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高壓技術
變壓器容量及損耗特性測量儀
時間:2023-04-19

中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器容量及損耗特性測量儀

ZSRS-8000變壓器容量空負載損耗測試儀

用于變壓器容量、空載、負載等特性參數測量的高精密儀器
參考標準:DL/T 1256-2013

變壓器容量空負載損耗測試儀變壓器容量及空載負載測試儀針對這種問題專門開發、研制的專門用于變壓器容量、損耗參數測量的高精度儀器。它自帶高效能充電電池,不用外接電源即可工作,充電一次可連續測量500臺次;

同時,內部數字合成三相標準正弦波信號(絕非簡單的逆變交流輸出,保證了非額定條件下各測試項目測試數據的準確性),經功率放大器可提供三相精密交流測試源;

在測量變壓器容量和變壓器的短路損耗時不需要外接三相測試電源及調壓器、升流等輔助設備,簡化了接線,大大提高了工作效率。

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按變壓器的效率最高時的負荷率βM來計算容量


當建筑物的計算負荷確定后,配電變壓器的總裝機容量為:


S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)


式中Pjs——建筑物的有功計算負荷KW;


cosφ2——補償后的平均功率因數,不小于0.9;


βb——變壓器的負荷率。


因此,變壓器容量確定就在于選定變壓器的負荷率βb


我們知道,當變壓器的負荷率為:


βb=βM=Po/PKH (2) 時效率最高


式中Po——變壓器的空載損耗;


PKH——變壓器的短路損耗。


變壓器的空載試驗和短路損耗都可以使用變壓器容量特性測試儀進行,其測試結果完全符合GB10941-2003《電力變壓器》和GB/T6451《三相油浸式電力變壓器技術參數和要求》有關變壓器試驗標準的規定。


技術指標

1、 輸入特性
有源部分:
電壓測量范圍:0~10V
電流測量范圍:0~10A
無源部分:
電壓測量范圍:0~750V 寬量限。
電流測量范圍:0~5A~100A內部雙量程。
2、 準確度
電壓:±0.1%
電流:±0.1%
功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.3%(0.02<CosΦ<0.2)
3、 工作溫度:-10℃~ +40℃
4、 充電電源:交流160V~260V
5、 絕緣:⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?。
         ⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2kV(有效值),歷時1分鐘實驗。
6、 主機體積:32cm×24cm×13cm
7、 重量:3kg


電力變壓器容量、臺數選擇遵循的原則

變電站內變壓器容量和臺數是影響電網結構、供電安全可靠性和經濟性的重要因素(2),而容量大小和臺數多少的選擇往往取決于區域負荷的現狀和增長速度,取決于一次性建設投資的大小,取決于周圍上一級電網或電廠提供負載的能力,取決于與之相聯結的配電裝置技術和性能指標,取決于負荷本身的性質和對供電可靠性要求的高低,取決于變壓器單位容量造價、系統短路容量和運輸安裝條件等等,近幾年隨著變壓器制造技術的不斷提高,變壓器自身質量和安全運行水平大幅度提高;變壓器空載損耗下降的幅度大,變壓器經濟運行的負載率得到不斷降低;又國家節能減排政策,鼓勵企業開展經濟運行工作;


可自動進行波形畸變校正,溫度校正(提供簡單的溫度校正和附加損耗分別校正兩種方式),電壓校正(非額定電壓下的空載試驗),電流校正(非額定電流條件下的短路試驗),非常適合沒有做稍大容量變壓器短路試驗條件的單位

一種設備相當于四種設備:變壓器容量及空載負載測試儀+變壓器損耗參數測試儀+諧波分析儀+示波器。

中試控股技術博士為您解答:根據近幾年的變壓器因出口短路而發生損壞的情況,變壓器在短路故障時,其繞組損壞部位主要有以下幾種。

    1對應鐵軛下的部位

    該部位發生變形原因有:(1)短路電流所產生的磁場是通過油和箱壁或鐵心閉合,由于鐵軛的磁阻相對較小,故大多通過油路和鐵軛間閉合,磁場相對集中,紅外熱成像儀是一款適用于建筑及石化行業檢測的儀器,它不僅能夠快速掃描并識別肉眼無法發現的故障區域,還可用于解決棘手的問題和日常的預防性維護工作。作用在線餅的電磁力也相對較大;(2)內繞組套裝間隙過大或鐵心綁扎不夠緊實,導致鐵心片二側收縮變形,致使鐵軛側繞組曲翹變形;(3)在結構上,軛部對應繞組部分的軸向壓緊是不可靠的,該部位的線餅往往難以達到應有的預緊力,因而該部位的線餅易變形。

    2調壓分接區域及對應其他繞組的部位

    該區域由于:(1)安匝不平衡使漏磁分布不均衡,其幅向額外產生的漏磁場在線圈中產生額外軸向外力,這些力的方向總是使產生這些力的不對稱性增大。軸向外力和正常幅向漏磁所產生的軸向內力一樣,使線餅向豎直方向彎曲,并壓縮線餅件的墊塊,除此之外,這些力還部分地或全部地傳到鐵軛上,力求使其離開心柱,出現線餅向繞組中部變形或翻轉現象; (2)該部位的線餅為力求安匝平衡或分接區間的應有絕緣距離,往往要增加較多的墊塊,較厚的墊塊致使力的傳遞延時,因而對線餅撞擊也較大;(3)繞組套裝后不能確保中心電抗高度對齊,致使安匝進一步加劇不平衡;(4)運行一段時間后,較厚的墊塊自然收縮量較大,一方面加劇安匝不平衡現象,另一方面受短路力時跳動加劇;(5)在設計時間為力求安匝平衡,分接區的電磁線選用了較窄或較小截面的線規,抗短力能力低。

    3換位部位

    這部位的變形常見于換位導線的換位和單螺旋的標準換位處。

    換位導線的換位,由于其換位的爬坡較普通導線的換位為陡,使線匝半徑不同的換位處產生相反的切向力,這對大小相等方向相反的切向力,致使內繞組的換位向直徑變小,方向變形,外繞組的換位力求線匝半徑相同,使換位拉直,內換位向中心變形,外換位向外變形,而且換位導線厚度越厚,爬坡越陡,變形越嚴重。另外,換位處還存在軸向短路電流分量,所產生的附加力,致使線餅變形加劇。

單螺旋的標準換位,在空間上要占一匝的位置,造成該部位安匝不平衡,同時又具有換位導線換位變形特征,因此該部位的線餅更容易變形。

    4繞組的引出線

    常見于斜口螺旋結構的繞組,該結構的繞組,由于二個螺旋口安匝不平衡,軸向力大,同時又有軸向電流存在,使引出線拐角部位產生一個橫向力而發生扭曲變形現象。另外螺旋繞組在繞制過程中,有剩余應力存在,會使繞組力求恢復原狀現象,故螺旋結構的繞組,受短路電流沖擊下更容易扭曲變形。

    5引線間

    常見于低壓引線間,低壓引線由于電壓低流過電流大,相位120度,使引線相互吸引,如果引線固定不當的話,會發生相間短路。

 

 

 

 

 

 

 

 

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