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高压技术
变压器容量试验仪
时间:2023-04-19

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器容量试验仪

ZSRS-8000变压器容量空负载损耗测试仪

用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器
参考标准:DL/T 1256-2013

变压器容量空负载损耗测试仪变压器容量及空载负载测试仪针对这种问题专门开发、研制的专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带高效能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续测量500台次;

同时,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;

在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率。

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

外接电源变压器损耗测量部分

1.基本概念
空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。
短路试验:将变压器低压大电流侧人工短接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。
2.测试方法
根据不同的测试项目以下分别进行介绍:
⑴.单相电源分相对三相变压器空载损耗的测量(只试用Y/Yn0接线):当现场试验条件无法满足用三相电源来做空载试验时,可用单相电源(交流220V)来进行三相变压器的空载试验。分别对变压器的每相加压试验,试验结果自动折算到三相电源试验的情况。具体接线(见附件三)。
利用仪器的Ua、Ub测量电压,用A相电流回路测量电流,依次对被测变压器的低压侧Ao、Bo、Co加电,进行测试。
⑵.三相电源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端开路,按图25方式接线:
图25、三相电源测量变压器空载损耗
⑶.测量单相变压器短路损耗:
⑷.三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加三相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接,如图27接线:
电池维护及充电
仪器采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对仪器的损害。
仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用最好在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能,可以对仪器连续充电。

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。
电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。
2、 准确度
电压:±0.1%
电流:±0.1%
功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.3%(0.02<CosΦ<0.2)
3、 工作温度:-10℃~ +40℃
4、 充电电源:交流160V~260V
5、 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承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
6、 主机体积:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3kg

为什么星形连接的自耦变压器常带有角接第三绕组?它的容量是如何确定的?

答:Ynyn联接的自耦变压器,为了改善电动势波刀常设置一个独立的接成三角形的第三组绕组,它与其他绕组电磁感应关系但没有电的联系。第三组绕组除了补偿三次谐外,还可以作为带负荷的绕组,其容量等于自耦变压器的电容量。

如仅用于改善电动势波形,则其容量等于电磁容量25%一30%。 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。

随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段;有些用户年偷电费额达数十万之,电力部门苦于没有有效的控制手段。


可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位

一种设备相当于四种设备:变压器容量及空载负载测试仪+变压器损耗参数测试仪+谐波分析仪+示波器。

1 概述

变压器的零序电流保护、变压器间隙电流保护与变压器零序电压保护一起构成了反应零序故障分量的变压器零序保护,是变压器后备保护中的重要组成部分,同时也是整个电网接地保护中不可分割的一部分。中试控股进行本文介绍变压器的零序电流保护的一些特点。

2 零序电流互感器安装位置对保护的影响

零序电流的产生,对保护所体现的故障范围会有很大的影响(对于自耦变压器,零序电流只能由变压器断路器安装处零序电流互感器产生,本文不做讨论)。下面按故障点的不同展开如下分析(见图1)

由上面的三种故障情况我们可以看到,变压器断路器处零序电流保护只能对安装处母线两侧的故障进行区分,变压器中性点处的零序电流保护只能对变压器高压侧与低 压侧故障进行区分。如果采用断路器处的零序电流保护,则与线路的零序保护概念上基本是相同的,只不过零序方向可以根据电流互感器的极性选择指向主变或指向 母线,指向母线则保护的范围只是断路器电流互感器安装处开始,需与线路零序保护配合且范围较小;指向主变,则要同主变另一侧的出线接地保护相配合,比较麻 烦。如果采用主变中性点处的零序电流保护,则保护的范围比断路器处零序电流保护宽一些,同样根据主变中性点零序电流互感器的极性接线可以将中性点零序电流 保护分为指向本侧母线或对侧母线,一般采用指向本侧母线,整定配合较清晰方便。我局目前运行的都是主变中性点零序电流保护,断路器处零序电流保护只有在旁 路断路器带主变运行时才可能碰到,但如上面提到,对于主变其他侧有出线接地保护的因为整定配合的困难,此时旁路的零序电流保护宜退出,如为了对主变引线段 进行保护,也可对旁路零序电流保护段进行适当保留。

3 变压器中性点电流互感器极性试验

般情况下,零序功率方向要求做带负荷测试,但对于接于变压器中性点套管电流互感器的零序保护,其极性显然是无法用电流二次回路短接人为制造零序电流来检验 接线极性正确与否的,因而整组极性试验就显得极为重要。可以利用直接励磁冲击,在电流互感器线圈二次侧产生的直流响应,用直流毫安或微安表观察指针的摆动 来确定极性关系,具体做法见图2

变压器引出线ABC三相短接,在短接处与变压器中性点加一直流励磁,当开关K合上的瞬间,如果直流毫安表指针正摆动,则K1O'为同名端,如果直流 毫安表指针反偏,则K2O'为同名端。为保证验证结果正确,在按上图做完后,可将电压只加在B相上观察指针的摆幅变小,则试验结果正确。试验中必须注意 电池电源的正负极性与直流毫安表的正负极性接线。

试验变压器的电力设备预防性试验规范与选型要求

预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节, 是保证电力设备安全运 行的有效手段之一。

多年来,电力部门和大型工矿企业的高压电力设备基本上都 是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)的要求 进行试验的,对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。

1996 年原电力部对《规程》近行了修订,修订后的电力行业标准 DL/T 5961996《电力设备预防性试验规程》已于 1997 年正式颁发实施。 《规程》修订沿革 《规程》自 50 年代至今 40 年中,先后共进行过 5 次修订,技术比较成熟。 前两个版本在内容和格式方面比较“苏联化”,1985 年和 1996 年版开始逐步“中 国化”了。 《规程》内容广泛,实际上有的内容已经超出预防性试验的范围,就其性质 来说,属运行维护范畴。因此有人曾建议名称改用“电力设备维护试验规程”。这 里的“维护”一词包含了预防性维护、预知性维护和消缺性维护,与《规程》的实 际内容比较相符,但考虑到习惯上对“维护”一词理解较窄.而"预防性试验”又用 惯了,最后仍沿用老名称。

 

 

 

 

 

 

 

 

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