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高压技术
移相变压器阻抗电压测量仪
时间:2023-03-24

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:移相变压器阻抗电压测量仪

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


为满足《 dl/t1093-2008绕组变形电抗法检测与判断指南》的要求,进行了绕组变形检测与判断的试验与算法研究。

DL / T1093-2008”明确规定:5.4.1a,“单相单相方法的参数测试的原理”; 5.4.1e“当测试结果为异常,来处理所有的单相方法复检的绕组的”。该仪器采用的单相测量,自动计算每个变压器相的短路阻抗为三相升压过程中,电抗,电感值。

仪器公司内部控制采用锁相环技术,同步采样交流信号,测量数据可以准确。该仪器测量电压,电流,功率,频率等。单机测量工作电压、电流保护范围宽,支持外接CTPT进一步发展扩展测量研究范围。内置无断电记忆,长期存储测量数据,仪器自带打印机。

测试数据可以导入计算机进行进一步分析或存储。所有中国的菜单和操作提示,简单直观的操作。透反式结合大屏幕进行液晶,在太阳直射下可清晰数据显示。

变压器短路阻抗测量的方法有伏安法。此种方法对于单相、三相变压器较为适用。开始试验前,电力工作者需要把变压器一侧出线短接,短接的导线一定要有足够的截面积,才能保证出线端子接触良好,避免引线回路电阻过大。变压器另一侧,开始施加试验电压,此时产生经过阻抗的电流,可以测量加在阻抗上的电流和电压,此时,电压、电流的基波分量的比值就是被试变压器的短路阻抗。

现场试验是110KV级或以上的主变压器,我们通常会使用到变压器短路阻抗测试仪。此款测试仪内部自带可调电源输出,因此比较适合高电压等级的主变测试短路阻抗。此款仪器可以比较变压器收到短路电流冲击前和冲击后,测得的短路阻抗值,电力工作者可以通过短路阻抗值变化大小,来判断绕组变形程度。测试变压器短路阻抗的试验,是对运行中的变压器受到短路电流的冲击,或者变压器在运输和安装时,受到机械力撞击后,检查变压器绕组是否变形的非常有效的方法。这个试验对于变压器是否能投入运行,是有着非常重要的意义的。

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



一:变压器两侧电流的大小及相位不同

中试控股技术博士为您解答:变压器正常运行时,若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率。但由于两侧的电压不同,其两侧的电流不会相同。

超高压、大容量变压器的接线方式,均采用YN,d方式。因此,流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同。当接线组别为YN,d11(或YN,d1)时,变压器两侧电流的相位相差300

流入变压器的电流大小和相位与流出电流大小和相位不同,则就不可能等于零或很小。

二:稳态不平衡电流大

与发电机、电动机及母线的纵差保护相比,即使不考虑正常运行时某种工况下变压器两侧电流大小与相位的不同,变压器纵差保护两侧的不平衡电流也大。其原因是:

1)变压器有激磁电流

变压器铁芯中的主磁通是由激磁电流产生的,而激磁电流只流过电源侧,在实现的纵差保护中将产生不平衡电流。

激磁电流的大小和波形,受磁路饱和的影响,并由变压器铁芯材料及铁芯的几何尺寸决定,一般为变压器额定电流的3%8%。大型变压器的激磁电流相对较小。

2)变压器带负荷调压

为满足电力系统及用户对电压质量的要求,在运行中,根据系统的运行方式及负荷工况,要不断改变变压器的分接头。变压器分接头的改变,相当于变压器两侧之间的变比发生了变化,将使两侧之间电流的差值发生了变化,从而增大了其纵差保护中的不平衡电流。

根据运行实际情况,变压器带负荷调压范围一般为±5%。因此,由于带负荷调压,在纵差保护产生的不平衡电流可达5%的变压器额定电流。

3)两侧差动TA的变比与计算变比不同

变压器两侧差动TA的名牌变比,与实际计算值不同,将在纵差保护产生不平衡电流。另外,两侧TA的型号及变比不一,也将使差动保护中的不平衡电流增大。由于两侧TA变比误差在差动保护中产生的不平衡电流可取6%变压器额定电流。


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;

1.带绕组交流测试分接开关动作特性,有以下优势:模拟变压器的运行状态测试,能可靠发现分接开关动作过程存在的缺陷。

可对调压绕组不同结线的变压器进行分接开关测试,填补变压器有载分接开关测试的空白区域。

交流测试结线方式灵活多样,当被测分接开关交换程序出现异常后,可使用任意电压,电流进行测试,对缺陷性质进行确认性试验,不会发生误判断。

排除分接开关直流测试中所出现的电流非缺陷原因所造成的断续,区分由于过渡电阻,开关触头引线接触不良所形成的电流跳跃,直接反应分接开关动作过程的技术特性。时间证明,分接开关在切换过程中,虽然动,静触头间高速相对运动,但接触良好,特别时在高电压下,某些低电压直流试验所表现的分接开关测试波形变异不是开关缺陷。

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。

    2.3引线固定失稳

   这种损坏主要由于引线间的电磁力作用下,造成引线振动,导致引线间短路,这种事故较少见。

电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为:

    1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器;

    2)起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器;高压无线核相器主要优点在于去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,(距离可达20m)可穿过围墙和隔墙(板),不受任何地形和设施构架的方式限制

    3)起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器;

