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变压器容量特性测试仪有源负载正确设置了特性参数后,再进行有源负载的测试功能。按照“测试钳接在被试变压器的高压侧,低压侧要良好短接”的原则接好线后,按确定键测试;测试完毕后结果显示在液晶屏上,测试结果包括:三相测试电压值(Ua、Ub、Uc)、三相测试电流值(Ia、Ib、Ic)、三相实测损耗值(Pa、Pb、Pc)、校正到额定试验条件下(额定电流、温度校正到设定温标)的短路损耗数值、校正到额定条件的阻抗电压,被测变压器的高压电阻和高压电抗。图十一 有源负载试验操作提示图十二 有源负载测试结果屏4.3.3 结果查询可以对保存的结果进行浏览、打印、删除、上传等功能。4.4 特性试验图十三 特性试验4.4.1 单相空载a)为确保仪器的准确度,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,变压器的A、B、C各相做单相空载试验时必须使用单相交流可调电源。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。做A相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的a相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;测试钳得粗细线,按接线示意图联接(粗线接电流,细线接电压)。c)接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,按‘开始测试’键,进行A相的测试,待数值稳定后按‘A相测试’键此时完成a相测试。注意:完成a相测试后必须先断开所施加的231V交流电源,然后换相测试(每测试完一相必须先断开电源)。图十四 单相空载接线提示图d)做B相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的b相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘B相测试’键此时完成B相测试。e)做C相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的c相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘C相测试’键此时完成C相测试。f)三相分别测试完毕后显示实测空载损耗以及校正后的空载损耗(这里的校正是指非额定电压条件下空载试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电压条件时的数值)。



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。




变压器容量特性测试仪键盘说明键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。数字键:0~9,在输入参数时做为相应的数字使用。小数点:在输入参数时做为小数点使用。↑、↓、←、→键:上下左右键?在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示)。?上下键在容量测试屏和参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数(包括:容量设置部分的试品编号、当前温度、阻抗电压、高额定电压、试品类型、分接档位、联结组别、参比容量和特性测试部分的PT变比、CT变比、高额定电压、低额定电压、当前温度、设置日期、设置时间、变压器容量、接线方式等)。?上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。?左右键在容量测试参数设置功能屏中用来切换可选的项目,如分接档位、联接组别、参比容量,可根据屏幕上方的提示用左右键在这些档位中连续切换,选至需要的数值。键:确定键,在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。存储键:在容量测试结果下,按存储键可存储当前容量测试结果。查询键:在主菜单下按下查询键,可查询已存储的容量数据。设置键:在主菜单下按下设置,可快速进入参数设置屏。F1~F5键:辅助功能键。F4是打印功能键。切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。



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