雅安变压器损耗参数测试仪介绍

雅安变压器容量特性测试仪容量测试3.1容量参数设置在主菜单界面选定“容量测试”项,进入容量测试前的参数设定界面(图三)。一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的一次额定电压值。单位为kV。二次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的二次额定电压值。单位为kV。一次电压、二次电压的可输入值不高于500kV,同时如果输入的数值不包括在下列电压等级时,仪器自动将“变压器类型”改变为“其他变压器”。测试“其他变压器”的容量时,需要输入被测变压器的“阻抗电压”,才能进行准确的变压器容量测量。本仪器包含的变压器电压等级包括:10kV/0.4kV、10kV/3kV-6.3kV、35kV/0.4kV、35kV/3.5kV-11kV、6kV/0.4kV、6kV/3kV-3.15kV、6.3kV/0.4kV、6.3kV/3kV-3.15kV、10.5kV/0.4kV、10.5kV/3kV-6.3kV、11kV/0.4kV、11kV/3kV-6.3kV等12项(/前方为变压器的一次额定电压,/后为变压器的二次额定电压)。变压器类型:设定被试变压器的类型。主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(及以上)配变”、“干式变压器”、“其他变压器”等四个备选项。其中,“其他变压器”的概念是指,所测变压器的额定电压未在上表所列出的电压等级范围之内的变压器、非配电变压器的特种变压器等等变压器。当选用“S7.S9(及以上)配变”项时,容量测试完毕后,系统将根据测得的被试品的负载损耗,来推定被试变压器究竟属于哪一种类型的变压器,以供工作人员参考。另外S9(11)配变与S9(11)电变的不同,请参考国标《JB/T 3837-2010变压器类产品型号编制方法》的规定。阻抗电压:当测试“其他变压器”时,输入准确地阻抗电压,才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据。当测试“其他变压器”以外的其他变压器时,该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压。一般情况下该项值无需修改,即可进行正常的容量测试。只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时,则建议改变其值,使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”值,将更有助于变压器容量的测试。


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雅安变压器容量特性测试仪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》由于变压器材质测试、容量测试以及特性试验等都是比较专业的试验,在试验测试中,相关设置内容和测试结果项目比较多。而且由于历史遗留原因,同一测试内容全国各地叫法不一,为了您能更方便对变压器容量测试和特性测试有一个全面的了解,特将一些会用到的变压器试验术语和定义列在下面。为了保证权威性,一下内容均摘录自《GB 1094.1-2013》等标准。1、分接在带分接绕组的变压器中,该绕组的每一个分接连接均表示该分接的绕组有一个确定的有效匝数,也表示该分接绕组与任何其他绕组不变的绕组间有一确定的匝数比。2、主分接与额定参数相对应的分接。特殊说明,空负载损耗以及空载电流等参数均表示的时被测变压器处于主分接时的数据(但另指定其他分接时除外)。3、有载分接开关适合于在变压器励磁或负载下进行操作的用来改变变压器绕组分接连接位置的一种装置。4、无励磁分接开关适合于只在变压器无励磁(与系统隔离)时进行操作的用来改变变压器绕组分接连接位置的一种装置5、空载损耗(俗称:铁损、铁芯损耗)当额定频率下的额定电压(分接电压)施加到一个绕组的端子上,其他绕组开路时吸取的有功功率。6、空载电流当额定频率下的额定电压(分接电压)施加到一个绕组的端子上,其他绕组开路时流经该绕组线路端子的电流方均根值。注1:对于三相变压器,是流经三相端子电流的算数平均值。注2:通常用占该绕组额定电流的百分数来表示。对于多绕组变压器,是以具有额定容量的那个绕组为基准的。7、负载损耗(又称:短路损耗;俗称:铜损)在一对绕组中,当额定电流流经一个绕组的线路端子,且另一绕组短路时在额定频率及参考温度下所吸取的有功功率。此时,其他绕组(如果有)应开路。注1:对于双绕组变压器,只有一对绕组组合和一个负载损耗值。对于多绕组变压器,具有与多对绕组组合相对应的多个负载损耗值。整台变压器的总负载损耗值与某一指定的绕组负载组合相对应。注2:当绕组组合中两个绕组的额定容量不同时,其负载损耗以额定容量小的那个绕组中的额定电流为基准,而且应指出参考容量。


