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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:中心抽头变压器阻抗电压测试仪
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
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)注意事项:
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)三相变压器的测量—单相测量操作
使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。
接线及操作方法同单相变压器。
5、零序阻抗的测量:测量零序阻抗时,接线方式为将高压三相并起来,低压短路状态。操作如下:
①在界面三中选择零序阻抗,显示如下:
测试
单相 三相 零序阻抗
提示:← → 选择, Ent确认, Esc退出
③按Ent键锁定后,可直接按打印键打印测试报告。测试报告如下:
试品编号:
试验人员:
试验日期:
额定容量Sn :50000 KVA
额定电压Un :110.0 KV
施加电压 UAB: x.xxx V
施加电流 IAB: x.xxx A
零序阻抗: x.xxx A
④数据保存及存储U盘同阻抗测试。
五、阻抗计算公式:
(一)、单相变压器:以测量档额定容量为准计算
Y/△接线: % =
阻抗误差:△ZK% = (ZK′%—ZK%)÷ZK′%
式中:---试验时短路电流(A)
---试验时短路电压(V)
---额定电压(试验时的档位额定线电压)(KV)
%---低电压短路阻抗百分数
%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数
(二)、三相变压器:
1、Y/△、Y/Y接线:以额定容量为准计算
阻抗误差:△ZK% = (ZK′%—ZK%)÷ZK′%
式中: + + ---试验时短路电流(A);
---试验时短路电压(V)
---额定电压(试验时的档位电压)(KV)
---额定容量(KVA)
%---低电压短路阻抗百分数
%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数
2、△/Y接线:(将二次侧a、b、c短路)
⑴、当AZ-BX-CY联结组:以额定容量为准计算
⑵、当AY-BZ-CX联结组: 以额定容量为准计算
阻抗误差:△ZK% = (ZK′%—ZK%)÷ZK %
式中:+ + ---试验时短路电流(A);
---试验时短路电压(V)
---额定电压(试验时的档位电压)(KV)
---额定容量(KVA)
%---低电压短路阻抗百分数
%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数
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
1.使用仪器时请按本说明书接线和操作。
2.接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。接好测试线后开机,在测试过程中,切不可拆除测试线,以免发生事故,一次测试完成后应锁定数据,然后断开测试电源,再查看或打印锁定数据或者移动拆除测试线。
3.测试开始前请输入正确合理的试品参数,仪器内部的运算处理都要依赖于输入的试品参数。
4.测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。
5.电流回路用粗线连接,电压回路用细线连接。接线图中“IA、IB、IC”为电流输入端子,“Ia、Ib、Ic”为电流输出端子。
6.低压侧短路线要足够粗,可以承受低压侧额定电流,并且连接可靠,确保接触电阻可以忽略。
7.试验加压时,注意监测电流不要超过仪器额定电流,以免损坏仪器。可以通过PT、CT并设置好PT、CT变比值即可测量。请不要在电压或电流输入过载条件下工作。
8.测试时注意变压器分接开关位置,不同位置的测量结果也不同。如果要测量阻抗电压,变压器必须在额定分接位置。
9.由于变压器剩磁会对结果产生影响,建议丢弃第一次测量结果,多测几次,直到数据可靠。
10.为安全起见,一次测试完成后应储存数据,然后断开三相测试电源,再翻看锁定数据或从存储器中仔细查看各项数据。
11.内存最多可储存200次测量结果,超过200次时最老的记录将被覆盖,请注意及时抄录或导出到U盘备份。
12.仪器出现故障,请及时和本公司联系,不要自行开机拆卸。

