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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:光伏干式变压器铜绕组材质鉴别仪
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。
ZSCZ-8900变压器材质分析仪主菜单变压器试验术语与定义
两瓦特法负载测试
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。
本仪器所遵循的国家相关标准有:
《GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则》
《GB 1094.5-2008 电力变压器 第5部分:承受短路的能力》
《GB/T6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
《JBT 10318-2002 油浸式非晶合金铁心配电变压器 技术参数和要求》
《GB/T 10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求》
《GBT 22072-2008 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》
《JB/T 3837-2010变压器类产品型号编制方法》
三瓦特法负载测试
三瓦特法负载测试,是指采用三相四线的模式将电源、本仪器、待测试变压器连接起来进行的负载测试。其测试过程中反映的各相中间数据,可以作为变压器各相铁芯、绕组的参考数据。
测试界面将显示a、b、c三相的电压(Ua、Ub、Uc)、电流(Ia、Ib、Ic)、有功损耗(Pa、Pb、Pc)、Uab、Ubc、Uca等参数。结果显示的是校正后的阻抗电压Uk(xx℃)、负载损耗Pk(xx℃)和未做温度校正的Uk、Pk。此处的校正是指非额定电流下负载试验所测得的负载电压和负载损耗,校正到额定电流下,同时温度校正到标准试验条件下(如75℃)的数值。
当测试过程中,短路电流达到被测变压器的额定电流时,仪器将自动锁存结果。一旦测试结果被锁存,就可以将测试电源停掉。在测试过程中,通过点击“锁存”键也可以临时锁存测试结果。
ZSCZ-8900变压器材质分析仪技术参数
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㎏
两瓦特法负载测试,是指采用三相三线的模式将电源、本仪器、待测试变压器连接起来进行的测试。仪器只要通过采集Pab和Pcb的功率即可进行负载测试。
测试界面将将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)等测得电参量。结果显示的是校正后的阻抗电压Uk(xx℃)、负载损耗Pk(xx℃)和未做温度校正的Uk、Pk。此处的校正是指非额定电流下负载试验所测得的负载电压和负载损耗,校正到额定电流下,同时温度校正到标准试验条件下(如75℃)的数值。
当测试过程中,短路电流达到被测变压器的额定电流时,仪器将自动锁存结果。一旦测试结果被锁存,就可以将测试电源停掉。在测试过程中,通过点击“锁存”键也可以临时锁存测试结果。
内置三相电源法负载测试
“内置三相电源法负载测试”方式是采用仪器内置三相电源作为测试电源,其他接线方法与“变压器容量测试”完全相同。
“内置三相电源法负载测试”与“三瓦特法负载测试”的功能基本相同,所不同的就是测试电源选取的方式,“内置三相电源法负载测试”方式是采用仪器内置三相电源作为测试电源。而“三瓦特法负载测试”方式采用的是外置电源作为测试电源。具体接线方法请参考后面的详细描述。
测试并显示的内容与“三瓦特法负载测试”都是相同。不再重复描述。


答:绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患。近些年来,随着电力系统容量的增长,短路容量也在增大,出口短路后造成绕组损坏事故的数量也有上升趋势。
变压器发生绕组变形后, 一是绝缘距离发生变化或绝缘纸受到损伤,当遇到过电压时绕组会发生饼间或匝间击穿,或者长期工作电压的作用下,绝缘损伤逐渐扩大,最终导致变压器损坏:二是绕组变形后,机械性能下降,再次道受短路事故时,会因承受不了巨大的冲击力的作用而发生立即损坏事故,更多的是仍能运行一段时间。
