规定的第二对绕组 主分接为±10%
其他分接为±15%
4、任一分接的短路阻抗 不少于上项1)的偏差值 其他绕阻时 ±15%按协议正偏差可加大
5、空载电流 标准值(或设计值)的+30%
仪器成套性
名称 单位 数量
主    机 1
测 试 线 1
电 源 线 1
操作手册 1
合 格 证 1
保 险 管 2
打 印 纸 1
装 箱 单 1
地    线 1

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;





其次,可以给变压器的中性点装过压保护,变电所处于多雷区又是单电源进线,其三相雷电侵入波机率较多,故主变压器中性点需装设避雷器保护。变压器中性点过电压保护的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的设置,可单独采用专门保护变压器中性点的无间隙氧化锌避雷器(简称中性点MOA)。采用中性点MOA,可保护雷电过电压及操作过电压。其优点是:动作灵敏、残压低、通流容量大,对保护主变压器中性点免遭过电压具有良好效果。

       由于变压器是电力供电系统的重要组成部分,而过点压又是造成变压器损坏的重要原因之一,因此对变压器采取过电压保护措施就非常重要了。中试控股电力讲到变压器铁芯多点接地,就会造成变压器故障甚至损坏,本文就重点讲解如果变压器因为种种原因而存在多点接地,应对的措施具体有哪些。

    其一,发现变压器多点接地之后,需停电进行吊芯检查和处理。对于系统暂不允许停电检查的,可采用在外引铁芯接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制环流增加,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,应分别测量铁芯接地回路的环流和开路电压,然后计算应串电阻阻值。所串电阻不宜太大,以保护铁芯基本处于地电位;也不宜太小,以将环流限制在0.1A以下。

    其二,可以进行吊芯检查,分部测量各夹件或穿心螺杆对铁芯(两分半式铁芯可将中间连片打开)的绝缘以逐步缩小故障查找范围。检查各间隙、槽部重点部位有无金属夹杂物。用榔头敲击振动夹件,同时用摇表监测,看绝缘是否发生变化,查找并消除动态接地点。

    其三,使用放电冲击法,由于变压器本体在空气中暴露时间不宜太长,以及变压器装配形式的制约,现场很多情况下无法找到确切接地点,特别是由于铁锈焊渣悬浮、油泥沉积造成的多点接地,更是难于查找。此类故障可采用放电冲击法,这种方法要视现场具体情况、接地方式和接地程度,在吊芯或不吊芯状态下均可进行。

    变压器多点接地故障修复好了之后,应该对变压器铁芯进行一次监测再投入运行,可以用试验变压器对变压器进行使用前的检测,检测其绝缘属性。在变压器运行的过程中,可以在铁芯上接线装上电流表,可以实时查看铁芯的运行状态。

 变压器在输电系统中占有举足轻重的地位,在其运行时一旦出现故障,则会造成整个供电线路的中断运行,因此需要格外注意其运行的状态。而变压器内部承担着电流的设备便是铁芯了,正常运行状态下,铁芯只有一点接地,但是如果有异常状态,两个以上的点接地了,则铁芯于大地之间便会形成电流回路,电流会瞬间达到几十安培,极易将铁芯烧坏,造成变压器故障。因此,检查变压器内部铁芯是否存在多点接地便异常重要了。

    中试控股目前主流的检测变压器是否存在多点接地的方法,比较主流的是利用钳形表检测铁芯接地电流的方法,测量铁芯对地绝缘电阻的方法还有测试变压器内部绝缘油特征的方法。这三种方法都属于事后测量法,只有当铁芯存在多点接地之后才能检测出来,往往不能及时发现变压器运行状态,变压器发生故障之时才能检测出来,不利于变压器的长久使用,因此电力工作者需要一种能实时检测变压器铁芯接地状态的装置。

    为了实时监控变压器内铁芯的接地状态,电力工作者便发明了变压器铁芯在线监测系统,它的优点在于可及时发现早期故障征兆,使运行维护人员在故障处于萌芽状态时能够通过检测手段及早消除隐患,从而避免恶性事故的发生,提高了维修质量和效率。随着传感器技术、信号处理技术和计算机技术的发展与应用,作为状态检修基础的电气设备在线监测技术得到了飞速发展,已成为绝缘检测中的一个重要组成部分,它将在很多方面弥补仅依靠定期预防性试验带来的不足之处。通过对铁芯接地电流的在线监测,准确判断铁芯的工作状况,从而有的放矢在铁芯出现故障前及时进行维护,不仅有效的提高了供电的可靠性,还降低了电力系统的运行费用,对保障电力变压器的安全运行具有十分重要的意义。

 

 

 

 

 

 

 

 

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