雅安变压器容量特性测试仪参数的修改操作说明:选择型参数:对于有左右箭头指向的参数为选择型参数,使用触摸功能可以在彩色液晶上的左右箭头指向区域直接点击,使用外部按键时用F2键移动光标到相应的参数位置,光标所在的位置为参数的名称呈现灰色底的状态,F3为向左翻页,F4为右翻页,正确选择所需要的参数即可,参数修改完后自动保存。输入型参数:对于没有左右箭头指向的参数为输入型参数,使用触摸功能可以在彩色液晶上的数值显示区域直接点击后自动弹出小键盘,在小键盘上正确输入,输入完毕按确认键即可完成参数的修改。使用外部按键时用F2键移动光标到相应的参数位置,光标所在的位置为参数的名称呈现灰色底的状态,此时按外部键盘上的确认键即可弹出小键盘,使用小键盘相对应的外部按键输入即可。 试品编号的外部键盘输入方法:弹出下面的键盘后,按照屏幕下方的提示操作即可。F1F2F3功能键分别代表英文字母 行第二行第三行的字母,每个字母的输入对照上面的数字输入即可,F4是回退键。例如:输入GT588,按F2键,屏幕提示"0:A 1:S 2:D 3:F 4:G 5:H 6:J 7:K 8:L 9:123",按下G对应的字母4,按F1键,屏幕提示"0:Q 1:W 2:E 3:R 4:T 5:Y 6:U 7:I 8:O 9:P",按下T对应的字母4,要转换成数字输入状态,按F2键,按9键,屏幕提示"0~9数字 F1:q~p F2a~l F3 z~m F4回退",按下588,按下确认键确认输入即可。图五 英文字母键盘注意:触摸屏幕和外部键盘在修改参数的时候 单独使用同一种输入方法。

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雅安变压器容量特性测试仪容量测试参量设置界面在选中‘容量测试’功能时,进入容量测试参量设置屏。如图4所示:图4、容量参数设置容量测试设置屏可见,项目有:试品编号、设置日期、设置时间、当前温度、阻抗电压、高额电压、试品类型、分接档位、联结组别、参比容量、界面风格。显示屏下一行为开始测试,当手形指针指到此项目时按确定即开始测试。各项参数的含义和作用如下:?试品编号:为了区分所测试的变压器,人为的为其编号(共6位数,可为0~9数字或26个英文字母),以便在查阅时不会将几组结果混淆。?设置日期:用来对日期进行设置,调整当前显示的年、月、日。?设置时间:用来对时间进行设置,调整当前显示的时、分、秒。?当前温度:输入当前的被测变压器的本体温度,用于对测试结果做温度校正,因容量判断主要的依据为变压器的短路试验的数据包括阻抗电压和短路损耗,根据我们所测出的实际数据,按要求校正到额定条件时的短路损耗数值,再查表得到被试变压器的实际容量;首先是非额定电流的校正,同时国标要求变压器的短路损耗应在环境温度为75℃(针对油浸式变压器,干变根据不同要求分别为100℃、120℃、145℃)时进行,当前温度的准确直接影响容量的判断结果。?阻抗电压:当测试非标变压器时,需输入此项参数,才可测出实际容量。?高额电压:指被试变压器施压侧的额定电压值。用于区别不同电压等级的变压器;相同容量、不同电压等级变压器的短路试验参数值是不同的;要做到准确判断,就必须输入被试变压器的高压侧额定电压。?试品类型:指变压器的不同类型。包括:国标油浸式配电变压器、国标干式配电变压器(13标准)、国标干式配电变压器(20标准)、单相变压器、非标准变压器五种选项。注意在测试非标类型和干式变压器时,需要输入被测变压器的阻抗电压;注意:当需要进行单相和三相空载试验进行变压器的型式判定时,在此必须将此参数设置正确,否则判定型式会混乱。?分接档位:指变压器分接开关当前位置;配变通常都有三个分接位置,通常在2分接测量,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。


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雅安变压器容量特性测试仪容量参数部分的各个参数说明:?分接档位:指变压器分接开关当前位置;配变通常都有三个分接位置,通常在2分接测量,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。?参比容量:对测试变压器容量数据的参照比对。?试品编号:为6位数字或大写英文字母组成。特性参数部分的各个参数说明:?变压器容量:指被测变压器的额定容量,单位KVA。?PT 变比即电压变比:当需要外接电压互感器进行测量时,此参数代表外接电压互感器的变比(如:10000V/100V的电压互感器应输入100),不外接电压互感器测量时,此参数应设为1。?CT 变比即电流变比:当需要外接电流互感器进行测量时,此参数代表外接电流互感器的变比(如:100A/5A的电流互感器应输入20),不需外接电流互感器测量时,此参数应设为1。


