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乐山变压器测试台空载损耗及空载电流测量原理图图 6 的接线所测功率均包括电压表和瓦特表的电压线圈以及电压互感器的损耗,这些损耗统称仪表损耗,当它大到不容忽略时,应从测量损耗中扣除。振动式频率表的读数应在接近额定电压时读取,读取功率时应切断振动式频率表接线。仪表损耗可用相同的试验线路,断开试品、施加相同的电压(试品额定电压),直接从瓦特表读出。图 6 的试验线路要特别注意电压互感器、电流互感器的极性及瓦特表电压端子和电流端子的极性。三相功率应是两瓦特表或三瓦特表的代数和。空载试验所用电流及电压互感器的精度应不低于 0.2 级,所用仪表的精度应不低于 0.5 级。功率测量应采用小于 0.2 低功率因数的功率表。图 6(a)、(c)测量电压取于产品,测量功率没有线路损耗。图 6(b)、(d)、(e)、(f)所测量的功率不但包括仪表损耗,而且还包括线路损耗,当它大到不容忽略时,也应从测量功率中减掉。线路损耗的数值可以从下列两种方法之一中选择:a)断开试品、将试验线路的端部短路,施加三相电流的平均值,从瓦特表中读取。b)用试验电流的平方与三相试验线路电阻的乘积计算得出。图 6 给出的是用电压表、电流表和瓦特表进行测量,也可以用功率分析仪进行测量,一般使用功率分析仪测量准确度较高;因为仪器本身的精确度较高,可以准确地依据平均值电压采集数据,避免因仪器指针晃动、试验人员读数等引起的随机误差。功率分析仪接线方法可依照仪器使用说明书进行。当试验电压三相不对称度小于 2%时,可以三个线电压的算术平均值或 a—c间的线电压为准施加电压,测量空载数据。如果三相的不对称度大于 2%、但不超过 5%时,可分别以 a—b、b—c、c—a 为准施加电压,试验数据取三次试验的算术平均值。试验中如认为产品有剩磁,则必须退磁,以消除剩磁对空载试验结果的影响。当电压波形畸变,即平均值电压表与方均根值电压表读数不同时,试验电压应以平均值电压表(该表的刻度具有同一平均值的正弦波形方均根值)读数为准,令平均值电压表的读数为 U′ 。


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乐山变压器测试台 高压空载损耗测试高压空载损耗测试界面及流程与低压空载损耗测试基本相同,不同之处为高压试验启动“中间变压器”。空载损耗及空载电流的测量的原理(a)空载损耗及空载电流是变压器运行的重要参数,通过测量验证这两项指标是否在 标准或产品技术协议允许的范围内,以检查和发现试品磁路中的局部缺陷和整体缺陷。空载损耗及空载电流的测量,应从试品各绕组中的一侧绕组(一般为低压绕组)线端供给额定频率的额定电压(应尽可能为对称的正弦波电压),其余绕组开路;如果施加电压的绕组是带有分接的,则应使分接开关处于主分接的位置;如果试品绕组中有开口三角形联结绕组,应使其闭合。运行中的地电位处(分级绝缘变压器其中性点、铁心、拉带等)和油箱或外壳应可靠接地。测量时变压器的温度应接近于试验时的环境温度。空载试验时按图6 的接线进行。单相变压器参照图6(a)和(b)的接线,三相变压器参照图 6(c)、(d)、(e)、(f)的接线;其中(f)为yn 或 zn 联结绕组的接线;三相变压器与单相变压器空载试验时,均需测量电压方均根值、平均值和频率;施加电压以平均值(方均根值刻度)为准。


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乐山变压器测试台目前国内有关技术单位校验变压器综合参数测试仪、变压器空负载损耗参数测试仪等的方法还是采取“常规的标准源法”,其工作原理主要是:利用通用的标准信号源向被试变压器综合参数测试仪注入预置的标准三相电压、电流信号,并对试品示值读数,从而达到对试品校验的目的。这种方案存在工作繁琐、计算复杂、容易出错、量程和准确度不完全适应等不足。有必要设计针对性强、准确度高的变压器综合参数测试仪校验装置,以提高相关校验工作的效率。研制的TH-BZC1型变压器综合参数测试仪校验装置(以下简称校验装置)正是针对目前市场上主流的变压器综合参数测试仪、变压器空负载损耗参数测试仪的主要测量功能即:空载损耗、负载损耗、空载电流、负载电流、阻抗电压、功率、功率因数、频率等进行高效率、高准确度的校验工作;并且针对变压器综合参数测试仪测量功能的特点设计了用户界面,用户可以针对性的直接预置相关标准值,而不需额外人工再换算成相应的电流、电压、角度等值,有利于提高的校验工作的效率和可靠性。


