配电变压器绕组材质检测装置
配电变压器投运前的检查关范本
配电变压器投运前的检查关范本配电变压器投运前的检查关注的主要范本包括:外观检查、电气连接检查、绝缘电阻测试、绝缘油测定、绝缘油泄漏试验、绕组接地电阻测试、绕组电阻测试、负载电流试验等。
1. 外观检查1.1 检查变压器外壳及导体的表面是否有明显的损伤。
1.2 检查变压器接线箱内部是否有杂物和灰尘积聚。
1.3 检查变压器的铭牌是否完整且符合要求。
1.4 检查变压器的可视部件是否完好,如压力表、温度表等。
2. 电气连接检查2.1 检查变压器的引入、引出线路的接地是否正确。
2.2 检查变压器的接线箱内部的接线是否牢固。
2.3 检查变压器的控制开关和保护装置的接线是否正确。
3. 绝缘电阻测试3.1 使用万用表测试变压器绕组与外壳之间的绝缘电阻。
3.2 根据国家标准,绝缘电阻应满足规定的数值要求。
4. 绝缘油测定4.1 取样分析变压器的绝缘油的电介质强度、电阻率等。
4.2 根据国家标准,绝缘油的电介质强度、电阻率等应满足规定的数值要求。
5. 绝缘油泄漏试验5.1 在变压器绝缘油的输送与贮存过程中,绝缘油泄漏情况应符合国家标准。
5.2 进行绝缘油泄漏试验,检查变压器绝缘油系统的密封性。
6. 绕组接地电阻测试6.1 使用万用表测试变压器绕组间的接地电阻。
6.2 根据国家标准,绕组间的接地电阻应满足规定的数值要求。
7. 绕组电阻测试7.1 使用万用表测试变压器各绕组的电阻。
7.2 根据国家标准,变压器各绕组的电阻应满足规定的数值要求。
8. 负载电流试验8.1 进行负载电流试验,检查变压器在负载情况下的运行情况。
8.2 根据国家标准,负载电流试验中变压器的温升应满足规定的数值要求。
9. 离线监测测试9.1 进行离线监测测试,检测变压器的绕组短路离线监测测试结果。
9.2 根据国家标准,离线监测测试结果应满足规定的数值要求。
10. 运行试验10.1 进行变压器的运行试验,检查变压器的运行情况和性能。
10.2 根据国家标准,变压器的运行试验结果应满足规定的数值要求。
配电变压器试验项目
注意事项
1)当接地电阻测出后,记录数值,然后对接 线进行检查无误后,再进行第二次试测,核 对记录数值的正确性。
2)当测量接地装置的接地电阻时,在拆开接 地装置以后,其装置应采用临时辅助接地,
3)当检流计的灵敏度过高时,可将电压探针 P′插浅一点,当检流计灵敏度不够时,可沿 探针P′、C′注水使其湿润,
2)规程中的规定“吸收比(在10~30℃范围) 不低于1.3或极化指数不低于1.5,是指仅吸 收比大于1.3(可能极化指数小于1.5),或 仅极化指数大于1.5(可能吸收比小于1.3) 这二种情况都作为符合标准;或绝缘电阻 ≥10000MΩ(注意值)为合格。
3)尽量在油温低于50℃时测量绝缘电阻,一 般在相同温度下,绝缘电阻应不低于出厂值 的70%为合格。不同温度下的绝缘电阻可进 行换算:
短路检查:将L、E两端导线短路,轻轻摇动 手柄指针应迅速摆向“0”位,说明兆欧表本 身正常可以使用。
2)MΩ表的选用:
A)测量1KV以下电气设备的绝缘时何处理(20KV终端变)
1、增加垂直接极的根数; 2、沿长接地带的长度; 3、更换土壤电阻率较低的土壤; 4、把接地极或带引入湿润的土壤中或水中; 5、增设减阻剂; 6、接地极由角钢改成1m2以上铁板,厚度不小
于6㎜(埋深在1m以下).
