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高压技术
平衡变压器阻抗短路电压测量仪
时间:2023-03-24

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:平衡变压器阻抗短路电压测量仪

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;

中试控股技术博士为您解答:正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源变压器初、次级线圈的匝数比之前,首先要确定控制开关的占空比D,把占空比D确定之后,根据(1)式就可以计算出正激式开关电源变压器的初、次级线圈的匝数比:

Uo=Ua=nUi×Ton/T=Upa×D——整个周期(1

由(1)可以求得:

n=Uo/Ui*T——变压器匝数比(2)接地线成组直流电阻测试仪是用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求。

上式中,n为正激式开关电源变压器次级线圈与初级线圈的匝数比,即:n=N2/N1Uo为输出直流电压,Ui为变压器初级输入电压,D为控制开关的占空比。

中试控股技术博士为您解答:在正常输出负载的情况下,正激式开关电源控制开关的占空比D好取值为0.5左右。这样,当负载比较轻的时候,占空比D会小于0.5,虽然储能滤波电感会出现断流,储能滤波电容充电时间缩短,放电时间增加,但由于输出电流比较小,储能滤波电容充、放电的电流也很小,所以在电容两端产生的电压纹波不会增大,反而减小;当输出负载比较重的时候,控制开关的占空比D会大于0.5,此时流过储能滤波电感的电流为连续电流,输出电流增大,储能滤波电容充电的时间增加,放电的时间缩短,因此,电容两端产生的电压纹波也不会增大很多。

因此,如果正激式开关电源电路中的储能滤波电感和储能滤波电容充电以及控制开关占空比,三者取得合适,输出电压纹波会很小。正激式开关电源变压器次级反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组与初线圈N1绕组的匝数比n一般为11,即:N3/N1=1。如果n大于1,反馈线圈N3绕组与整流二极管D3的限幅保护作用就会增强,但流过反馈线圈N3绕组和整流二极管D3的电流也会增大,从而会增加损耗;如果n小于1,反馈线圈N3绕组与整流二极管D3的限幅保护作用就会减弱,尖峰脉冲很容易把电源开关管击穿。

 

 

 

正激式开关电源变压器次级反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组匝数的计算与限幅稳压二极管的计算方法是很相似的,不过线圈匝数与稳压二极管的击穿电压正好相反,击穿电压取得越高限幅保护的作用反而越弱。

变压器线圈漆包线的电流密度一般取每平方毫米为2~3安培比较合适。当开关电源的工作频率取得很高时,电流密度好取得小一些,或者用多股线代替单股线,以免电流在导体中产生趋肤效应,增大损耗使导线发热。另外,目前绕制变压器使用的漆包线大部分都不是纯铜线,因此电阻率相对比较大,把这些因素一起考虑,电流密度更不能取高。   中试控股技术博士为您解答:变压器的磁心和结构参数,取决于在装配中所选用的磁心型式和绕制技术。当选择磁心时,通常其物理高度和成本是重要的。这对于交流电网转换器中的开关电源是十分重要的,因为通常它们是封装在密闭的塑料盒内。当应用元件的高度允许的尺寸要求较小时,可以使用低成本的BE型或者是EI型磁心(如日本的TDKTOKIN公司产品,或者是欧洲的PHILIPSSIEMENSTHOMSON公司产品)

当设计应用需要较小的磁心截面积时,可以选用BPD型的磁心产品,如果要设计多重输出电源时,PER型磁心提供了一个大的窗口面积,它需要的匝数较少,真绕线架的可用引出脚较多。当空间不是问题时,ETD型磁心通常用于较高的功率。PQ型磁心比较昂贵,但它所占据的印制板空间较少,并且比E型磁心需要的匝数少些。对于安全绝缘要求高的场合,应选用罐型磁心、RM磁心。环型磁心通常不适合反激式开关电源变压器使用。水内冷发电机绝缘电阻测试仪输出电流大于20mA。额定输出电压2500V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。

 

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反激式变压器在绕制时,应在初级与次级之间加入绝缘措施。例如,通信技术设各必须满足欧洲的IEC950和美国的UL1950的电气绝缘标准的要求。这些文件同时还详细地说明了使用于变压器结构的绝缘系统的漏电和间隔距离。通常在变压器初级与次级之间需要有56 mm的漏电距离(符合规范和要求)。电气绝缘指标通常是指定电气强度的测试,施加典型值3000 V交流高压的时间长达60 s而不被击穿。如果每个绝缘隔层的电气强度不满足规范要求,那么在变压器初级与次级之间可以采用两个绝缘层,一层是基本的,另一层是补充的。如果两个绝缘层组合仍不符合电气强度要求,也可以采用带增强的三个绝缘层

        中试控股技术博士为您解答:通常,边缘限制是用胶带来隔层的,胶带开缝的宽度要求留有边限,以便包裹封装,以足够的隔层来配合绕组高度。在一般情况下,绕组单侧绝缘限度是半个初级绕组到次级绕组的漏电距离(通常是2.5 mm)。磁心的骨架应当选择得足够大,实际上绕组的绝缘宽度小是两倍的总漏电距离。注意保持变压器的耦合并减小漏感。初级绕组是在边框之内卷绕的。为了减少因绝缘磨损而引起的隔层电压击穿,改进层与层之间的绝缘,并减少分布电容,初级绕组的隔层应少用一层UL规范要求的聚酯薄膜胶带(3M1298)绝缘隔离,在边框之间胶带应有适合的宽度。

用清漆或环氧树脂浸渍也可以改善隔层之间的绝缘性能与电气强度,但不能减少分布电容。偏置绕组可以随后卷绕在初级绕组之上。补充的或增强的绝缘,由两层或三层符合UL规范要求的聚酯薄膜胶带剪成骨架的满宽度,然后再包裹在初级绕组与偏置绕组外。边缘部分还需要再三卷绕隔离。次级绕组被卷绕在边界之内。另外,还要增加两层或三层胶带来固定绕组。绝缘套管常用于套隔导线跨越所有绕组时,以确保在导线穿越之处符合漏电距离的要求。

应采用小壁厚为0.41 mm的尼龙或四氟乙烯套管,使绕组符合安全的绝缘要求。考虑到因为变压器磁心是被隔离的无电压金属材料,也就是说磁心虽然导电,但没有任何部分接触电路,因此它是安全的。从初级绕组(或者是导线通过之处)到磁心的距离,以及从磁心到次级绕组(或者是导线通过之处)增加的距离,必须等于或大于规范要求的漏电距离。

当初级绕组有多个绝缘隔层时,图1给出了初级的Z形绕制法和C形绕制法。注意接漏极的初级端绕线,它被埋在第二个隔层之下,可以做自身屏蔽,减少电磁干扰EMI(共模传导辐射电流)Z形绕法减少了变压器的分布电容,也就减少了高频交变损耗,提高了效率,但绕制比较困难,成本较高。而C形绕法比较容易实现,绕制成本也比较低,但它的损耗较大,效率较低。

 

       在双重绝缘导线中,通常每个绝缘隔层都能符合安全的电气强度要求;在三重绝缘导线中,每两个隔层之间都起绝缘效果,通常应符合电气强度要求。在变压器骨架的绕制和焊接过程中,特别要注意防止绝缘层的损伤,细心总结实际的制作工艺与技巧。

上述工艺减小了变压器的尺寸,并且降低了增加边缘界线的工作量,但其材料成本较高,增加了绕组的成本。

 

 

 

 

 

 

 

 

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