雅安变压器容量特性测试仪技术参数1、内置电源输出范围电压:0~10V电流:0~10A2、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 (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6.3~125000KVA8、工作温度-20℃~+60℃9、充电器电源要求市电 AC160V~265V10、绝缘度⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ⑵、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×19cm12、重量5㎏ 四、界面及功能介绍1、操作面板示意图本仪器操作面板如图一所示:包括打印机、液晶屏、容量测试接线孔、特性测试接线柱、变比测试接线孔、直阻测试接线柱以及数据上传通讯接口等。图一 操作面板布置示意图2、主菜单打开电源开关后,自动进入进入主菜单界面(图二)。主菜单中主要包括:“容量测试”、“特性测试”、“直阻测试”、“材质分析”、“数据管理”、“系统设置”等六项。用户触摸屏直接选定所需功能进入

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雅安变压器容量特性测试仪图十九 单相短路结果图4.4.4三相短路a) 为确保仪器测量数据的准确度,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。c)按照接线图接线,做负载实验时变压器的非加压侧的三个出线端人工短连接。d)接线无误后,如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘开始测试’按钮区域直接点击,或使用外部按键时按‘确认’按键,‘开始测试’按钮转换成‘测试中...’按钮,施加电流电压,等待数据稳定后,人工按键结束测试。使用触摸功能时在彩色液晶上的‘测试中...’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘确认’按键,结束测试,测试仪自动给出测试的结果。e)测试完毕显示出当前各相的实际电压、电流、功率,校正后的短路电压百分比Uk%即阻抗电压、测试负载损耗以及校正后的负载损耗(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数值)。


雅安变压器容量特性测试仪容量参数部分的各个参数说明:?分接档位:指变压器分接开关当前位置;配变通常都有三个分接位置,通常在2分接测量,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。?参比容量:对测试变压器容量数据的参照比对。?试品编号:为6位数字或大写英文字母组成。特性参数部分的各个参数说明:?变压器容量:指被测变压器的额定容量,单位KVA。?PT 变比即电压变比:当需要外接电压互感器进行测量时,此参数代表外接电压互感器的变比(如:10000V/100V的电压互感器应输入100),不外接电压互感器测量时,此参数应设为1。?CT 变比即电流变比:当需要外接电流互感器进行测量时,此参数代表外接电流互感器的变比(如:100A/5A的电流互感器应输入20),不需外接电流互感器测量时,此参数应设为1。

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雅安变压器容量特性测试仪容量测试参量设置界面在选中‘容量测试’功能时,进入容量测试参量设置屏。如图4所示:图4、容量参数设置容量测试设置屏可见,项目有:试品编号、设置日期、设置时间、当前温度、阻抗电压、高额电压、试品类型、分接档位、联结组别、参比容量、界面风格。显示屏下一行为开始测试,当手形指针指到此项目时按确定即开始测试。各项参数的含义和作用如下:?试品编号:为了区分所测试的变压器,人为的为其编号(共6位数,可为0~9数字或26个英文字母),以便在查阅时不会将几组结果混淆。?设置日期:用来对日期进行设置,调整当前显示的年、月、日。?设置时间:用来对时间进行设置,调整当前显示的时、分、秒。?当前温度:输入当前的被测变压器的本体温度,用于对测试结果做温度校正,因容量判断主要的依据为变压器的短路试验的数据包括阻抗电压和短路损耗,根据我们所测出的实际数据,按要求校正到额定条件时的短路损耗数值,再查表得到被试变压器的实际容量;首先是非额定电流的校正,同时国标要求变压器的短路损耗应在环境温度为75℃(针对油浸式变压器,干变根据不同要求分别为100℃、120℃、145℃)时进行,当前温度的准确直接影响容量的判断结果。?阻抗电压:当测试非标变压器时,需输入此项参数,才可测出实际容量。?高额电压:指被试变压器施压侧的额定电压值。用于区别不同电压等级的变压器;相同容量、不同电压等级变压器的短路试验参数值是不同的;要做到准确判断,就必须输入被试变压器的高压侧额定电压。?试品类型:指变压器的不同类型。包括:国标油浸式配电变压器、国标干式配电变压器(13标准)、国标干式配电变压器(20标准)、单相变压器、非标准变压器五种选项。注意在测试非标类型和干式变压器时,需要输入被测变压器的阻抗电压;注意:当需要进行单相和三相空载试验进行变压器的型式判定时,在此必须将此参数设置正确,否则判定型式会混乱。?分接档位:指变压器分接开关当前位置;配变通常都有三个分接位置,通常在2分接测量,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。