土壤电阻率的测量方法: 接线如下:
土壤电阻率的测量方法与测量接地电阻方 法完全一致,区别的是临时接地极间距离为 a由测量者确定,临时接极的插入深度应根 据(a/20)确定,通过测量读出电阻值R, 算出土壤电阻率ρ。
ρ=2πaR(Ω·m)
二、配电变压器的绝缘试验
1、绝缘电阻测量的目的: 是检查变压器绝缘状态最简便的方法之
35KV配电变压器电气试验项目
35KV配电变压器电气试验项目1. 项目背景35KV配电变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压电能转换成适用于城市和工业领域的低压电能。
为确保变压器的安全运行和稳定性,电气试验是必要的。
本文档旨在说明35KV配电变压器电气试验项目的内容和要求。
2. 试验内容2.1 绝缘电阻测试绝缘电阻测试是为了评估变压器绝缘系统的质量和可靠性。
使用适当的测试仪器,测量变压器绕组和导体之间的绝缘电阻,并记录测量结果。
2.2 介质损耗因数测试介质损耗因数测试是为了评估变压器油浸绝缘的性能,并判断变压器绝缘系统是否存在问题。
通过施加适当的电压和频率,测量变压器绕组的介质损耗因数,并记录相关数据。
2.3 低压边绕组电压试验低压边绕组电压试验是为了验证变压器的电气性能和耐受能力。
通过施加额定频率和电压,测试低压边绕组的绝缘强度和电气参数,并记录测试结果。
2.4 标称短路阻抗测试标称短路阻抗测试是为了评估变压器在短路状态下的电气性能。
通过施加适当的电压和负载,测量变压器的短路阻抗,并记录测试数据。
2.5 过载试验过载试验是为了验证变压器在额定负荷和超负荷情况下的稳定性和可靠性。
通过逐渐增加负载,观察变压器的温度升高和运行状态,并记录相关数据。
2.6 保护装置试验保护装置试验是为了验证变压器的保护系统是否正常工作。
通过模拟故障条件,测试保护装置的响应和检测能力,并记录测试结果。
3. 试验要求3.1 测量准确性所有试验应使用准确可靠的测试仪器进行,确保测量结果的准确性和可信度。
3.2 安全措施在进行试验时,必须遵循相关的安全操作规程,确保试验人员和设备的安全。
应采取适当的防护措施,如穿戴防护服、绝缘手套等。
3.3 数据记录和分析所有试验数据应准确记录,并进行合理的分析和解释。
试验结果应与标准或规范进行对比,判断变压器的工作状态和性能。
4. 结论35KV配电变压器电气试验项目涵盖了绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、低压边绕组电压试验、标称短路阻抗测试、过载试验和保护装置试验。
配电变压器及配电装置
第2章 配电变压器及配电装置
② 几个额定值
额定电压UN:变压器长时间运行时所应承受的电压(线电 压)(kV)
额定容量SN:在额定条件下,长期运行时输出功率的保证值 ( kVA)
额定电流IN:指在变压器在SN下长时间运行时通过的电流 (线电流)
关系: 单相
三相
SN UNIN
S N 3U N I N
当 Kst ≤0.3,电动机可直接起动
当 Kst >0.3,电动机须减压起动
一般情况:全压起动电动机功率<变压器容量的30%。
第2章 配电变压器及配电装置
例题1:某电灌站有3台电动机,一台7.5KW、2台15kw。 全年约有2400h、3台电动机同时运行(均满负荷),600h只开 一台15kw电动机。电动机的功率因数为0.85。为了减少损耗, 不用电时变压器要拉开高压熔断器。由于水源有限, 电动机容
IN
SN UN
IN
SN 3U N
第2章 配电变压器及配电装置
③ 连接组标号 指绕组的极性关系和连接方式,常用的有两种:
Y--yn0接法 (Y/Y0—12) Y--d11接法 (Y/△—11)
第2章 配电变压器及配电装置
二、配电变压器选择和安装
第2章 配电变压器及配电装置
二、配电变压器选择和安装
1、容量和型号选择
(1)型号选择
原则:尽可能选择损耗低的变压器。
老型号:SJ SJ1等等
新型号:SL7(S7) SLZ7 更新的有 S9系列
(2)容量选择
步骤如下:
①最佳经济容量
S1
A cos2
K1
1 TL
T
(KVA)
其中:A年用电量 cosφ2负荷的年平均功率因数 TL全年带负荷时间, T 全年接电时间 , K1变压器 的损耗比
浅谈鉴别配电变压器铜铝绕组的方法
浅谈鉴别配电变压器铜铝绕组的方法作者:龙丽琼谭恒志来源:《中国科技博览》2018年第16期[摘要]本文介绍了配电变压器铜铝绕组的情况,并提出了一种分析鉴别绕组材质的方法。
[关键词]铜绕组变压器,铝绕组变压器,铜铝焊接,模拟计算中图分类号:S492 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)16-0254-021 前言中国电力建设的迅猛发展带动了中国变压器制造行业的发展,我国变压器行业企业数量非常庞大,中低端变压器市场生产能力严重过剩。
据统计,2013年全行业有1650家企业,其中中小企业占比约80%,国内变压器的产能利用率仅为50%。
过度的市场竞争导致企业利润越来越薄。
同一性能变压器,采用全铜绕组或者全铝绕组,其成本相差20%~50%。
