ZD9208H变压器容量特性测试仪是江苏中洋电气股份有限公司生产的,具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。
变压器容量特性测试仪测量误差的影响因素主要有联接组别、环境温度、阻抗电压、分接开关、短路连接线,那么知道这些产生误差的原因后,我们应该如何有效避免它呢?
1、联接组别。不同的连接组别,对应着不同的负载损耗温度校正公式。输入不正确的连接组别,必然导致测量结果的错误。在变压器铭牌不可信或者无铭牌的情况下,可通过接组别判定试验,确定变压器的连接组别。
2、环境温度。根据变压器容量测试仪的原理可知,容量计算的一个重要参数就是短路阻抗值。国家标准要求变压器的短路试验应在环境温度为75℃进行,而现场往往不具备这个温度条件。这就需要将在自然温度下所测结果校正到75℃,因此当前温度通过影响校正短路阻抗值而影响到容量的判定。
虽然温度上的小偏差,对测试结果影响不大。但在现场进行变压器容量测试时,仍应利用红外线温度测试仪,准确测量变压器的环境温度,确保测量数据的准确可靠。
3、阻抗电压。工作中我们接触比较多的是JB64、SJ73、S7、S9S11、S13等标准变压器,其阻抗电压比较常见,一般为4、4.5%,在容量测试的参数输入步骤中,可只输入变压器类型而越过阻抗电压一项,变压器容量测试仪可为其自动指定一阻抗电压值。
而对于电炉变和整流变等非标准变压器,阻抗电压值不在上述范围,在参数设定时除对“变压器类型”一项选择“非标准变压器”外,还必须输入变压器的阻抗电压值才能测出变压器的实际容量,而变压器的阻抗电压值需要依靠变压器的型号进行查找。
4、分接开关。变压器处于不同的分接位置,对应着不同的直流电阻值和阻抗电压值。虽然变压器容量测试仪不要求变压器分接开关在额定位置的条件下进行测量,但在输入参数时应保证输入值与实际档位一致。
5、短路连接线。变压器容量特性测试仪,是在短路条件下进行的试验,当低压侧额定电流较大时,短路连连线实际上是低压绕组的延伸,连接线截面过小,短路连接线中的损耗就会很大。短路连连线截面的大小和连接的牢靠程度,直接影响测量结果。
在变压器容量t特性测试试验中,短路连连线要有足够大的截面,并且连接可靠。
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好,变比组别可一次测完。
变压器变比组别测试仪的操作
1、使用前请认真阅读本使用说明书。
2、变压器变比组别测试仪户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
3、接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。
4、变压器变比组别测试仪开机后不能将测试引线互相短路或接地等,必须将不用的引线夹悬空处理。
5、变压器变比组别测试仪接线要注意黄、绿、红、黑四色分别对应变压器的A、B、C、O三相接线端与中性点接线端,不要接错。
6、对仪器的维修、调整应由专业人员进行。
变压器变比组别测试仪注意事项
仪器开机后不能将测试引线互相短路或接地等,必须将不用的引线夹悬空处理。
使用前请认真阅读本使用说明书。
接线时注意高压侧与低压侧引线不能接反。
仪器接线要注意黄、绿、红、黑四色分别对应变压器的A、B、C、O三相接线端与中性点接线端,不要接错。
对仪器的维修、调整应由专业人员进行
本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
1、对变压器危害
通常状况下,变压器有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两种损耗,铁损普通不变,铜损会依据负载的变化而变化。当三相负荷不均衡的时分运转,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。这有可能给变压器形成及严重的结果,不均衡时会形成相电流过大(增为3倍),从而形成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,惹起油质劣化,快速减小变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,运用年限将会降低一半),以至烧毁绕组。同时三相不均衡条件下运转的变压器产生零序磁通,零序磁通流经变压器金属部件组成的回路,是变压器发热,同样影响变压器运转平安。
2、对线路的影响
三相不均衡会产生零序磁通,零序磁通在中性线上会变为中性线电流,这样不但相线会有损耗,同时中性线也会产生损耗,从而就会增加了电网线路的损耗。另一方面,在三相四线制结线方式下,当三相均衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷较轻的状况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷较为均匀负荷的状况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的状况下线损增量将会最大的。当三相负荷不均衡时,无论何种负荷分配状况,电流不均衡度越大,线损增量也越大。
3、对用电设备的影响
各相之间的不均衡会招致用电设备运用寿命缩短,加速部件的改换频率,也就增加设备维护的本钱。关于配变电设备来讲,在三相负载不均衡条件下运转时,各相的输出电流是不相等的,这就招致其内部三相压降不相等,从而形成输出电压三相不均衡。同时,配变电设备在三相负载不均衡条件下运转,三相的输出电流不一样,招致中性线就会有电流经过。因此使中性线产生阻抗压降,从而招致中性点漂移,致使各相相电压发作变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不均衡情况下供电,即容易形成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法运用。所以三相负载不均衡运转时,将严重危及用电设备的平安运转。关于电动机来讲,三相电压不均衡也会使电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率降落,能耗增加,发作震动,输出亏耗等影响。关于断路器来讲,三相不均衡会使断路器允许电流的余量减少,当负载变卦或交替时容易发作超载、短路现象等。
4.电动机效率降低
配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、装设平衡装置。简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。