台湾变压器直流电阻及变比组别测试仪

台湾变压器容量特性测试仪图 七 容量实验可以在液晶屏上直接触摸相应图片部分,也可以按动外部键盘对应的数字进入到相应的子菜单。4.3.1 容量测试正确设置了容量参数后,再进行容量的测试功能。试验步:按照提示的接线图接线,对于250KVA以上的变压器,要使用相应规格的短路线。图八 容量测试接线试验第二步:接好试验线后,对测试方式进行选择,测试仪默认为对变压器施加信号的单一容量法测试,如需进行直阻数据的综合测试,测试方式的选择可以用触摸功能在彩色液晶上修改,也可以使用外部按键“F3”进行修改;接线及测试方式检查无误既可试验,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,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,同时仪器发出滴滴的声响提示正在进行测试,测试完毕自动结束。如果确认数据稳定也可以人工结束,同样使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘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。如果采集数据出现问题,测试仪提示"采集失败,请检查接线!"。试验第三步:测试完毕出现容量测试判别结果,包括:当前测试条件下实测的短路损耗(负载损耗)数值、判定的变压器参数下国标规定的短路损耗数值、校正到额定试验条件下的短路损耗数值、校正后的短路损耗数值与国标参数下短路损耗值的百分数误差。当前条件下实测阻抗电压数值、判定的国标阻抗电压数值、判定容量、实测容量、变压器的实测阻抗;如果在判定容量显示为“No type”说明实测容量值在两相临容量之间,无法归档;如果显示屏提示“负载损耗异常,请用有源负载测试”,则返回主菜单,使用“有源负载”项目进行测试以效验容量测试的结果。试验结果参见图九;图九 容量测试结果试验第四步:测试结果的保存和打印。如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘F1 保存’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘F1’按键,测试仪即可把测试的结果进行保存。在‘结果查询’子菜单可以查询到保存的记录。

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台湾变压器容量特性测试仪技术指标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),±0.2%(0.02<CosΦ<0.2)3、工作温度:-25℃~ +65℃4、充电电源:交流160V~260V5、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×13cm7、重量:3kg三、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,所有的电气部分安装在主机内部,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配套工具。1、结构尺寸结构尺寸(图1)图1、主机与配件箱尺寸2、面板布置面板布置图(图2)图2、面板布置图如图2所示:上方从左到右依次为特性测试用输入端子(A相100A电流输入端子正极Ia100A、A相5A电流输入端子正极Ia5A、A相电流输入端子负极Ian、B相100A电流输入端子正极Ib100A、B相5A电流输入端子正极Ib5A、B相电流输入端子负极Ibn、C相100A电流输入端子正极Ic100A、C相5A电流输入端子正极Ic5A、C相电流输入端子负极Icn、电压输入端子Ua、Ub、Uc、)、充电电源插座及开关、接地端子、容量测试用接线端子和打印机。面板左下方为彩色液晶显示屏;液晶右侧为键盘。


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台湾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)。


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台湾变压器容量特性测试仪?联结组别:根据变压器的内部接线方式可分为Yyn0、Dyn11和Yzn11三种情况,因不同联结组别的变压器损耗参数是不同的,因此只有明确变压器的联结组别才可准确判断出被测变压器的型式。?参比容量:当被测变压器容量为500或630时,需输入此项参数;因为这两种容量的变压器的阻抗电压处于交替区,造成容量判定的交叉区,也就是说同一台变压器按照不同的阻抗电压进行测试,有可能出两种结果;因此只有设置了参比容量,才能保证测出的容量准确。?界面风格:有两种界面颜色搭配风格可选。所有参数设置好后,按确定键开始测试过程,如图5所示:图5、容量测试(进行中)图中将实时的测试数据显示在屏幕上,包括:ABC三相的测试电压、ABC三相的测试电流、ABC三相的测试功率、各相的平均电压和平均电流、各相的总功率。如果试验人员的接线不正确,仪器会自动提示:测试异常,请检查接线。