在配电变压器应用领域,变压器绕组“以铝代铜”的行为这几年逐渐浮出水面,特别是在“尼泊尔罚款”和“奥凯电缆”事件曝光以后,引起社会广泛关注,许多使用单位和科研单位都开始摸索鉴别变压器绕组材质的方法。
绕组是变压器的“心脏”,它不仅关乎成本,更关乎变压器的质量。
本文旨在谈谈两者的一些相同点和区别,并探讨简单的鉴别方法以供市场参考。
2 铜绕组变压器和铝绕组变压器的相同点2.1 相同的设计和检验标准同一型号的变压器,无论绕组采用铜线或是铝线进行设计,都是执行相同的标准。
检验人员通过例行试验、型式试验、特殊试验对变压器进行测试,通过测试的变压器则判断为合格品,因此性能测试无法鉴别变压器绕组材质。
从性能测试角度来看,无论铜绕组或铝绕组变压器,只要按照高标准的工艺制造,是合格的产品,两种变压器均能挂网运行,达到同样的使用效果。
2.2 相同的运行环境挂网运行的变压器,无论绕组材质,都需要长期经受电网用电的波动、短路力的冲击,热膨胀、负荷不稳定、特别是一些恶劣环境等电网存在的情况。
用户应依据铜铝产品的技术和经济特点,结合产品运行环境进行选择。
3 铜绕组变压器和铝绕组变压器的不同点3.1 铜和铝的特性差别铜和铝的相关特性见表1,铝导体无论在导电性能、机械性能、热膨胀等方面都比铜导体差。
配电变压器的检验检测
配电变压器的检测试验第一节配电变压器的基本知识配电变压器通常是指电压等级为10~35kV、容量为6300kV A及以下,运行在配电网络中并直接向终端用户供电的电力变压器。
配电变压器按照冷却介质的不同,可分为液浸式配电变压器和干式配电变压器;按照铁心材质划分,可分为普通硅钢配电变压器和非晶合金铁心配电变压器。
此外,常见的配电变压器还可分为立体卷铁心配电变压器、有载(调容)调压配电变压器,以及高过载能力配电变压器等等。
液浸式配电变压器按损耗性能可分为S11、S12、S13、S14、S20、S22、SBH15、SBH16、SBH21和SBH25系列。
其损耗水平代号数值越高,变压器的损耗越低,节能效果越佳。
相比之下,S12系列变压器的空载损耗比S1系列低10%,S13系列变压器的空载损耗比S11系列低20%;此外,S13和SBH15系列变压器应符合GB 20052—2020表1中3级能效的规定,S20和SBH21系列变压器的损耗应符合GB 20052—2020表1中2级能效的规定,S22和SBH25系列变压器的损耗应符合GB 20052—2020表1中1级能效的规定。
干式配电变压器按损耗性能可分为SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18、SCBH15、SCBH16、SCBH17和SCBH19系列。
SCB11系列变压器的空载损耗比SCB10系列低10%,SCB12系列变压器的空载损耗比SCB10系列低20%。
SCB12和SCBH15系列变压器应符合GB 20052—2020表2中3级能效的规定,SCB14和SCBH17系列变压器的损耗应符合GB 20052—2020表2中2级能效的规定,SCB18和SCBH19系列变压器的损耗应符合GB 20052—2020表2中1级能效的规定。
部分常见配电变压器的定义如下:a)液浸式配电变压器铁心和绕组都浸入绝缘液体中的配电变压器。
b)干式配电变压器铁心和绕组都不浸入绝缘液体中的配电变压器。
35kV配电室试验程序
一、大型油浸式电力变压器试验流程1、外观检查:1)检查设备的铭牌;2)检查设备的完好程度。
2、套管式电流互感器试验:1)外观检查;2)变比、极性试验;3)保护等级的绕组励磁特性试验;4)二次线圈绕组间以及对地绝缘电阻测量。
3、电容式套管试验:1)外观检查;2)主绝缘对测量套管以及测量套管对法兰绝缘电阻测量;3)主绝缘对测量套管以及测量套管对法兰介质损耗和电容测量。
4、绝缘油化验:安装前新油、安装完抽真空注油以及滤油静止后。
1)油中溶解气体的色谱分析;2)油中微量水分的测量;3)油的电气强度试验,介质损耗试验;4)水溶性酸(PH 值),酸值,闪点等。
5、测量绕组连同套管的直流电阻,测量应在各分接头的所有位置上进行。
6、检查变压器的三相接线组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。
7、变压器的变比测量:1)在所有分接头都要测量变比;8、测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比:1)测量绝缘电阻时被试相短接接电阻表的“L”端,非被试相短接接电阻表的“E”端并接接地;2)电压等级在35kV及以上且容量在4MVA 及以上时应测量吸收比,吸收比在常温下不应小于1.3或者遵守厂家规定。
9、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ:1)变压器的外壳因为直接接地,所以只能采用介损测试仪的反接线方法测量;2)下图是变压器绕组的tanδ和电容C的接线图。