雅安变压器容量特性测试仪容量参数部分的各个参数说明:?分接档位:指变压器分接开关当前位置;配变通常都有三个分接位置,通常在2分接测量,如果分接位置不在标准档位,而又不愿改变分接位置,必须输入当前的正确位置。?参比容量:对测试变压器容量数据的参照比对。?试品编号:为6位数字或大写英文字母组成。特性参数部分的各个参数说明:?变压器容量:指被测变压器的额定容量,单位KVA。?PT 变比即电压变比:当需要外接电压互感器进行测量时,此参数代表外接电压互感器的变比(如:10000V/100V的电压互感器应输入100),不外接电压互感器测量时,此参数应设为1。?CT 变比即电流变比:当需要外接电流互感器进行测量时,此参数代表外接电流互感器的变比(如:100A/5A的电流互感器应输入20),不需外接电流互感器测量时,此参数应设为1。

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雅安变压器容量特性测试仪第二章 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:0~800V 宽量限(可以外接电压互感器)。电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程(可以外接电流互感器)。2、准确度:电压、电流、频率:±0.2%功率:±0.2%(CosΦ>0.1),±0.3%(0.02<CosΦ<0.1)3、匝比测试精度:0.2%4、直阻参数I.输出电流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A、10AII.分辨率:0.1μΩIII.量程: 100Ω-20KΩ (<5mA档)a.1Ω-250Ω (40mA档)b.100mΩ-50Ω (200mA档)c.5mΩ-10Ω (1A档)d.1mΩ-2Ω (5A档)e.0.5mΩ-0.8Ω (10A档)IV.准确度:大于5毫安:2‰ 小于5毫安: 5‰5、工作温度:-10℃~ +40℃6、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可承受工频2KV(有效值)、历时1分钟试验。7、体积:41cm×35cm×18cm8、重量:6Kg第三章 结构外观仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。3.1 结构尺寸图一 主机与配件箱尺寸3.2 面板布置图二 面板布置图面板布置图说明:列是变压器特性测试输入端子,有电压输入端子(Ua、Ub、Uc、Un)输入范围(0-750V),电流输入端子(Ia+Ia-Ib+Ib-Ic+Ic-)输入范围(0-100A);第二列是容量测试端子,包括(UaUbUcUn;IaIbIc);第三列是变压器综合测试端子,变比测试,匝比测试;第四列是直流电阻测试端子,接地端子;一列是温度采集,变压器外观数据电子卡尺采集端子,上部是电源插座、工作开关;面板左下方为液晶显示屏;液晶右侧为打印机和控制键盘。


雅安变压器容量特性测试仪当前配电变压器生产中,用铝线代替铜线作为导体材质已成为行业公开的潜规则,之所以出现这种情况,主要原因是铝线变压器与铜线变压器相比能节省成本,具有较强经济性。变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止的电气设备,它具有变换电压、变换电流、变换阻抗的功能,在工程各个领域得到广泛应用。如果变压器采用铝线代替铜线,铝线代替铜线有什么后果?耗电量更大 用电质量差!首先,从原理上讲,两者作为导电材料使用,差别主要在于导电率的差异,铜线要比铝线导电率高,铜线的电量损耗更低,同样一根粗细的线,电阻比铝小,输送同样的功率,消耗的电量就比较小,终会导致用户用电的质量上有所差别。从成本上考虑,铜线与铝线的差别还在于价格方面,相同单位的铜线价格大约是铝线的两倍多。除非企业用相关技术把这个损耗控制在的规定范围之内,这也是可以的,但迄今为止还未有相应的技术。此外,由于铜线的导热性能较铝线高,在安全方面,长时间使用的话,铜线较铝线有优势。如果出现在招标项目中以铝线代替铜线,那就存在着严重不诚信行为。


