电力变压器绕组直流电阻测试及分析
主变绕组直流电阻试验结果判定标准
主变绕组直流电阻试验结果判定标准主题:主变绕组直流电阻试验结果判定标准引言:主变绕组直流电阻试验是电力系统中重要的检测手段之一,用于评估主变压器绕组的电阻特性,以确保变压器的正常运行和安全性。
直流电阻试验结果的判定标准对于变压器的维护和运行具有重要意义。
本文将对主变绕组直流电阻试验结果的判定标准进行深入探讨,以帮助读者更好地理解该标准。
一、主变绕组直流电阻试验简介1.1 直流电阻试验的目的直流电阻试验是一种用直流电流测量电器件或电路中电阻的方法。
在主变绕组直流电阻试验中,主要目的是确定主变压器绕组的电阻值,以便评估其电阻特性和判断绕组的健康状态。
1.2 直流电阻试验的步骤主变绕组直流电阻试验分为以下几个步骤:1) 将绕组接地,确保试验安全;2) 施加直流电源的电压,经过稳定时间后测量电流和电压值;3) 根据测得的电流和电压值计算绕组的电阻值;4) 将计算得到的电阻值与设备标准或前期试验结果进行对比。
二、主变绕组直流电阻试验结果判定标准主变绕组直流电阻试验结果的判定标准通常由国家标准或行业规范确定,其目的是根据电阻值的大小和变化趋势判断绕组的状态。
2.1 电阻值的范围判定主变绕组直流电阻试验的结果可以根据电阻值的范围进行判定。
一般来说,主变绕组电阻值应在一定的范围内,若超出该范围则说明绕组存在异常。
2.2 电阻值的变化趋势判定除了判断电阻值是否在合理范围内外,还需要关注电阻值的变化趋势。
若电阻值随着试验时间的推移而逐渐增加,说明绕组存在可能的损伤或老化问题。
2.3 与前期试验结果对比为了更好地判断绕组的状况,可以将当前的直流电阻试验结果与前期试验结果进行对比。
若两次试验结果相差较大,则可能存在绕组的变化或损坏。
三、个人观点和理解作为一名电力系统专家,我对主变绕组直流电阻试验结果的判定标准非常重视。
我认为在判定电阻结果时需要综合考虑电阻值范围、变化趋势以及与前期结果的对比。
这些标准的制定是基于对绕组状态及健康状况的深入了解和长期实践经验的总结。
变压器直流阻值测量方法
变压器直流阻值测量方法直流阻值测量方法的主要目的是测量变压器的直流电阻,以评估变压器的导电性能和绝缘状态。
在测量直流电阻之前,首先需要确认变压器已经停止运行并且已经充分冷却,否则可能会对测量结果产生干扰。
以下是一种常用的变压器直流阻值测量方法:1.准备工作:-确保测量仪器和电缆的状态良好,无损坏或短路等问题。
-检查引线和接头是否干净、良好接触,并用毛刷或干净的布擦拭清洁。
-确保电源和测量仪器接地正常,以确保操作安全。
2.连接测量仪器:-将测试仪表设置为直流电阻测量模式,并选择适当的量程。
-将测量仪器的电源线接地。
-将测量仪器的正负引线分别连接到变压器的高压绕组和低压绕组的两端,确保接线牢固。
3.断开变压器的中性点:-如果变压器有中性点,请在测量前将中性点断开,以避免对测量结果的影响。
-断开中性点前,请确保变压器处于完全停止状态,并遵循相关安全操作规程。
4.进行测量:-打开开关,使测量仪器开始测量变压器的直流电阻。
-等待一段时间,直到测量仪器稳定下来。
此时,读取并记录所测量的直流电阻值。
-根据需要,反复进行多次测量,并计算它们的平均值以提高测量的准确性。
5.结束测量:-测量结束后,先断开测量仪器的电源线,然后再断开测量仪器的接线。
-将测量仪器设置为其他模式或关闭电源,以确保测量仪器的正常使用寿命。
在进行变压器直流阻值测量时,需要注意以下几点:-测量仪器的选择和使用必须符合相关的电气安全规范和规程。
-测量仪器必须具有足够的测量范围和准确度,以满足测量要求。
-进行测量时,要确保环境安静,并避免干扰。
直流电阻试验
一:测量的物理过程:
• 变压器绕组可视为被测绕组的电感L与其电阻R串联的等 值电路。如图10一1所示,当直流电压EN加于被测绕组, 由于电感中’的电流不能突变,所以直流电源刚接通的 瞬间,也即t=O时,L中的电流为零,电阻中也无电流, 因此,电阻上没有压降,此时全部外施电压加在电感的 两端。测量回路,(忽略回路引线电阻)的过渡过程应 满足
• (2)直流电阻超标分析。经换算确定C相电阻值较大, 怀疑是否由于断股引起,经与制造厂了解,该绕组股数 为24股,据此计算,若断一股造成的误差与实际测量误 差一致,判断故障为C相内部有断股问题。经吊罩检查, 打开绕组三角接线的端子,用万用表测量,验证C相有 一股断开。
(二)有载调压切换开关故障的诊断
