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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:光伏干式变压器材质分析仪(中试大厂)
ZSCZ-8800变压器材质分析仪
可无源、准确测量各种配电变压器的容量
全汉字菜单及图形操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,可适应冬夏各季。
变压器材质分析仪:多功能测量仪器,相当于往常四种测试仪器:即变压器材质分析仪+有源变压器容量测试仪+变压器特性参数测试仪+变压器直流电阻测试仪。它可对多种变压器的材质、容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压、直流电阻等一系列工频参数进行精密的测量。
当前配电变压器生产中,用铝线代替铜线作为导体材质已成为行业公开的潜规则,之所以出现这种情况,主要原因是铝线变压器与铜线变压器相比能节省成本,具有较强经济性。
容量实验
ZSCZ-8800变压器材质分析仪对多种变压器材质、容量、型 式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压、直流电阻等参数测量
ZSCZ-8800变压器材质分析仪可以盲测10KV配电变压器的容量及35KV、110KV、220KV的变压器容量
ZSCZ-8800变压器材质分析仪变压器材质分析仪+容量仪+变压器特性参数仪+直阻仪一体机
可以在液晶屏上直接触摸相应图片部分,也可以按动外部键盘对应的数字进入到相应的子菜单。
容量测试
正确设置了容量参数后,再进行容量的测试功能。
试验第一步:按照提示的接线图接线,对于250KVA以上的变压器,要使用相应规格的短路线。
试验第二步:接好试验线后,对测试方式进行选择,测试仪默认为对变压器施加信号的单一容量法测
试,如需进行直阻数据的综合测试,测试方式的选择可以用触摸功能在彩色液晶上修改,也可以使
用外部按键“F3”进行修改;
接线及测试方式检查无误既可试验,使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘开始测试’按钮区域直接
点击,使用外部按键时按‘确认’按键,‘开始测试’按钮转换成‘测试中..’按钮,同时仪器发
出滴滴的声响提示正在进行测试,测试完毕自动结束。如果确认数据稳定也可以人工结束,同样使
用触摸功能可以在彩色液晶上的‘测试中’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘确认’按键,
结束测试,测试仪自动给出测试的结果。
如果采集数据出现问题,测试仪提示"采集失败,请检查接线!"。
试验第三步:测试完毕出现容量测试判别结果,包括:当前测试条件下实测的短路损耗(负载损耗)
数值、判定的变压器参数下国标规定的短路损耗数值、校正到额定试验条件下的短路损耗数值、校
正后的短路损耗数值与国标参数下短路损耗值的百分数误差。当前条件下实测阻抗电压数值、判定
的国标阻抗电压数值、判定容量、实测容量、变压器的实测阻抗;如果在判定容量显示为“No type
”说明实测容量值在两相临容量之间,无法归档;
如果显示屏提示“负载损耗异常,请用有源负载测试”,则返回主菜单,使用“有源负载”项目进
行测试以效验容量测试的结果。
试验第四步:测试结果的保存和打印。如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘F1 保存’按
钮区域直接点击,使用外部按键时按‘F1’按键,测试仪即可把测试的结果进行保存。在‘结果查
询’子菜单可以查询到保存的记录。
有源负载
正确设置了特性参数后,再进行有源负载的测试功能。
按照“测试钳接在被试变压器的高压侧,低压侧要良好短接”的原则接好线后,按确定键测试;测
试完毕后结果显示在液晶屏上,测试结果包括:三相测试电压值(Ua、Ub、Uc)、三相测试电流值
(Ia、Ib、Ic)、三相实测损耗值(Pa、Pb、Pc)、校正到额定试验条件下(额定电流、温度校正
到设定温标)的短路损耗数值、校正到额定条件的阻抗电压,被测变压器的高压电阻和高压电抗。
结果查询
可以对保存的结果进行浏览、打印、删除、上传等功能。
单相空载
a) 为确保仪器的准确度,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,变压器的A、B
、C各相做单相空载试验时必须使用单相交流可调电源。
b) 在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输
入。
做A相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的a相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧
的公共端;测试钳得粗细线,按接线示意图联接(粗线接电流,细线接电压)。
c) 接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,按‘开始测试’键,进行A相的测试,待
数值稳定后按‘A相测试’键此时完成a相测试。注意:完成a相测试后必须先断开所施加的231V交流
电源,然后换相测试(每测试完一相必须先断开电源)。