bcC1-低压绕组对地的电容;C2-高、低压绕组之间的电容;C3-高压绕组对地的电容10、变压器绕组变形试验,应符合下列规定:1)对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法; 2)对于66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。
11、变压器交流耐压试验:1)交流耐压试验必须在充满合格的绝缘油,并静止一定时间后,才能进行试验;2)被试相短接接高压,非被试相短接接地;试验接线图如下所示。
VR-调压器;TT-试验变压器;PV-交流电压表;PA-交流电流表;TX-被试变压器二、电流互感器试验流程1、外观检查:1)检查设备的铭牌;2)检查设备的完好程度。
电气设备绝缘电阻检测标准
电气设备绝缘电阻检测标准电气设备绝缘电阻的检测标准主要取决于设备的电压等级和类型。
以下是一些常见的电气设备绝缘电阻检测标准:1. 高压配电装置:可动部分绝缘电阻不低于1MΩ,高压主回路的绝缘电阻不低于250MΩ。
2. 交流电动机:定子额定电压在1000V以上的,用2500V绝缘电阻测试仪测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ;定子额定电压在1000V以下的,用1000V绝缘电阻测试仪测量,绝缘值不小于0.5MΩ;定子额定电压在500V 以下的,用500V绝缘电阻测试仪测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5MΩ。
3. 电缆:新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50MΩ;运行中高压电缆绝缘电阻不小于2MΩ,低压电缆不小于0.5MΩ。
需要注意的是,这些标准可能因设备类型、使用环境、电压等级等因素而有所不同。
因此,在进行电气设备绝缘电阻检测时,应参照相应的标准和规范进行操作。
除了上述提到的标准,还有一些其他的电气设备绝缘电阻检测标准如下:4. 电力变压器:对于1000V以上的电力变压器,绕组绝缘电阻应不低于其产品出厂值的70%,而对于1000V以下的电力变压器,绕组绝缘电阻应不低于10MΩ。
5. 互感器:对于电压互感器,其一次绕组对二次绕组的绝缘电阻应不低于1000MΩ,对于电流互感器,其一次绕组对二次绕组的绝缘电阻应不低于500MΩ。
在检测电气设备绝缘电阻时,需要注意以下几点:1. 检测前应切断电源,并断开被测设备的所有电源电路。
2. 根据电压等级和设备类型选择合适的绝缘电阻测试仪。
3. 在检测过程中,应遵循安全操作规程,确保人员和设备的安全。
4. 对于运行中的设备,应定期进行绝缘电阻检测,并做好记录。
5. 如果发现设备绝缘电阻不达标或出现异常情况,应及时采取措施进行处理,以确保设备的安全运行。
10kV配电变压器抽检技术要求
修改建议的部分:1.规范文件中的试验项目名称。
(1)“局部放电试验”修改为“局部放电测量”(2)“声级测量”修改为“声级测定”(3)“短路承受能力试验”修改为“承受短路的能力试验”2. 正文第一部分“检测项目”:(1)建议将“温升试验”列为必检试验项目。
该试验项目在《CCGF 506.2—2010 电力变压器产品质量监督抽查实施规范》中为必抽项目,且从我中心实施近几年的国抽活动中来看,该项目不合格比例偏高,建议加强质量监控。
(2)建议增加干式变压器的两项特殊试验项目:环境试验和气候试验,可根据省(市)公司抽检需求,以验证该类产品在特殊使用地区使用时的运行安全性。
3. 正文第二部分“技术要求”的第2条目“抽检方法”:(1)第二段“油浸式配电变压器温升试验必需在最大电流分接下施加总损耗进行。
”修改为“油浸式配电变压器温升试验按照GB1094.2 《电力变压器第2部分温升》进行”,原文表述与国标冲突,国标规定对于分接范围不超过±5%,且额定容量不超过2500kVA (单相833kVA)的油浸式配电变压器,温升试验在额定分接进行。
(2)删除第三段“干式配电变压器温升试验需要分别在空载条件和负载条件下测量温升,并取合成值。
”该表述在第四段中也有相应规定,且表述的方法为干式变压器温升试验的模拟负载法,国标中还有其他试验方法,如相互负载法等。
4. 删除文尾的“国家电器产品质量监督检验中心”变压器抽检的第三方实验室应选择具有长期(十年以上)从事变压器检测经历且在业内口碑良好的实验室。
文中“国家变压器质量监督检验中心(沈阳变压器研究院)、电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心(中国电科院北京院区)、电力工业电气设备质量检验测试中心(中国电科院武汉院区)”均长期从事变压器检测,经验丰富,且为国家能源局认定的国家能源变压器评定中心成员单位,可予以推荐。
附件10kV配电变压器抽检技术要求一、检测项目注 *为抽检产品必须检测的试验项目。
10kV干式变压器专项抽检标准2015版
中国南方电网有限责任公司IokV干式变压器专项抽检标准(2015版二次征求意见稿)1、总则为规范南方电网公司(以下简称公司)IOkV干式变压器的专项质量抽检工作,保证抽检项目的合理性及结果判定的准确性,确保公司采购的IOkV干式变压器质量满足相关标准、采购合同的要求,特制定本标准。