乐山变压器测试台当对变压器的绕组是否存在缺陷及对产品结构的合理性产生怀疑时,可进行如下的单相负载试验:对于供电侧绕组为YN、另一侧为yn或d联结的产品,可以轮流在一个相绕组(例如:AO、BO、CO)施加额定电流,而另一侧三相短路,三次测量的阻抗压降平均数乘以3 就相当于三相的压降,三次负载损耗之和应相当于三相测量的负载损耗。对于供电侧绕组为Y、另一侧为y或d联结的产品,可轮流在每个双相上施加额定电流,而另一侧三相短路,依次测量阻抗压降和负载损耗;允许将单相测量的结果换算到三相数据,其阻抗压降应乘以3 /2,总的负载损耗应为三次负载损耗之和的一半。对供电侧绕组为D、另一侧为yn、y或d联结的产品,可轮流在供电侧每个双相上施加2/3 额定电流,依次短路一相线圈(如在AB端供电、BC端短路)而另一侧绕组三相短路,依次测量阻抗压降和负载损耗;允许将单相测量结果换算到三相数据,其阻抗压降等于三次测量的平均数,其负载损耗等于三次负载损耗之和的一半。对于独立绕组的三个单相的负载损耗应基本相等。对于自耦联结绕组的三个单相损耗,一般 B 相较其它两相略大一些。

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乐山变压器测试台连接方式真空连接管的快速接头母头端连接法兰,另一端连接真空计的快速接头公头端,真空计的快速接头母头端连接法兰,法兰连接在变压器相应的位置上(如下图)。三、开机按一下信号采集器上的电源开关按钮,电源指示灯点亮,开机成功。四、产品介绍4.1技术参数量程:-0.1MPa-0MPa。 精度:±1%。传输方式:2.4G无线传输。显示:5.6寸触屏彩色显示。真空电磁阀操作范围:-0.1MPa-0MPa。电源:DC12V。电池容量:440MAh。五、试漏检测装置的外观六、开机方法按一下装置面板的开关按钮,装置发出“哔”的响声,屏幕点亮,电源指示灯变亮,装置将进入开机初始化界面(如下图)。七、主界面显示系统初始化完成后,屏幕进入【变压器密封性及抽真空自动监测装置】主界面,显示【真空测试】【试漏测试】两大功能区(如下图)。八、操作说明8.1真空测试系统进入测试主界面后按一下显示屏界面的【真空测试】按钮,显示【返回】【查询】【设置】【自动阀】四大按钮。(如下图)8.1.1开始测试在点击【真空测试】前请将真空管连接好,确认连接无误后按下信号采集器的开关按钮,【抽真空自动监测测试】界面内的“真空计1”“真空计2”均显示“在线”,采集器与主机连接成功(如下图)。8.1.2返回在【抽真空自动监测测试】界面内点击【返回】键退出到监测主界面(如下图)。8.1.3查询在【抽真空自动监测测试】界面内点击【查询】按钮后界面显示【返回】【上一页】【下一页】【清除数据】四个功能键(如下图)。通过下方的 【上一页】【下一页】进行翻页,点击【返回】键时,系统直接返回到【抽真空自动监测测试】界面。

乐山变压器测试台短路阻抗及负载损耗的测量原理负载损耗是一个重要参数,它对于变压器的经济运行以及变压器本身的使用寿命,都有着极其重要的意义;而短路阻抗,它决定了变压器在电力系统运行时对电网电压波动的影响,以及变压器发生出口短路事故时电动力的大小,同时短路阻抗还是决定变压器能否并联运行的一个必要条件。通过短路阻抗和负载损耗的测量,可以验证这两项指标是否在标准及用户要求范围内,同时还可以通过试验发现绕组设计与制造及载流回路和结构的缺陷。短路阻抗及负载损耗的测量,应当在试品的一个绕组的线端施加额定频率,且近似正弦的电流,另一个绕组短路,各相处于同一个分接位置。测量应在 50%~额定电流下进行;为避免绕组发热对试验结果产生明显误差,试验测量应迅速进行;同时准确记录试验时绕组温度。短路阻抗及负载损耗的测量与空载试验的测量线路相同,只是测量中无需进行电压波形校正;测量方法上的要求与 13.3~13.6 的规定完全相同。短路阻抗及负载损耗的测量接线见图 8(a)、(b);对于额定电流很小的试品,仪表(电压表及瓦特表电压线圈)和电压互感器的吸收电流在测量电流中不可忽略时,应将电压取于电源,接线