变压器绕组变形是变压器发生损坏事故的重要原因之一,而常规电气试验如电阻测量,变比测量及电容量测量等很难发现绕组的变形,这将严重威胁电网的安全运行。为此,对承受过机械力及电动力作用的变压器进行绕组变形的试验和诊断就十分必要。变压器经受出口短路故障的危害
(1)变压器突然短路会产生很大的短路电流。持续时间虽短,但在断路器来不及切断前,变压器会受到短路电流的冲击,影响热稳定,可能使变压器受到损坏。
(2)变压器突然短路时,过电流会产生很大的电动力,影响动稳定,使绕组变形,破坏绕组绝缘,其他组件也会受到损坏。 如果出现变压器短路故障的同时伴随有变电站保护或者直流系统失灵的故障,往往会造成变压器燃烧的恶性事故。扫描二维码观看变压器的视频。
变压器经受出口短路故障后的检查试验要求及判断方法
变压器一旦承受近距离出口短路,不管是否引起跳闸,都要针对短路故障性质、短路电流大小、短路点距出口距离远近、继电保护及自动装置动作情况、油色谱分析等进行综合分析,判断绕组是否变形、绝缘是否损坏,以确定变压器能否继续运行。对跳闸的变压器 还要测量其绕组直流电阻、绕组变形、空载损耗,以判定损坏程度,确定是否可以继续运行,制定修复方案。通常采用的判断方法有:
(1)变压器外观检查,如外壳有无明显凹凸、箱体焊缝是否渗漏油,检查压力释放装置动作情况,气体继电器是否动作或发出信号、是否集有可燃性气体。对仍在运行的变压器要注意辨别发出的声音是否为连续、均匀、轻微的“嗡嗡”声,若声音不均匀或有特殊声音,则需要进一步处理。
(2)对变压器油样进行油气相色谱分析,通过对油中溶解气体成分及含量的分析,根据不同的成分(如局部放电时会有乙炔、氢气,较高温度过热时总会有乙烯)及含量可判断变玉器存在的潜伏性故障及性质。
(3)进行全面电气试验,排除绕组绝缘损坏的可能。变压器绕组的直流电阻三相数值基本平衡,测量直流电阻可以方便有效地考核绕组纵绝缘和回路的连接情况,能发现出口短路引起的匝(饼)间短路、绕组断股等故障,可判断变压器是否遭受了严重的冲击破坏,因此 直流电阻测量是发现绕组是否损坏的有效手段。
(4)进行绕组的介质损耗和电容量测量,当变压器发生局部机械变形时,其绕组间以及对铁芯和外壳的相对位置会发生变化,其电容量也将随之变化,虽然DL/T596一1996《电力设备预防性试验规程》从绝缘的角度对介质损耗值做了规定,但严重的绕组变形会引起电容 量的明显变化,所以,在检查承受短路冲击后的变压器是否发生绕组变形时,被测电容值与历史数据比较也非常重要,当变化值超过10%时需要引起注意。
(5)进行变压器绕组变形试验测量,以判定电力变压器绕组是否变形。若试验时发现频响特性曲线的相关系数小于0.6,应立即退出运行。
(6)低电压短路阻抗试验:短路阻抗法是判断变压器绕组变形的传统方法,该试验方法相对简单,对试验设备要求低,有出厂和历次试验数据相比较,现场实施非常简便,但其灵敏度低于频率响应法,适用于变形比较严重的绕组。当绕组的三相短路阻抗值差超过3%时,应引起注意。
(7)空载损耗和空载电流试验:变压器经受出口短路电流冲击,当出现线圈匝间短路或涉及铁芯绝缘时,会引起变压器的励磁电流增加和空载损耗增大,与历次试验数据比较,空载损耗增加10%时就应引起注意。
(8)继电保护及自动装置的动作情况检查:变压器经受出口短路电流冲击而跳闸,一般是通过差动保护、过电流保护和气体保护发出动作指令,要注意记录故障电流的大小、故障切除时间,检查保护装置的动作行为是否符合整定值要求。
(9)变压器经出口短路后,可进行试验项目通常有绝缘电阻测量、变压比试验、油或纸绝缘材料的分析化验等,所有试验项目应严格执行DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》的相关标准,发现试验结果异常要引起注意。大型电力变压器从工厂内例行试验(以下简称出厂试验)合格到投入电网运行,要经过一个复杂的运输和安装过程。经过这个过程之后的变压器的质量状况,与出厂试验时相比较,会发生不同程度的变化,有时甚至可能发生破坏性的变化。为了验证这种变化的程度是否在不影响变压器安全运行的限度之内,所以国家标准规定要进行交接试验
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