雅安变压器容量特性测试仪线圈材质对变压器外观体积的影响经分析推导,变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、短路阻抗可通过公式(1)计算。 公式(1)其中,C1,C2,C3,C4为常数,P0为空载损耗,I0为空载电流,Pk为负载损耗,Ukx(%)为短路阻抗,ρ为线圈电阻率,N为线圈匝数,S1为铁芯柱横截面积,S2为线圈导线横截面积,h为铁芯柱高度,l为铁轭长度。根据公式(1)可知,空载损耗P0与空载电流I0之比为常数,可以看出空载损耗与空载电流之比为一个常数,说明空载电流与空载损耗正相关。如果空载损耗满足国标要求,空载电流也将基本满足国标。另外设计中h和l一般存在着线性关系,通常采用4l=3h,故由公式(1)可知,空载损耗P0与短路阻抗Ukx(%)乘积也近似为常数,说明,说明短路阻抗与空载损耗负相关。空载损耗变大,短路阻抗将变小;空载损耗变小,短路阻抗将变大。因此,对于铝线圈变压器要使四个性能参数同时保持不变,只需要保证其负载损耗和空载损耗同时满足即可。由公式(1)可得到公式( 公式(2)铝的电阻率3.5710-8Ω·m,铜的电阻率2.13510-8Ω·m,绕组材质由铜换成铝,绕组电阻率由增大0.598倍,由公式(2)可知,为了保持负载损耗和空载损耗参数满足规定,通常通过增大绕组导线横截面积的方法来实现,这样导致铁芯的窗宽、窗高将变大,使变压器整体体积的变大。干式变压器材质分析仪通过测量变压器直流电阻并结合变压器特性参数实验数据综合判断干式变压器的容量,综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据等数据并引入概率分析法,进行大量的数据分析综合计算出变压器高低压线圈的“铜铝因子”,准确判断出变压器线圈的材质。相同容量变压器当线圈采用以铝代铜时,体积会增大,一些厂家利用变压器传统的容量检测法的不足,减小变压器容量,来掩盖材质变化带来的体积变化。线圈铜或铝材质的不同,导致变压器容量、体积、质量、匝比、导线截面积、直流电阻、电阻温升曲线等参数均有所变化 ,这些参数之间又相互影响。干式变压器材质分析仪将变压器容量、外观参数(变压器包高、包厚)、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与标准数据库进行对比,确定各参数对变压器线圈材质影响的概率分布模型,通过大量实验确定影响因子的大小;建立变压器绕组材质分析的总概率函数 ……………………….公式(3)式中:f(s),f(v),f(m),f(n)分别为变压器容量、直阻、匝比、外观参数(包高、包厚)的影响概率函数,p1,p2,p3,p4为概率函数的权重,且均小于1大于0,p1+p2+p3+p4=1。建立变压器线圈材质“铜铝因子”函数f(z) 结合公式(3)的结果进一步综合分析,并计算出线圈材质“铜铝因子”值(K),通过大量现场试验和数据的综合分析,确定了“铜铝因子”判断的临界值(K0 ),判断出线圈的材质的判据为式(4)。 K≥K0 (K0 =3) ………………………………公式(4) 当变压器高低压线圈的铜铝因子计算值满足(4)式时,线圈材质为铜;当不满足此式时线圈材质为铝。变压器线包设计中包括高低压匝数和高低压导线线径(截面积),导电材质不同,其匝数和截面积要求也不同;变压器绝缘包括内外绝缘和线包绝缘。通过测量线包的外部尺寸,可以得到整个线包的截面积:导体截面积*匝数+绝缘层截面积+缠绕材料截面积,即。对于特定材质而言,绝缘层厚度是必须保证相对稳定,偏差必须在合理范围内,并且要求工艺科学。因此厂家在生产变压器过程中,不会随意加厚绝缘层厚度,否则很容易会导致散热不良、应力增大进而发生开裂和绝缘层击穿等问题,容易酿成爆炸等安全事故。因此,变压器的外绝缘,都会按照绝缘要求设计在科学范围之内。设备研发过程中,对变压器绕组设计和制作过程进行了深入调研,积累了大量数据,进行了矩阵多元化统计分析,在此基础上基于多种特性变量建立了科学的数学模型,得到了铜铝因子。实践表明,操作简单,判断快捷准确。

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