d) 做B相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的b相接线柱,将红色测试钳子夹在变压
器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘B相测试’
键此时完成B相测试。
e) 做C相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的c相接线柱,将红色测试钳子夹在变压
器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘C相测试’
键此时完成C相测试。
f) 三相分别测试完毕后显示实测空载损耗以及校正后的空载损耗(这里的校正是指非额定电
压条件下空载试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电压条件时的数值)。
三相空载
正确设置了特性参数后,再进行三相空载的测试功能。
a) 对于电压或者电流超过仪器量程的,要经过PT或CT来测量变压器的空载损耗,在参数设置
界面正确设置PT变比以及CT变比值。
b) 接线无误后,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,则接通三相可调交流电
源到400V左右,点击‘开始测试’,或者直接按外部按键‘确认’按键开始测试,待数值稳定后再
次点击界面按键,或者直接按外部按键‘确认’按键,测试仪可自动计算出实际的空载损耗数据。
c) 三线空载屏分别显示出当前各相的实际电压、电流、功率,以及校正后的空载电流百分比
Io%、校正后的空载损耗(非额定电压条件下空载试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电
压条件时的数值)。
单相短路
a) 为确保仪器测量数据的准确度,变压器的A、B、C各相做单相短路试验时,施加于测试电路
的电流必须大于50%额定电流。
b) 正确设置了特性参数后,再进行单相短路的测试功能
c) 在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输
入。
d) 测量步骤
第一步,黄色测试钳子夹在变压器高压侧的A相接线柱,红色测试钳子夹在变压器高压侧的B相接线
柱;测试钳得粗细线,按接线示意图联接(粗线接电流,细线接电压)。接线无误后,接通单相交
流电源,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。点击‘开始测试’,或者直接按外部按键‘
确认’按键开始测试,待数值稳定后按‘A相测试’键此时完成A相测试。
第二步,黄色测试钳子夹在变压器高压侧的B相接线柱,红色测试钳子夹在变压器高压侧的C相接线
柱;接通单相交流电源,待数值稳定后按‘B相测试’键此时完成B相测试。
第三步,黄色测试钳子夹在变压器高压侧的C相接线柱,红色测试钳子夹在变压器高压侧的A相接线
柱;接通单相交流电源,待数值稳定后按‘C相测试’键此时完成C相测试。
e) 测试完毕显示出当前各相的实际电压、电流、功率,校正后的短路电压百分比Uk%即阻抗电
压、测试负载损耗以及校正后的负载损耗(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路
电压校正到额定电流条件时的数值)。
三相短路
a)为确保仪器测量数据的准确度,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。
b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。
c)按照接线图接线,做负载实验时变压器的非加压侧的三个出线端人工短连接。
d)接线无误后,如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘开始测试’按钮区域直接点击,或使用外部
按键时按‘确认’按键,‘开始测试’按钮转换成‘测试中...’按钮,施加电流电压,等待数据稳
定后,人工按键结束测试。使用触摸功能时在彩色液晶上的‘测试中...’按钮区域直接点击,使用
外部按键时按‘确认’按键,结束测试,测试仪自动给出测试的结果。
e)测试完毕显示出当前各相的实际电压、电流、功率,校正后的短路电压百分比Uk%即阻抗电压、测
试负载损耗以及校正后的负载损耗(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校
正到额定电流条件时的数值)。
综合实验
此界面是变压器材质测试的主要结果界面。
进行此实验之前要对变压器的所有参数进行测试,包括变压器的容量,变压器的直阻,变压器的外
观参数都要进行准确的测试。
ZSCZ-8800变压器材质分析仪技术指标
1、 输入特性
有源部分:电压测量范围:0~10V
电流测量范围:0~10A
无源部分:
电压测量范围:0~750V 宽量限(可以外接电压互感器)。
电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程(可以外接电流互感器)。
2、 准确度:
电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<CosΦ<0.1)
3、 匝比测试精度:0.5%
4、 直阻参数
I. 输出电流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A、10A