乐山变压器测试台、产品性能我公司生产的电力变压器测试台装置TH-III具备如下功能(测试项目):?变压器空载特性试验(空载损耗、空载电流占额定电流的百分比);?变压器负载特性试验(负载损耗、阻抗电压百分比;可以自动进行温度换算和30%及以上全电流下的负载损耗测试);?电力变压器直流电阻试验 ?变压器变比组别试验?变压器工频耐压试验;?变压器倍频耐压试验;?变压器绝缘电阻和极化指数试验?环境温湿度测试功能;五、系统参数(技术条件)5.1变压器综合测试台外观:规格尺寸:台体颜色:台体图片(仅作参考):1变压器综合试验台参考图片 仅供参考根据参数而不同5.2变压器功率分析仪,满足单相、三相测量,其性能指标要求如下:?电压测量范围 30V—700V电流测量范围0.25A—5A精度0.1级;?功率U*I 精度0.3级;?功率因数0.020--1.000,精度0.1级;?频率40—70Hz,精度0.1级;?三相总功率P;?空载电流I。%; ?空载损耗P。;?负载损耗PK;?阻抗电压UK;?三相功率值Pa(Pab)、Pb、Pc(Pbc);?三相平均线电压Un;?三相平均电流In。5绝缘性能 电路与外壳间电压为1000V DC时,2000MΩ5.4变压器直流电阻测试装置?使用条件:环境温度:-10℃~40℃;?测量精度:0.2级,分辨率:1μΩ; ? 恒流源: 20A(1μΩ~4Ω)、5A(1μΩ~20Ω)、0.1A(20Ω~20KΩ)。5.5变比测试仪应满足如下指标 ?变比测量范围:1~5000 ;?组别:1~12;?精度:0.2级;?电源:AC 220V±10%,50Hz、?环境湿度:<95%;?环境温度:-5℃~+40℃,

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乐山变压器测试台短路阻抗及负载损耗测量接线图短路阻抗是在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗;其百分数等于短路电压与额定电压之比,测量时应以三相电流的算术平均值为准,如果试验电流无法达到额定电流时,短路阻抗应按下列公式折算并校正到表 1 所列的参考温度。括号内数值适用于干式变压器;2:对于大型电力变压器,其阻抗受温度影响较小,可不必进行温度校正短路阻抗通常还以每相欧姆数表示,也应校正到表 1 所列的参考温度。式中:Zi —短路阻抗,Ω/相;Ur —绕组的额定电压,kV;Sr —绕组的额定容量,MVA;Zk —绕组的短路阻抗,%。负载损耗是绕组通过额定电流时所产生的损耗;测量时,应以三相电流的算术平均值为准,施加额定电流,如果试验电流无法达到额定电流时,负载损耗应按额定电流与试验电流之比的平方增大,负载损耗中的电阻损耗与温度成正比,而其它损耗与温度成反比。两部分损耗应分别校正到表 1 所列的参考温度,通常用下面的公式计算:式大容量变压器,其低压侧电流很大,由于短路连接的电阻损耗引入的测量误差较大,可在试验结果中加以校正。变压器的短路阻抗和负载损耗应在主分接测量,对于调压范围超过±5%的变压器还应测量两个极限分接的数据;对于三绕组变压器,其短路阻抗及负载损耗应在成对的绕组间进行测量。如:在绕组 1 与绕组 2 之间、在绕组 1 与绕组 3 之间、在绕组 2 与绕组 3之间 。多于多绕组的变压器,绕组也应成对的选取,其原则与三绕组相同;试验时,非被试绕组开路。不同容量的绕组间测量时,施加电流应以较小容量的额定电流为准,试验结果中负载损耗应注明容量;短路阻抗应折算到大容量一侧。当试验频率不等于额定频率时(其偏差小于 5%),负载损耗可以认为近似相等,短路阻抗按下式折算:

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