短路阻抗法在做变压器绕组变形测试时,为了保证测试精度,电压测量回路应直接接在出线端子上。试验用的额定电流不能小于10A,试验时经变压器绕组电流以在其额定电流的0.5% ~ 0.1%的数量级上或2-10A为宜,试验电流也不能太大,否则因电源的过载使试验电压波形严重畸变,影响测试精度。接下来中试控股告诉你变压器绕组变形测试仪频率响应与法阻抗法的区别:
变压器绕组变形测试仪频率响应原理
频率响应方法是使用扫描发生器将一组不同频率的正弦波电压施加到变压器绕组的一端,然后收集绕组两端端口的特性参数,例如输入阻抗和输出电压和频率响应曲线的电流传递比,通过分析端口参数的频率特性来确定绕组的结构特性,如果绕组变形,分布电容和电感会发生变化,反映出端口参数的频谱对于相同类型的变压器绕组,由于绕组结构的相似性,所测得的频率响应曲线必须具有可比性。
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中试控股变压器绕组变形测试仪低压短路阻抗测试原理
变压器的短路阻抗是当负载阻抗为零时,变压器内部的等效阻抗,电抗成分的短路阻抗,即短路电抗,是绕组漏电抗,漏电抗是由绕组的几何形状决定的,对于一个变压器,当绕组变形,几何形状变化时,短路电抗值也随之变化,如果变压器的运行受到短路电流的影响,以检查绕组是否变形,如果可以将变化视为绕组的明显变形,则可以比较短路前后的短路电抗。
一般在电力变压器低压短路阻抗测试领域,并与铭牌或短路故障之前测得的值进行比较,可以确定由短路引起的严重故障短路电流有无明显变形。
输电线路工频参数测试仪是我公司开发、研制的专门用于输电线路工频参数测量的高 精度仪器,输电线路工频参数测试仪适用于线路架空较远的复杂条件以及电力检修部门、线路稽查部门等。输电线路工频参数测试仪标准支持:DL/T1119-2010,输电线路工频参数测试系统能准确地测量输电线路的工频参数用于测试工频线路正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容、线间阻抗、线间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗等参数。主要对测量输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率各项技术指标,线路工频参数测试仪,完全取代以往利用 多表法测量线路参数的方法,输电线路工频参数测试仪它以大屏幕图形式液晶作为显 示窗口,图形式菜单操作,并配有汉字提示,所有参数一屏的显示,人机对话界面友好,使用简便、快捷。
一、输电线路参数
输电线路参数测试主要检测输电线路规定长度单位的电缆线路的电阻、电抗、电导、电容等参数的测量。 输电线路工频参数测试仪的输电线路参数检测中,线路电阻、线路电容、线路电感、线路电导及线路电纳精度可达0.5%。在电力系统庇护整定计较进程中,需要获得准确的一次装备的参数。对于输电线路(包括排挤线和电缆)的参数,虽然可以经由过程理论计较获取,但由于受线路所经情况、 地质情况和架设方式等影响,计较值难以准确。所以规程划定,新线路(包括破口线路)在投运前均应实测参数。
二、输电线路正序电容输电线路零序电容
直接利用待测输电线路首端加压点所在变电站的单相工频电源,对待测输电线路进行加压;同步采集待测输电线路首端的零序电压、零序电流和末端的零序电压;根据测量得到的电压数据和电流数据,利用谐波分量来计算待测输电线路的零序电容,再换算为工频下输电线路的零序电容。本发明方法消除了工频干扰的影响,大大提高了输电线路零序电容测量结果的精度。
新建高压输电线路在投入运行之前应测量各种工频参数值用以作计算系统短路电流及继电保护整定,推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。在工频下的正序电容参数,在现场试验时有时会发生困难。该参数通常是按正序电容电流计算而得。输电线路正序电容的计算工式为三相输电线路正序电容=零序电容+3×相间电容。
三、输电线路正序阻抗和零序阻抗
输电线路阻抗的测量分正序阻抗和零序阻抗两种来测量。电缆线路正序阻抗测量过程中要求电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压,因此,需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定,以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时,合上电流后同时读取三个表的数值。
a、测量线路正序阻抗
如图3所示将线路末端三相短路,在始端加三相工频电压,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率。按测得的电压、电流取三个数的算术平均值;功率取功率表1及2的代数和(用低功率因素功率表),并按下式计算线路每相每公里的正序参数。
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