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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:光伏干式变压器高低压绕组材质分析仪
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。
测试方法
1、 输入特性 有源部分:电压测量范围:0~10V
电力变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。
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
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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
根据不同的测试项目以下分别进行介绍:
⑴ 对单相变压器空载损耗的测量:将变压器非测试端开路,电压、电流都直接接入。单相接法等效于以往的单功率表法,适用于测量单相变压器。
直接接入测量单相变压器空载损耗
⑵ 对单相变压器短路(负载)损耗的测量:与测量单相变压器空载损耗的接线方式基本相同,可参照图十九接线;不同点只是做短路试验时变压器的非测试端人工短连接。
⑶ 单相电源分相对三相变压器空载损耗的测量:当做三相空载试验后发现损耗超过标准时,应分别测量三相损耗,通过对各相空载损耗的分析比较,观察空载损耗在各相的分布情况,以检查各相绕组或磁路中有无局部缺陷。基本方法是将三相变压器当作三台单相变压器,轮换加压,即依次将变压器的一相绕组短路,其他两相绕组施加电压,测量空载损耗和空载电流。根据被测变压器的绕组连接方式可分为图5-3(a.b.c.)所示三种情况;接线按照图5-4所示:
a.加压绕组为△连接:
测量时依次对ab、bc、ca相加压,非加压绕组短接,测得的损耗按以下公式计算:
※ 注:式中In为试验线圈的额定电流
b.加压绕组为Y连接,且有中性点引出:
测量时非加压绕组短接;施加的电压为二倍的相电压,损耗结果计算按式1,空载电流结果按式2(式中0.289改为0.333)。
c.加压绕组为Y连接,无中性点引出:
由于没有引出中性点,无法对非加压绕组短路时,则测量时必须将二次绕组的相应相短路
施加的电压应为二倍的相电压。
单相电源测量三相变压器空载损耗
单相电源外接PT和CT测量三相变压器空载损耗
⑷ 单相电源对三相变压器的短路(负载)损耗的测量:
受电源条件限制(没有三相电源或电源容量较小)时,以及在制造过程或运行中需逐相检查以确定故障相时,可用单相电源进行短路试验;试验方法是将变压器的低压三相的出线端短路连接,在高压侧进行三次测量,根据被测变压器的绕组连接方式可分为以下两种情况,见a、b;接线与单相电源测量三相变压器空载损耗的情况相同,可参照图5-4接线,二次侧全部短接。
注意:短路电流大于50%额定电流测量的数据才准确。
ZSCZ-8800变压器材质分析仪技术指标
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
轻瓦斯动作后的处理。轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。
1、非变压器故障原因。如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。
2、主变压器故障原因。如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。



1、线圈间主绝缘
线圈间主绝缘是油—隔板绝缘,隔板为绝缘纸筒。根据材料的绝缘性质可以决定线圈间主绝缘的电气强度,其中最主要的是紧靠线圈表面油隙中的电气强度。变压器一般采用薄纸筒小油隙结构。
薄纸筒小油隙的电气强度:线圈间主绝缘距离中纸筒≤4mm,油隙≤15mm时称薄纸筒小油隙结构。
2、端部绝缘的电气强度
端部绝缘是指线圈端部至铁轭和相邻线圈端部的绝缘。端部电场分布复杂,最大场强在高压线圈端部内侧油隙中。如果端部线段导线圆弧大或有附加绝缘,或加静电环,可以使最大场强减弱。如果又增加绝缘隔板、角环,则又使爬电距离增大。
目前,我国生产的油浸式变压器的绝缘结构,主要是采用油一隔板绝缘结构型式。下面对油一隔板结构的基本规律及其特点进行概要的分析。
油浸耐电强度的效体积效应。就是在均匀电场和稍不均匀电场中,变压器油的耐电强度随受电压作用的油隙体积的减小而提高,即变压器油具有“体积效应”。在变压器绝缘结构中,是采用普通绝缘纸板或瓦楞纸板将油隙分隔成若干小油间隔(体积)瓦楞纸板的高度正好是油一隔板主绝缘结构的油隙宽度。
在高压变压器绝缘结构中,隔板的数目随电压等级的提高而增多。但是油隙也不能过小,因为油流若受阻,散热困难,故选取油隙尺寸应适当,在变压器绝缘结构中的轴向油道,一般不宜小于6mm。
10kV配电变压器的预防性试验需要做什么项目
10kV配电变压器的预防性试验项目和标准如下:
(1) 绝缘电阻测量:与以前所测的绝缘电阻值折算至同一温度下相比较,应不低于前一 次所测得的电阻值的70%。
(2) 交流耐压试验:10kV变压器为30kV;低压400V绕组为4kV。泄漏电流一般不作 规定,但与历年数值进行比较不应有明显的变化。
(3) 绕组的直流电阻的测试标准如下:1) 630kVA以上的变压器,折算到同一温度下,各相绕组的直流电阻相互间的差别 (无中性点引出的线间差别)不应大于三相平均值的2%;与以前(出厂或交接时)测试的 结果相比较,相对变化也不应大于2%。2) 630kVA以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%;线间差别一般不 大于三相平均值的2%。
(4) 绝缘油电气强度试验:运行中油的试验标准为20kV。
武汉市变压器安装如何减少变压器油箱壁杂散损耗
变压器的外壳是变压器油箱,其内部不仅有铁芯和线圈而且充满了变压器油,起到为变压器绝缘和散热的作用。电力安装公司在工程实施的时候,也会使用该设备。如果变压器油箱壁杂散损耗较大就会导致作用下降,对变压器的正常使用极为不利。下面就由服务好的电力安装公司介绍如何减少变压器油箱壁的杂散损耗。
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