2、适用范围本标准适用于公司采购的包括IOkV干式变压器的专项抽检工作。
3、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB1094.1-2013GB1094.3-2003GB50150-2006GB/T1094.4-2005GB/T1094.10-2003 GB/T1094.11-2007 GB5273-1985GB/T10228-2008 GB/T22072-2008JB/T501-2006JB/T10088-2004Q/CSG11624-2008 Q/CSG1101009-2013电力变压器第1部分总则电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙电气装置安装工程电气设备交接试验标准电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则电力变压器第10部分声级测定电力变压器第11部分干式变压器变压器、高压电器和套管的接线端子干式电力变压器技术参数和要求干式非晶合金铁心电力变压器技术参数和要求电力变压器试验导则6kV-500kV级变压器声级配电变压器能效标准及技术经济评价导则IOkV干式配电变压器技术规范南方电网设备标准技术标书4、工作内容和方法4.1抽样方式(1)抽样地点:原材料及组部件供应商工厂,供应商成品仓库、业主单位仓库、施工现场等。
(2)检测地点:原材料及组部件供应商工厂、供应商成品仓库、业主单位仓库、施工现场、自主检测实验室、第三方检测机构实验室等。
(3)对原材料、组部件的抽检:主要对原材料、组部件实物及出入厂检验报告单、技术参数与订货技术协议的符合性等进行抽查,或直接参加供应商原材料、组部件的入厂检验,检查原材料、组部件实物的存放环境,车间清洁度、温湿度、外包装情况等。
配电变压器直流电阻测量误差因素及结果不确定度分析
配电变压器直流电阻测量误差因素及结果不确定度分析发布时间:2022-01-12T03:25:39.869Z 来源:《现代电信科技》2021年第13期作者:吕鹏程[导读] 配电变压器直流电阻测量是线圈绕制过程中半成品和成品测试、变压器成品的出厂例行试验、配电工程安装、现场交接试验及电网年度检修试验的必测项目,可明显辨别配电变压器线圈导线材料和规格是否符合设计要求、导线焊接是否存在虚焊、分接开关接触是否良好、线圈是否存在缺股或断线等制造缺陷,以及安装、交接及运行中是否存在故障或隐患。
(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司浙江杭州 311122)摘要:配电变压器直流电阻测量是线圈绕制过程中半成品和成品测试、变压器成品的出厂例行试验、配电工程安装、现场交接试验及电网年度检修试验的必测项目,可明显辨别配电变压器线圈导线材料和规格是否符合设计要求、导线焊接是否存在虚焊、分接开关接触是否良好、线圈是否存在缺股或断线等制造缺陷,以及安装、交接及运行中是否存在故障或隐患。
直流电阻测量的准确性决定了配电变压器各环节是否需返工检修,因此对测量结果的误差因素分析极为重要。
而测量不确定度是国际推荐使用的衡量检测结果准确与否的量化指标,直接反映了测试结果的可靠性和准确性。
测量不确定度来源于模糊性和随机性,归根结底是源于测试人员认识能力不足和目前测量技术水平的限制。
同时它也是分析测量结果精度、评价测量水平和检测能力的重要参考。
鉴于不确定度的重要性,我国在 2012 年 12 月和2018 年 3 月分别发布了国家计量技术规范 JJF1059.1—2012《测量不确定度评定和表示》和 ISO/IEC 17025:2017 《检测和校准实验室能力认可准则》。
ISO/IEC 17025:2017 《检测和校准实验室能力的通用要求》对校准实验室的证书或报告中测试结果的不确定度分析有明确的要求。
为此,配电变压器直流电阻测量误差因素及结果不确定度分析具有重要的参考价值。
配电变压器投运前的现场检测(2篇)
配电变压器投运前的现场检测1变压器外表的检查检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上,不能过高或过低。
过高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出;过低了,则在冬季轻负荷或短时期内停运时,很可能使油位下降至油位计上看不到的位置。
检查盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗漏油现象。
否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生严重的渗漏现象。
检查防爆管的防爆膜是否完好,检查呼吸器的吸潮剂是否失效。
检查变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直接的保护作用。
检查变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好,相色是否正确。
检查变压器上的铭牌与所要求选择的变压器规格是否相符。