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台湾变压器容量特性测试仪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,自有变压器和个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(主要是改、换变压器铭牌);有些用户年偷电费额达数十万之多,电力部门苦于没有有效的控制手段。 有源变压器特性-容量综合测试仪是我公司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。

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台湾变压器容量特性测试仪单相电源空载测试CA相测完 单相电源空载测试终计算结果测量完毕,单击“完成”键,将三相的测量结果计算后,综合显示。显示的结果分别包括三相各自的测试电压以及校正后的三相空载电流和空载损耗。此外,系统还会根据所测得的空载损耗,推测所测变压器的性能水平代号,供工作人员参考。此时,单击“保存”即可保存相关数据。4.2 负载损耗测试在特性界面选定“负载测试”项,进入负载测试设置界面。空载测试是需要外配交流电源(包括升压、调压设备)的测试。“负载测试”与“空载测试”的各个界面和各项操作基本相似。下面只详细描述一下不同之处,相同之处不再重复负载测试参数设置界面4.2.1负载损耗测试参数设置进行负载测试前,需要设定一些必要的参数。一次电压:进行变压器测试之前,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。当前温度:该值用于将测试到的负载损耗校正到标准负载试验条件(如75℃)下负载损耗的校正公式为,其中K代表电阻温度系数。其算法为式中t为测试时的实际温度。阻抗电压的温度校正公式为式中代表当前温度下实际测得的阻抗电压百分比,代表当前温度下的实际测得的负载损耗,表示被测变压器的实际额定容量。请用红外测温仪测量被测变压器的当前温度。标称容量:即为被试变压器的额定容量;校正温度:正如“当前温度”项中提到的,负载损耗实验需要将结果进行校对,校对到统一的温度范围,此处即为那个统一的温度范围。一般油浸式变压器的校正温度为75℃,而干式变压器则有多种不同的校正温度。联接组别:选择被测变压器的实际联接组别。电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后,用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展。此参数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)。

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台湾变压器容量特性测试仪综合实验此界面是变压器材质测试的主要结果界面。注意:进行此实验之前要对变压器的所有参数进行测试,包括变压器的容量,变压器的直阻,变压器的外观参数都要进行准确的测试。4.5.1基本概念:本仪器可判断出变压器高低压绕组材质。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。对于固定型号与容量的配电变压器,由于国标严格规定了其设计与制造流程,对线圈直流电阻值、损耗等规定了参考值。生产厂家采用铝代铜时,就会在没有明确规定的变压器的某些参数(例如体积)上做文章,例如,为保证铝绕组变压器的直阻、损耗与同型号铜绕组变压器的参数对应,以符合的标准,在变比和铁心相同的情况下,增大铝线圈的截面,这会导致变压器体积增大。有的厂家为使变压器器身及体积变化不太明显,采用减小铝线截面,这将导致绕组直流电阻、损耗增大;或者在保证变比不变的情况下,减少线圈匝数,减小线圈长度,这将导致变压器阻抗电压发生改变,这将会导致变压器容量变化,厂家则利用目前变压器容量的判断仅仅根据变压器阻抗电压百分值推断,且允许有10%误差的规定,适当减小变压器容量。另外,金属的电阻值会随着温度的升高而增大,这主要是因为电阻率与温度间近似地存在线性关系,铜和铝的电阻值随温度的变化情况不一致,因此也可以结合变压器绕组直流电阻温度系数鉴别绕组材质的方法。实际上即使变压器容量相同、线圈采用的材质相同,由于厂家生产工艺、结构等因素的差异,也会导致体积不同。本系统将变压器容量、外观参数、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与数据库参数进行对比,通过大量试验确定影响因子的权重,建立影响变压器线圈材质的概率分布模型,确定变压器绕组的材质分析模型。测试仪采用直流电阻和常规变压器容量测试的“二合一”的方法,通过模糊数据分析方法,进行准确的数据换算正确判断出干式变压器容量的大小;进一步利用直阻数据并综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据、实验温度数据等进行大量的优化组合判断,通过综合计算计算出高低压包的材质“铜铝因子”,进而得出变压器材质为铜铝的判断结果。


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台湾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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