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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:触摸型干式配电变压器材质分析仪
ZSCZ-8900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+变压器材质分析仪。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。
材质分析功能及接线方式
但测量结果误差会比较大。一般只用于检查变压器有无故障。只有测试电压达到额定电压的70%以上时,才可测量到较准确的空载电流和空载损耗。
ZSCZ-8900变压器材质分析仪可现场测量多种配变、电变变压器容量,无需另配电源,检测更方便、更快捷
ZSCZ-8900变压器材质分析仪变压器特性测试时,电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展,只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可,大大加宽了仪器的测试范围
ZSCZ-8900变压器材质分析仪直阻测试提供6档输出电流选择,最大可以输出10A电流。
本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。
第一步,按照容量测试方式接线并测试,测试完成后进入下一步,进行线圈本体的直阻参数测试,最后进行线圈本体的材质分析。将双线测试钳的测试线末端的电流插头与电压插头插在一起分别接入测试仪的变比测试部分的A、B、C插孔上,然后将黄、绿、红三把测试钳分别夹在变压器高压侧的A、B、C接线柱上,拿出另外三个单线测试钳,将黄、绿、红三把测试钳分别夹在变压器低压测的a、b、c接线柱上,再分别对应接在测试仪的变比测试部分的a、b、c上,将辅助测试线圈住变压器一相的高低压包(必须是同一相),接上梯形口,将辅助测试线末端的红黑插头分别接在测试仪的变比测试红色“0”线插口和黑色“0”线插口上如图四十三所示。打开电源开关,在主菜单中选择“材质分析”功能,根据变压器铭牌将设置界面数据信息补充完整,点击“确定”进入测试界面。
基本概念介绍
空载测试:从变压器的某一级绕组(一般从二次低压侧)施加额定频率(一般为50Hz的正弦波)额定电压的交流电,其余绕组开路,测量结果主要包括空载电流和空载损耗。如果测试条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下进行测试。
负载测试:将变压器的某一级绕组(一般将低电压大电流侧)短接,从另一侧(一般为高压侧)线圈的额定分接头处接入额定频率(一般为50Hz的正弦波)的交流电压,使测试端绕组中的电流达到额定电流值。然后测量负载损耗和负载电压。
变压器容量测试及有源负载测试的接线方法
其中“仪器接线柱”只是为了方便您的理解。实际接线是一个七孔插座。
技术参数
1、内置电源输出范围
电压:0~10V
电流:0~10A
2、特性通道测试量程及精度
电压量程:AC 750V。精度,±0.2%(F.S)±1个字
电流量程:AC 100A。精度,±0.2%(F.S)±1个字
3、直阻测试量程
0.001Ω-0.1Ω (10A)
0.03Ω-1Ω (5A)
0.06Ω-5Ω (1A)
0.1Ω-50Ω (200mA)
0.3Ω-200Ω (40mA)
100Ω-100kΩ (<5mA)
4、直阻测试准确度
0.2%±2μΩ
5、分辨率
0.1μΩ
6、功率及其他指标测量精度
功率: ±0.5%(F.S)(CosΦ>0.1),
±1.0%(F.S)(0.02<CosΦ<0.1)
空(负)载损耗测量:±2%(0.1≤CosΦ≤1)
7、变压器容量测试范围
6.3~125000KVA
8、工作温度
-20℃~+60℃
9、充电器电源要求
市电 AC160V~265V
10、绝缘度
⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值),测试时长1分钟
11、体积
40cm×30cm×19cm
12、重量
5㎏
两瓦特法(三相三线电源)法空载测试及接线方式
将变压器非测试端开路,当测试电压和电流都不超过仪器的测试范围时,当电压超过本仪器的测试范围时,当测试电流超过本仪器的测试范围而电压没有超过本仪器的测试范围时,空载损耗测试时,一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端,非测试端开路。
注意:这里采用的方法相当于两功率表测试法,只测量Uab和Ucb两相电压值,结果为两相的平均值;同时空载损耗也只测量Pab和Pcb两相损耗,总损耗为两相损耗之和。
两瓦特法(三相三线电源)法负载损耗测试及接线方式
与两元件法空载损耗的接线方式基本相同,不同之处只是,短路损耗测试时,一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端,此外,非测试端需要人工短接。如高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,测试前务必将电流互感器的二次端进行良好短接。