• (1)色谱分析。色谱分析结果该组变压器C2H2超标, 从0.2uL/L上升到7.23uL/L,说明存在放电性故障。但从 该主变压器的检修记录中得知,在发现该变压器C2H2变 化前曾补焊过两次,而且未进行脱气处理。其他气体的 含量基本正常,用三比值法分析,不存在过热故障,且 历年预试数据反映除直流电阻不平衡率超标外,其他项 目均正常。
由上图可知,理论上i达到稳定的时间无限长。实 际上。当t=5T时,电流已达稳定值的99.3%,这时可 认为电路已经稳定。因此,工程上常认为经过5T时间后, 过渡过程便基本结束。
•
由于变压器绕组的电感较大、电阻较小,电感可达
到数百亨,时间常数较大。一般当t=5T时,可认为过渡
过程基本结束。但电流与稳态值仍可能差0.6%,会造成
电阻测量附加误差。因此,充电时间应大于5r,测量结
果才能准确。对于高压大容量变压器,测量一个电阻数
值的稳定时间需要几分钟、几十分钟甚至数小时,所以
选用适当的测量手段和测量设备是保证测量准确度的关
变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
变压器线圈直流电阻测量及其结果分析[摘要]:本文主要分析探讨变压器直流电阻的多种测量方法以及注明相关的注意事项,之后对测量得到的电阻进行分析,观察理论值与实际值之间的差距,最后详细的对电路中出现的一些小故障进行分析,并提出一些相关问题的解决方法。
[关键词]:变压器直流电阻电桥法规范要求结果分析一、变压器线圈直流电阻测量的方法1.选用的测量方法到目前为止,有电压降法和电桥法能够对变压器线圈的直流电阻进行测量,而在实验室最常用的是电桥法,这是因为电压降法有一定的局限性,不能十分精确地测出变压器线圈的直流电阻。
由于变压器中的每相绕组相当于电感与定值电阻相串联,电感的阻值在短时间内难以达到稳定,所以最后得到的阻值并不准确。
为什么电感的阻值会发生变化呢?在通电后,电感中的电流逐渐增大,由楞次定律可知,电感中产生了反向阻碍电流,但这并不能改变电感中电流增大的趋势,经过一段时间后,电流会达到一个稳定值,此时电感电压也会达到稳定值,到了这个时候才能利用测量数据进行计算,最后可以得到比较精确的变压器线圈直流电阻。
这种方式明显效率太低,不符合当今高效率的理念,因此我们常常采用另外一种测量方式――电桥法,电桥法可分为单臂电桥法和双臂电桥法,利用相关设备我们可以直接读数得到变压器直流阻值(线圈电阻值等于测量的臂电阻值乘以倍率数)。
除了以上两种方法以外,还可以采用三相绕组同时加压法,该方法可以说是电压降法的升级版,原理是根据楞次定律,使电感中最终产生的合磁通量为零,也就是说将各相电流产生的磁通量相互抵消,使之不产生阻碍电流,因此可以减少直流电阻的测量时间,能够提高测量效率。
具体操作为:对三相绕组同时加电压,其中各相绕组中的电流逐渐增大,根据右手定则,三相电流各个铁芯产生的磁通作用相互抵消,最后几乎不产生感应电流,所以该方法能够在短时间获得稳定的电流,大大缩短了操作时间。
2.测量相关注意的事项就电桥法来说,单线桥适用于测量1欧以上阻值的电阻,若测量的阻值低于1欧则会影响精确度,这是因为使用单线桥法测量时,它测出的阻值是有误差的,其中包含了实测电阻两边的导线的电阻,当被测的电阻越小,对最后得出的阻值影响越大。
变压器直流电阻测试标准
变压器直流电阻测试标准变压器是电力系统中常见的重要设备,其性能稳定与否直接关系到电力系统的安全运行。
而变压器的直流电阻测试是评定变压器绝缘状态和内部连接情况的重要手段之一。
本文将介绍变压器直流电阻测试的标准及相关注意事项。
一、测试标准。
1. 测试仪器及设备。
直流电阻测试仪是进行变压器直流电阻测试的必备设备,其性能应符合国家标准,并且在使用前需要进行校准。
2. 测试方法。
在进行直流电阻测试时,需要先将变压器的绕组接地,然后使用测试仪器对各个绕组进行测试,记录测试数值并进行比对分析。
3. 测试数值。
变压器直流电阻测试的数值应符合国家标准规定的范围,一般来说,各个绕组之间的电阻值应基本一致,若出现明显偏差则需要进一步检查。
二、注意事项。
1. 测试前的准备。
在进行直流电阻测试之前,需要对测试仪器进行检查和校准,确保其性能稳定可靠。
同时,需要对变压器进行必要的准备工作,确保测试的准确性。
2. 测试过程中的注意事项。
在测试过程中,需要保持测试仪器与被测变压器的连接良好,避免因连接不良导致测试结果不准确。
同时,在测试时需要注意安全,避免因操作不当导致事故发生。
3. 测试结果的分析。
在进行直流电阻测试后,需要对测试结果进行认真分析,若发现测试数值与标准范围有明显偏差,需要及时进行故障排查和处理,确保变压器的安全运行。