    4)起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起屏蔽作用的屏蔽变压器;

    5)起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器);

    6)起改变输出频率作用的倍频或分频变压器;

    7)起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器;

    8)起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;

    9)起交流和直流滤波作用的滤波电感器;

    10)起抑制电磁干扰作用的电磁干扰滤波电感器,起抑制噪声作用的噪声滤波电感器;

    11)起吸收浪涌电流作用的吸收电感器,起减缓电流变化速率的缓冲电感器;

    12)起储能作用的储能电感器,起帮助半导体开关换向作用的换向电感器;

    13)起开关作用的磁性开关电感器和变压器;

    14)起调节电感作用的可控电感器和饱和电感器;

    15)起变换电压、电流或脉冲检测信号的电压互感器、电流互感器、脉冲互感器、直流互感器、零磁通互感器、弱电互感器、零序电流互感器、霍尔电流电压检测器。

     从以上的列举可以看出,不论是直流电源,交流电源,还是特种电源,都离不开电子变压器。有人把电源界定为经过高频开关变换的直流电源和交流电源。在介绍软磁电磁元件在电源技术中的作用时,往往举高频开关电源中的各种电磁元件为例证。同时,在电子电源中使用的软磁电磁元件中,各种变压器占主要地位,因此用变压器作为电子电源中软磁元件的代表,称它们为“电子变压器”。

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中试控股技术博士为您解答预防变压器绝缘击穿

    1、防止水及空气进入变压器

    (1)变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。

    (2)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。

    (3)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

    (4)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。

    (5)应定期检查呼吸器的硅胶是否正常,切实保证畅通。

    (7)变压器停运时间超过6个月,在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。

中试控股技术博士为您解答防止异物进入变压器。

    (1)变压器更换冷却器时,必须用合格绝缘油反复冲洗油管道,冷却器,直至冲洗后的油试验合格并无异物为止。如发现异物较多,应进一步检查处理。

    (2)要防止净油器装置内的硅胶进入变压器。应定期检查滤网和更换吸附剂。

    (5)加强定期检查油流继电器指示是否正常。检查油流继电器挡板是否损坏脱落。SF6密度继电器校验仪采用微机技术,能对各种SF6密度继电器进行校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器

中试控股技术博士为您解答防止变压器绝缘损伤

    (1)检修需要更换绝缘件时,应采用符合制造厂要求,检验合格的材料和部件,并经干燥处理。

    (2)变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架

    (3)变压器应定期检测其绝缘。

中试控股技术博士为您解答防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损

    (1)变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《电力变压器运行规程》执行。

    (2)运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》限值和特定限值。

    (3)变压器的风冷却器每1~2年用压缩空气或水进行一次外部冲洗,以保证冷却效果。

    (4)当变压器有缺陷或绝缘出现异常时,不得超过规定电流运行,并加强运行监视。

    (5)定期检查冷却器的风扇叶片应平衡,定期维护保证正常运行,对震动大,磨损严重的风扇电机应进行更换。

中试控股技术博士为您解答防止过电压击穿事故

    (1)在投切空载变压器时,中性点必须可靠接地

    (2)变压器中性点应装设两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定要求

中试控股技术博士为您解答防止工作电压下的击穿事故

    (1)大修更换绝缘部件或部分线圈并经干燥处理后的变压器应进行局部放电试验。

    (2)运行中的变压器油色谱异常,怀疑设备存在放电性故障时,进行局部放电试验。

中试控股技术博士为您解答防止保护装置误动/拒动

    (1)变压器的保护装置必须完善可靠,严禁变压器及变压器高//低压側设备无保护投入运行。

    (2)气体继电器应安装调整正确,定期实验,消除因接点短路等造成的误动因素,如加装防雨罩避免接点受潮误动。

    (3)压力释放阀动作信号应接入信号回路,绕组温度计和顶层油温度计的动作接点应接于信号回路。

    (4)变压器应装设故障录波器,变压器各侧后备保护应由不同的直流电源供电,防止因故失去直流时,造成后备保护全部瘫痪,长时间切不断故障并扩大事故的后果。

    二、预防铁芯多点接地和短路故障

    (1)在检修时应側试铁芯绝缘,如有多点接地应查明原因,消除故障。

    (2)穿心螺栓的绝缘应良好,并注意检查铁芯螺杆绝缘外套两端的金属座套,防止座套过长触及铁芯造成短路。

    (3)线圈压钉螺栓应紧固,防止螺帽和座套松动掉下造成铁芯短路,铁芯及铁扼静电屏蔽引线等应固定良好,防止出现电位悬浮产生放电。

    三、预防套管事故

    (1)定期对套管进行清扫,防止污移闪络和大雨时闪络

    (2)定期检查套管油位是或正常,渗漏油应及时处理,防止内部受潮而损坏。

    (3)变压器套管上部注油孔的螺栓胶垫,应结合检修检查更换。

    四、预防引线事故

    (1)在进行大修时,应检查引线、均匀环()、木支架、胶木螺钉等是或有变形,损坏或松脱。

    (2)在线圈下面水平排列的裸露的引线,须加包绝缘,以防止金属异物碰触引起短路。

    (3)变压器套管的穿缆引线应包扎绝缘白布带,以防止裸露引线与套管的导管相碰,分流烧坏引线。

 

 

 

 

 

 

 

 

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