例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关位置等。
2测量变压器绝缘用1000~2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测量时的环境温度。
绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的70%(当被试变压器的温度与制造厂试验时温度不同时,应换算到同一温度进行比较),但最低值不小于25~130MΩ。
3测量绕组连同套管的直流电阻根据国家标准《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》第6.0.2条的有关规定:配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。
由于变压器结构等原因,直流电阻的相互差值不能满足上述要求时,可与同温度下产品出厂实测数值比较,相应变化不大于2%,也属正常。
4熔断件的保护检查配电变压器一、二次通常采用熔断件保护,在送电投运前,必须检查所用的规格是否与规定的数值相符合,因为是用来保护变压器的一、二次出线、二次配线和变压器的内部短路故障所用,如果熔断件选择过大,将不会起到保护的作用。
例如当二次出线短路时,如果不熔断,则变压器仍会被烧毁;反之,若选择过小,则在正常运行情况下,例如在额定负荷或允许的过负荷情况下熔断,就会造成对用户供电的中断。
2.《10kV干式配电变压器技术规范书》编制说明(天选打工人)
《10kV干式配电变压器技术规范书》编制说明1 .任务来源与工作过程1.1 任务来源本技术规范书修订任务来源于《关于持续开展公司配网设备标准化优化提升工作的通知》(办生技(2023)5号)。
1.2 技术规范书编制工作过程2023年1月,根据网公司《关于持续开展公司配网设备标准化优化提升工作的通知》要求,成立配电变压器标准化工作组、专家组,工作组由广东电科院、佛山供电局、东莞供电局、江门供电局、惠州供电局、珠海供电局专家骨干组成,专家组由公司生技部、南网科研院、广东电科院、贵州电科院、广西电科院、云南电科院、深圳供电局专家组成,明确专项工作方案、工作里程碑与交付物。
2023年3月,组织梳理技术参数分析、与国标行标等对标工作,编制配电变压器标准化提升工作调研大纲,将调研大纲发至标准化工作组、专家组、U个配电变压器设备厂家征集运维需求、基建需求、技术规范书修编意见和建议。
2023年3月28日,标准化工作组组织召开配电变压器的品类优化、技术规范书修编第一次讨论会议,由专家组、工作组、相关设备设备厂家参加研讨,主要针对配电变压器标准化调研要点,从使用条件、安装要求、关键零部件要求、油箱外壳、试验项目等方面进行沟通,网公司2023版的大部分技术要求融合了国标行标及运维安装需求,针对前期收集的部分技术规范书修改意见,组织交流答疑,初步采纳42条意见,部分采纳3条,不采纳16条。
2023年3月31日,根据审定的意见和建议,形成配电变压器品类优化成果,技术规范书(第一次修编稿)。
2023年4月18日,组织召开配电变压器类品类优化线上技术讨论,公司生技部、南网科研院、各分省公司专家参加会议,修编完善品类优化成果。
2023年4月-5月,针对收集的意见、建议、需澄清问题,组织标准化工作组开展研讨。
2023年6月,组织标准化工作组成员开展线上调研,针对意见、建议、需澄清问题进行交流和讨论,明确采纳的意见,组织修编配电变压器技术规范书(第二次修编稿),并发至各分省公司征求意见。
配电变压器绕组断线故障的检测、判断与验证
500kV A 配电变压器绕组断线故障的检测、判断与验证(海南电网公司三亚供电局,海南 三亚 572000)摘 要:10kV 配电变压器绕组断线故障,因高低压侧运行表计的电压、电流示数基本正常,故在常规运行状态下较难判断。
本文针对物业小区用电检查中所发现的配电变压器运行安全隐患,通过专业检测计算、向量图分析,求出变压器各绕组的真实直流电阻、电压相位变化状况,以精确判断故障并建议及时采取技措予以排除,确保小区配电变压器的安全可靠运行。
关键词:变压器;直流电阻;向量;安全0 引言三亚供电局在对河西片区进行日常用电检查时,某小区物业管理部门反映,该小区大楼内的电梯无法正常起降,而小区的500kV A 箱式变压器高低压电压、电流表计却指示基本正常。
由于该变压器高压绕组为三角形接线,每相绕组在变压器内部头尾相接,无法从外部直接测量每相绕组的直流电阻,因此缺乏直接判断绕组内部缺陷的检测手段。
供电部门技术人员通过对该配电变压器的专业检测,详细分析变压器绕组的内在串并联关系及向量图分析,准确判断故障部位,排除了故障隐患,于此撰文供同行参考研究。
1 箱式变电站的基本情况该小区箱式变电站型号为XBW -Q -12/0.4,内设高压开关柜三面,低压开关柜五面,500kVA 油浸式变压器一台。
其中变压器为北京二变变压器有限公司2009年出品,型号为S 11-500/10。
配电变压器的接线组别为Dyn 11(也就是△/Y 11型变压器绕组接线方式),高压绕组为三角型接线,低压绕组为星型接线,低压侧引出中性线。