三瓦特法(三相四线电源)空载损耗测试及接线方式
将变压器非测试端开路,当测试电压和电流都不超过仪器的测试范围时,当电压超过本仪器的测试范围时,当测试电流超过本仪器的测试范围而电压没有超过本仪器的测试范围时,空载损耗测试时,一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端,非测试端开路。
三瓦特法(三相四线电源)负载损耗测试及接线方式
与三相空载损耗的接线方式基本相同,不同之处只是,负载损耗测试时,一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端,此外,非测试端需要人工短接。如高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,测试前务必将电流互感器的二次端进行良好短接。


主要诊断绕组绝缘和电流回路连接状态的试验,能反应绕组焊接质量,绕组匝间短路,绕组断股或者分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各种直流电子是否平衡,调压开关档是否正确的有效手段,我们一般是用变压器直流电阻测试装置去检测发现变压器回路中的某些重大缺陷。工频试验变压器在所有高电压设备绝缘完整性测试是必不可少的。标准交流测试系统已经能够提供一个解决方案,对于某些应用,但某些设备时,有更高的电压和电流要求直线AC测试系统可能不足够。为了限制工频试验系统输入功率的要求需要一个电容的测试对象和变量的核心(可变反应堆)。工频试验系统的设计手段来调整电感正是在高电压的电路,从而调整电容补偿共振系统。工频试验变压器的主要优点是非常低(实际)输入功率大输出(无功)功率要求。
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工频试验变压器其中也有低输入功率的要求和高输出功率的。另一种解决方案是变频串联工频试验系统。这些系统通常用于测试在该领域的GIS或电缆,因为它们的大小小于变量的核心工频试验系统。变频系统的调整,而不是改变电感测试系统的频率变化。这些系统的主要优点是钢铁的核心是固定的,因此它可以更小,从而使系统的整体规模较小和更好的便携轻。谐振电路用于选择性回应给定频率的信号,而对不同频率信号的歧视。如果电路的响应,围绕所选择的频率达到更窄,该电路具有较高的“选择性”。
工频试验变压器设备的重量和体积大大减小,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减小,一般为普通试验装置的1/5~1/10。
1、改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波,有效地防止了谐波峰值引起的对被试品的误击穿。
2、防止大的短路电流烧伤故障点。在谐振状态,当被试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而采用并联谐振或者传统试验变压器的方式进行交流耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,工频试验变压器能有效地找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的隐患。工频耐压是对电气设备进行绝缘测试的一种手段,它通过一定的设备,以工频的频率将电压升到一定值,比把这个电压施加到被试设备上,并检查设备的绝缘性能。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的理想选择。
工频试验变压器类型及所对应不同标准,试验电压也是有所不同,对于一般的生产厂家选择交流5KV和直流6KV的工频试验变压器基本上就可以满足需求,但对于某些特殊的检测机构或生产厂家的测试,为了因应不同的产品标准要求,则可能需要选择使用到10KV和20KV的交流或直流的产品。因此,可以任意调节输出电压。
什么样的工频试验变压器算是一个好的设备呢?可以通过以下几点说明:
1、工频试验变压器具有全自动功能,操作方便,体积小,便于携带。
2、利用高压回路中电抗与容型试品发生串联谐振产生高压,减少电源输入容量。
3、控制电路采用双处理器结构,充分利用DSP芯片的数据处理能力,对数据实时采样、运算及对电压实时调节控制;采用STM32控制人机交互界面,操作方便,显示直观。
4、采用单极性倍频调制算法,使得滤波器的设计比较方便,输出电压波形良好。
5、采用基于负载电流前馈的滤波电容电压外环电感电流内环的双环控制系统,使得在扫频过程中电压幅值稳定,具有良好的正弦化波形。
以上就是小编今天为大家带来的全部知识内容了,希望能够对您有所帮助。 1)绝缘作用:具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
(2)散热作用的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
(3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。
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