II. 分辨率:0.1μΩ
III. 量程: 100Ω-20KΩ (<5mA档)
a. 1Ω-250Ω (40mA档)
b. 100mΩ-50Ω (200mA档)
c. 5mΩ-10Ω (1A档)
d. 1mΩ-2Ω (5A档)
e. 0.5mΩ-0.8Ω (10A档)
IV. 准确度:大于5毫安:2‰ 小于5毫安: 5‰
5、工作温度:-10℃~ +40℃
6、绝缘:⑴ 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵ 工作电源输入端对外壳之间可承受工频2KV(有效值)、历时1分钟试验。
7、体积:41cm×35cm×18cm
8、重量:10Kg



我厂变压器常用的绝缘材料有:变压器油、纸板、成型件以及油纸复合绝缘。油浸式变压器绝缘结构中所用的主要绝缘材料是变压器油和绝缘纸,即油纸绝缘结构。变压器油与绝缘纸相结合具有很高的耐电强度。比两者分开单独的油和纸任何一种材料都高的多,能产生1+1>2的效果。
在浸油良好的条件下,消除杂质程度决定了实际油纸绝缘可能达到的电气强度,因此实际生产过程的控制具有重要意义。油纸绝缘的缺点是两者均易被污染,含百分之几的杂质影响就很严重,因此,在工艺过程中,尽可能的获得较纯净的油和纸,并据此选择合适的工作场强,保证变压器绝缘结构可靠性。(强调净化,结合6S工作的开展)
变压器生产应在全封闭结构的净化车间中进行,通风设备安装空气过滤装置;采用煤油汽相干躁设备,该设备投用后可使变压器器身的清洁度更高,干燥更彻底。基本做到:不把异物带进器身;生产过程中不产生异物;运行中不出现新的异物。在插铁时注意控制铁轭处硅钢片摩擦散落的金属微粒,确保器身的清洁度。
除非纸完全被油浸透,则纸中会有空气或其他气体的空隙。这无疑将使纸的耐电强度降低,此时空隙上所承担的电压又比纸上高的多,空隙击穿并不意味着绝缘的损坏,这部分放电会产生局放的出现,会逐步腐蚀绝缘,最终可导致绝缘损坏,因此变压器的浸油与静放时间必须严格按照工艺文件的要求。
防局放问题中几个需要特别关注的问题:
1、楔形油隙的放电问题。举例:压板开裂、垫板开裂、端圈垫块开裂、引线夹木、段间和匝间的小油隙、线匝与垫块的接触处、开裂,极易产生局放。楔形油隙的击穿强度降低,是绝缘弱点,在较高的电场作用下会首先发生局放。
2、局部放电具体发生的典型部位。在变压器绝缘结构中按首先出现局放的绝缘介质,可分为气泡性及油中放电;而局部放电具体发生的典型部位又可分为:固体介质空穴处、电极尖角处、油隔板绝缘中的油隙、油楔以及油中沿固体介质表面处,其中以电极与固体介质接触的介质表面处为甚。
3、关于电位与场强。局部放电起始放电电压决定于放电部位的局部场强,因此绝缘结构应按场强的概念来确定。在变压器中可能在各种不同部位上出现较高场强而导致局放,这些部位大多在某些油隙、油楔、空气隙,有悬浮电位的金属导体、导体尖角和固体表面上。而较高场强的部位不一定都出现于高电位。低电位或地电位也可能出现较高的场强。即变压器内不但在高电位上可出现局放,在低电位甚至地电位上也可能出现局放。例如地屏的有效可靠接地。例如夹件上的结构件如果倒角不好,与引线之间场强较高,这时候就在夹件上而不是引线上出现局放。
4、压板、垫板等结构件中的反局放设计。(1)倒角(2)小浸油孔(3)小的槽(4)大张纸板(5)保证压力(6)胶的使用,涂抹均匀,防止气泡。
5、关于静电板端部。对静电板端部绝缘的处理要十分细致。该处是场强最高的地方,处理不好,极易发生局放。要求严格按图纸,对齐,不伤静电环,保持高度净化。
6、对角环的处理。可以普遍地认为,凡是有角环的部位,均认为是绝缘结构中关键的部位,要特别慎重对待。角环的作用一是分割油隙(大油隙变为小油隙,提高耐电强度),二是增加爬距(降低爬电场强)。角环放置力求位置准确、保证厚度、服帖到位、不出现鸭脖子现象。设计时要留出压服余量。
7、关于地屏。地屏是高压电力变压器中关键的零件之一。起到了改善电极形状的作用。我厂220及以上的变压器普遍使用,必不可少。其机理如下:
图(一)、无地屏
图(二)、有地屏(未接地)
图(三)、有地屏(有效接地)
空心导体如果腔内没有净电荷,在外电场达到静电平衡状态时,剩余电荷只能分布在外表面,导体内和空腔内任何一点处的场强都为零。因此,如果把任一物体放入空心导体的空腔内,该物体就不受任何外电场的影响。
导体铁心放在金属壳地屏内,由于静电感应,在地屏的内外表面将出现等量异性感应电荷,地屏的外表面的电荷所产生的电场就会对外界产生影响。
为了消除影响,可把地屏接地,则外表面的感应电荷因接地而被中和,相应的电场随之消失。由此可见,对于接地的地屏,外界的电场既不会影响地屏内的铁心,铁心也不会影响外界的电场。
上述的理论同样适用于焊接头、线圈出头等的屏蔽,在电力变压器中被广泛运用。
第三节 器身绝缘中的其它简单知识
变压器器身绝缘是主绝缘,是线圈到接地部分铁心和油箱的绝缘(主要是端部绝缘),线圈到其他线圈的绝缘(主要是同相线圈间主绝缘)。
变压器的器身绝缘是由一系列的绝缘件组成的,而绝缘件是由特定的绝缘材料构成的。绝缘材料的寿命决定了变压器的寿命,同样的绝缘结构在很大程度上依赖绝缘材料的性能,因此了解绝缘材料对进一步理解绝缘结构具有重要的意义。
针对一定电压等级变压器的绝缘需要,在变压器器身绝缘上分别采取了一定绝缘措施。主要是下述两部分。
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