低压侧绕组的相角滞后高压绕组330度,用时钟的表示方法,假设高压侧绕组为中心12点时刻,那么低压侧绕组就在11点位置,夹角为30度。
Dyn 11(△/Y 11)型变压器绕组接线及向量图如图1、图2所示。
图1 Dyn 11型变压器绕组接线 图2 Dyn 11型变压器绕组向量ABCa b cnCBAVanV AN330oA2 变压器的实地测试与初判首先用数字万用表对低压侧三相电压进行了测量:U a =231V 、U b =230V 、U c =201V ,从电压测量结果看,a 、b 相电压正常,c 相电压偏低,虽大楼电梯无法正常使用,但尚能保证小区居民家里的日常生活用电。
变压器的检查项目
变压器的检查项目一、引言变压器是电力系统中重要的电气设备,用于改变电压的大小以实现电能的传输和分配。
为了确保变压器的正常运行和延长其使用寿命,定期进行检查和维护是必要的。
本文将详细介绍变压器的检查项目,包括外观检查、绝缘检查、油质检查、冷却系统检查、接地系统检查等内容。
二、外观检查1. 检查变压器外壳是否有损坏、锈蚀或者变形现象。
2. 检查接线端子是否松动或者脱落。
3. 检查变压器的通风口是否畅通,有无阻塞或者积尘。
三、绝缘检查1. 使用绝缘电阻测试仪对变压器的绝缘电阻进行测量,确保其符合规定的标准值。
2. 检查变压器的绝缘材料是否有老化、开裂或者破损现象。
3. 对变压器绕组进行局部放电检测,以判断是否存在绝缘故障。
四、油质检查1. 取样变压器油进行颜色、气味和透明度的检查,确保油质正常。
2. 使用油色谱仪对变压器油中的溶解气体进行分析,以判断是否存在异常。
3. 测量变压器油的电阻率和介质损耗,确保其符合规定的标准。
五、冷却系统检查1. 检查变压器冷却系统的水泵、风扇和散热器是否正常运行。
2. 检查冷却系统的冷却剂的冷却效果,确保温度控制在正常范围内。
3. 清洁冷却系统中的污垢和杂质,保证冷却效果。
六、接地系统检查1. 检查变压器的接地装置是否完好,接地电阻是否符合规定的标准。
2. 检查变压器的接地路线是否存在断裂、腐蚀或者松动现象。
3. 对变压器的接地系统进行绝缘电阻测试,确保其正常工作。
七、其他检查项目1. 检查变压器的温度计、压力表、保护装置等仪表是否正常工作。
2. 检查变压器的附件和配件是否完好,如油位计、油温计等。
八、检查报告根据检查结果,编写详细的检查报告,包括检查项目、检查结果、存在的问题和建议的维修措施。
结论定期进行变压器的检查项目可以及时发现和解决潜在问题,确保变压器的正常运行和安全性。
在检查过程中,应严格按照像关标准和规范进行操作,确保检查结果的准确性和可靠性。
同时,对于存在的问题,应及时采取维修措施,确保变压器的可靠性和稳定性。
低压配电变压器常见故障及检测排除方法
低压配电变压器常见故障及检测排除方法
一、故障概述
变压器是用于进行电能转换的重要设备,它的电气部件的故障会影响变压器的正常运行。
低压配电变压器在正常运行中可能会出现一些故障,包括电抗过大、电抗不平衡、绝缘变差或介质损耗、过流或过载、缺相、内部短路、球管爆炸、绕组烧坏等,这需要专业的检测和排除方法。
二、检测排除方法
1、电抗过大或不平衡的检测:用高频焊接保护机进行电抗测量,如果已知变压器的数据,可以通过对比来判断是否过大或不平衡。
2、绝缘和介质变差的检测:可以用全电压检测仪(可持续时间延长到2分钟),采用振荡耐压方法来检测变压器的绝缘和介质状态,并进行介质料量测量。
3、轻微过载或过流检测:可以用安全电流表测量变压器的实际负荷,如果负荷在有负载状态下超过设置值,可以归结为过载或过流。
4、缺相检测:在空载状态下,变压器的电流熔断器应排开,用安全电流表测量变压器的电流值,如果检测出缺相,可以考虑是线路接口问题造成的缺相,同时进行开关等元件检查。
5、内部短路检测:可以用高频焊接机测量变压器的绕组及绝缘状态,如果发现电阻值低,则可能存在内部短路,需要检查和排除故障部件。
6、球管爆炸检测:当变压器有电弧或爆炸声而登记时,首先应检查球管是否损坏。
可以测量空载电压和负载电压,看看是否比标准值小,同时检查球管外壳是否异常。
7、绕组烧坏检测:可以用热电偶最简单、最快捷的方法定位绕组故障,到变压器故障部位进行定位,有时根据绕组损伤的性质可以大致判断出是怎样的故障造成的。
配电变压器绕组材质常用无损检测技术
配电变压器绕组材质常用无损检测技术摘要】变压器绕组材料对变压器的性能有重要影响,为了防止设备制造厂家在材质方面以次充好,并且做到在不破坏变压器结构的情况下完成对变压器绕组材质进行无损检测及鉴别。
本文利用铜铝材质作为绕组时其不同的电气及物理特性,并结合了容量体积比法,恒温加热法,自然降温法及频率响应法对配电变压器绕组材质无损鉴别进行研究。
【关键词】变压器,绕组材质,无损检测1.引言配电网是电网的重要组成部分,而配电变压器在配电系统中承担着电压变换、电能分配和转移的重要的任务,其安全可靠运行对保障配电系统的稳定运行有着重大意义。