三、总结。
变压器直流电阻测试是评定变压器绝缘状态和内部连接情况的重要手段,通过严格按照测试标准进行测试,并注意事项的遵守,可以确保测试结果的准确性和可靠性,为变压器的安全运行提供保障。
在进行变压器直流电阻测试时,需要严格按照标准操作,并注意事项的遵守,确保测试结果的准确性和可靠性。
同时,对于测试结果的分析和处理也是非常重要的,只有及时发现并处理问题,才能保证变压器的安全运行。
希望本文介绍的变压器直流电阻测试标准及相关注意事项能够对大家有所帮助。
电力变压器绕组直流电阻测试影响因素及抑制措施研究
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电力 变压 器绕 组 直 流 电 阻测试 影 响 因素 及抑制 措施研 究
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波 电流 , 将使 被测 电压产 生较大 的波动 , 都 对测 量精 度产 生很 大 的影 响 。凶此 , 必须采 取有效 措施 , 减小 电流的纹 波 以削 弱 电感 对测 量精度 的影响 : )采用 1 稳 压 电路 , 证 电源 电 的稳 定性 ; )在 闭 合测 量 保 2 开关 后 . 延 时一段 时间再 进行采 样 , 证得 到真 要 以保
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电力变压器变低绕组直流电阻异常分析及对策
关键词 : 变压 器 ; 绕组直 流电 阻 ; 试 验结果
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中图分类 号 : T M4 1
文献标 识码 : A
文章 编号 : 1 0 0 9 — 2 3 7 4( 2 0 1 3) 0 2 — 0 1 2 3 — 0 3
1 概 述
变压 器是 电力 系统 中的重 要设 备 ,它担 负着 电 能的传 输和 分配 ,所 以它 的安 全稳 定运行 有着 重要 意 义 。而三 相 电力变 压器 绕组 直流 电阻测 试是 变压
2 0 1 3年第 2期 ( 总第 2 4 5期 )
中 阊高 新技术企l 业
I c HI H… I H T E c H E H T E R P RI s E s
NO. 2. 2 0 1 3
( Cu mu l a t i v e t y N O. 2 4 5)
无 中性 点 引 出 的绕 组 ,线 电 阻不 平 衡 率 应 ≤ 1 % ; 1 . 6 M V A 以下 的变压器 ,相 电阻不平 衡率应 ≤4 % ,线 电阻不平 衡 率应 ≤2 % 。 以下 就我们 在一 次预 防性试
相 互 间的差别 有 了明显变化 ,而 且各相 绕组 直流 电 阻相互 间的差 别也超 出规程 标准 ,而变 高和变 中直
流 电阻试 验数据 却无 明显变 化 。我 们查 找历年试 验
数据 和运 行情况 分析 ,寻找 原 因,采取措 施 以得 到 准确真 实的试验数据 性试验 。 在2 0 0 9 年 ,我们 按 照预试 周 期对 某2 2 0 k V 变 电 站# 1 主变 压 器 进 行 绕 组直 流 电阻试 验 ,发 现 变低 绕组直 流 电阻 的三 相不平 衡率和 变化 率都超 出了规
变压器绕组直流电阻不平衡的原因分析及处理措施
变压器绕组直流电阻不平衡的原因分析及处理措施摘要:变压器绕组直流电阻的测量是变压器试验中的一个重要试验项目。
直流电阻试验,可以检查出绕组内部导线的焊接质量,引线与导线的焊接质量,分接开关、引线、与套管等载流部件的接触是否良好,三相电阻是否平衡等。
直流电阻不平衡会导致变压器相间或相对地间产生循环电流,增加变压器的附加损耗,甚至导致变压器的不对称运行,引发电力事故。
本文主要分析变压器绕组直流电阻不平衡的原因分析及处理措施。
关键词:变压器绕组;直流电阻不平衡的原因分析;处理措施引言在变压器检修和预防试验过程中,如果测量变压器三相绕组直流电阻不平衡率超过规定标准,维修试验者应引起高度重视,根据实验要求与实际相结合,对直流电阻进行分段综合考虑。
判断故障点,变压器和变压器高压套管应防止军帽潜伏性金属热,引起设备故障或事故。
1、变压器绕组直流电阻不平衡的原因分析根据试验数据,初步判断1至4档直流电阻值不平衡系数普遍偏大,4档至7档各档位直流电阻值不平衡系数变小均合格。
进一步分析1至4档电阻的极差基本保持一致,AO、BO数据基本大小平衡,可以判断有载开关状态良好,中性点线圈及A、B两相绕组正常,但C相存在问题。