但出于成本考虑有些厂商以次充好,用铝带代替铜作为变压器的绕组,给配电变压器的运行带来了一定的安全隐患,同时为了做到在不破坏变压器的结构的情况下对配电变压器的材质进行鉴别,本文从铜和铝的电气特性和物理特性的差异着手,利用尺寸重量法,恒温加热法,自然降温法及频率响应法四种方法对该问题进行探究,以保障我国电力系统中配电变压器的安全、稳定、高效运行。
2.研究方法介绍2.1 容量体积比法容量体积比法主要依据不同材质绕组的变压器容量与其体积的关系,对变压器的绕组进行无损鉴别。
首先变压器在使用之前最需要鉴别的四项参数为空载损耗,空载电流,负载损耗和短路阻抗。
如果铝绕组变压器想要在以上四个方面性能与铜绕组变压器达到相同水平,势必要在变压器绕组的尺寸上做文章,具体来说就是铝绕组变压器为了使损耗参数满足国标,只能通过增大绕组导线横截面积的方法来实现。
在这种情况下,由于绕组导线线径变大,铁芯的窗宽、窗高将变大,从而导致整个铁芯以及变压器整体体积的变大。
由电机设计的基本统计规律可知,一般的非全密封型变压器铜绕组换成铝绕组后体积增大为原来的1.3倍以上,对于全密封型变压器,由于没有储油柜,体积的增大倍数将更加明显。
所以,根据以上所说的原理可知,对于未知材质的变压器,首先测量其体积,再与同型号常规变压器的体积进行比较。
配电变压器接地装置安装与试验_1
配电变压器接地装置安装与试验发布时间:2021-09-17T06:44:36.400Z 来源:《中国电业》2021年第14期作者:周扬[导读] 随着经济和科技的快速发展,系统发生单相接地故障时的电容电流越来越大周扬山东泰开变压器有限公司,山东泰安 271000摘要:随着经济和科技的快速发展,系统发生单相接地故障时的电容电流越来越大,电弧无法自行熄灭,易引起电气设备绝缘击穿、相间短路等故障,传统的中性点不接地运行方式已不能满足电力系统安全稳定运行的要求。
由于变电站的主变压器低压侧一般采用三角形接线方式,无直接用于消弧线圈或接地电阻接地的中性点。
在这种趋势下,接地变压器在我国大中型变电站中被普遍采用,一是为中性点不接地系统提供经消弧线圈或接地电阻接地的中性点,同时其低压侧为变电站内部设备供电,节省建设成本和空间。
因此,接地变压器对电力系统的安全稳定运行具有十分重要的作用,有必要对接地变压器进行运行状态在线检测[1]。
关键词:配电变压器;接地装置;安装;试验引言变压器故障中铁心和夹件故障占比较大,且在运行中要求变压器铁心和夹件必须保证单点接地。
就某500kV变压器铁心接地电流不稳定的异常情况,分别从带电检测和停电试验检查两方面进行了初步分析,有效验证了油色谱试验的灵敏性,避免了一起因厂家设计缺陷导致的主变压器停电跳闸事故[2]。
1 接地电阻值的技术指标配电变压器装置安全与接地电阻息息相关,其电阻包括接地体流散电阻和接地装置电阻两部分,要想保障配电变压器接地装置安全性,就必须实施对其接地电阻的有效控制和严格规范。
(1)因配电变压器应用环境的不同,其所处环境的土壤电阻率也存在差异,不同环境中的土壤差异较大,一般土壤的电阻率在5-5000Ω/m范围内。
因此,土壤电阻率是接地电阻值中十分关键的指标,确定土壤的电阻率也是首要任务。
(2)然后是断路器、主配电装置和接地线之间的连接问题。
为保障安全避免意外发生,连接高压断路器和配电相关的接地线必须要>2根,同时还应该充分考虑接地面面积,对其进行科学调整,保证最终的配电变压器接地装置能够正常运转。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
变压器绕组材质识别装置的主要功能是装置用于开展配电变压器绕组铜铝材质识别检测,测试配电变压器绕组材质的属性,为配电变压器入网及在运设备质量控制提供依据。
配电变压器绕组材质检测装置采用非接触方式加热配电变压器绕组出线端子导电杆(排),同步测量配电变压器绕组端子电气参数,程序自动判别输出判断绕组材质属性。
装置包括非接触加热装置、测量控制箱(含电气参数及温度测量、控制器、测量软件),控制箱采用工业触摸屏操作,输出结果在触摸屏直接显示。
工作原理
非接触加热:装置采用电磁感应加热,当感应线圈中通过高频交流电时,在感应线圈内外将产生与电流变化频率相同的交变磁场。
金属工件放入感应圈内,在磁场作用下,邻近工件内就会产生与感应圈频率相同而方向相反的感应电流,感应电流沿工件表面形成封闭回路称为涡流,涡流将电能变成热能将邻近
工件表面迅速加热。
绕组识别原理:将两种不同的导电材料的两端连接起来形成一个完整的回路,接点温差会使整个回路之间产生电压差,根据铜铝金属热电效应特性,判断出配电变压绕组材质。
产品参数
(1)系统工作电源:380V±10%,50Hz
(2)工作环境温度:-10℃~+50℃
(3)工作相对湿度:5%-90%,无凝露状况(25℃时)
(4)海拔高度:≤2000m
(5)控制显示器:工业触摸屏,尺寸10.4"
(6)温度测量:测量范围为0-100℃,精度±2℃。
(7)加热装置:非接触式无损加热,加热时不破坏变压器原有结构,升温速率不小于8℃/分,绕组端子最高加热温度不大于100℃。
(8)测量软件功能:控制非接触加热过程;实时显示温度和电气参数曲线;直接输出绕组材质属性(铜、铝)诊断结果。
以上就是DBM-C188配电变压器绕组材质检测装置的相关内容,如果你想详细了解该仪器的产品信息,欢迎来电咨询。