接着,我们对试验接线、接线桩头连接处进行反复检查、打磨,发现试验接线正确,接线桩头与套管连接紧密,表面没有油膜等污物,打磨后测量,其测量值与前次测量值基本一致,可以基本排除由测量接线错误、引线电阻及其接线电阻过大而引起的C相直流电阻偏大这个可能性,初步怀疑有载开关可能存在问题。
接下来,为了确定变压器绕组内部是否存在故障,我们通过油色谱组分分析试验来检查确定。
变压器绝缘材料主要是绝缘油和绝缘纸,变压器在故障下产生的气体主要是来源于油和纸的热裂分解,气相色谱分析就是根据故障时产生的气体在绝缘油中含量的多少,判断其故障类型。
由于变压器油在高温下会分解出甲烷、乙烷、乙烯,乙炔更是要在上千度温度下才会生成,根据油样结果,乙炔数值为0,其他各气体成分均没有超标,也就是说变压器内部没有出现短路而引起的发热现象,那么由线圈匝间、层间、相间短路所引起的变压器内部故障可以基本排除。
变压器直流电阻测量
变压器绕组直流电阻测试有关问题探讨共分以下几部分进行进行探讨:一、概述二、绕组直流电阻测试测量原理三、变压器直流电阻测试仪的性能指标要求四、五柱式,低压d联接大容量变压器低压绕组直流电阻测试五、三通道仪器的使用六、变压器直流电阻测试仪使用有关问题探讨七、变压器直流电阻测试验后的消磁问题八、金达产品介绍一、概述变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一,通过该项试验可以:1、检查绕组焊接质量;2、检查分接开关各个位置接触是否良好;3、检查绕组或引出线有无折断处;4、检查并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断线的情况;5、检查层、匝间有无短路的现象;6、确定绕组的平均温升。
所以变压器绕组直流电阻测量既是简单常规的试验项目,但又是耗时、准确度要求高的项目,它是确保变压器生产质量、检修质量和安全运行的一个重要手段。
结合国家标准及电力设备预防性试验规程有关规定:| 1、 l600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组其线间差别不应大于三相平均值的1%。
2、1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。
3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
不同温度下电阻值按下式换算:R2=R1式中:R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线为235,铝导线为225。
二、绕组直流电阻测试测量原理电力变压器绕组的电感很大为数百亨至数千亨,而直流电阻很小最小至数百微欧,用稳压电源给大型变压器绕组充电达到稳定的时间可能长达数十分钟至数小时,因此如何快速准确测量电力变压器绕组的直流电阻一直是人们研究和追求的目标。
下图为稳压电源给绕组充电原理图见图一:图一Lx,Rx为绕组电感和电阻,合上开关K后可知:E=i=其中,τ=为回路时间常数。
由此可见,i含有一直流分量和一衰减分量,当衰减分量衰减至零时i达到稳定值I=时,电感不起作用,此时可通过测量E和I来得到Rx。
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。
变压器绕组的直流电阻测试
变压器绕组的直流电阻测试摘要:变压器是电力系统的核心设备,而变压器绕组的直流电阻测试又是变压器非常重要的试验项目。
变压器直流电阻试验可以检查引线的焊接或连接质量、绕组有无匝间短路或开路以及分接开关的接触是否良好等缺陷。
同时介绍了对直流电阻测量结果的判断方法和实际工作中经常遇到的几种典型的三相电阻不平衡原因,最后总结了这些年来对测量直流电阻试验时的注意事项。
关键词:变压器;直流电阻;分析判断1引言变压器绕组的直流电阻是变压器出厂交接和预防性试验的基本项目之一,也是变压器发生故障后的重要检查项目。
在规程中,其次序排在变压器试验项目的第二位,这是因为直流电阻及其不平衡率对综合判断变压器绕组(包括导杆和引线,分接开关及绕组)的故障可提供重要的信息。
通过直流电阻的试验可以检查:绕组回路是否有短路、开路或接错线;绕组焊接质量;分接开关各个位置接触是否良好;绕组或引出线有无折断处;并联支路的正确性。
是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况以及层、匝间有无短路的现象。
此测试项目对发现上述缺陷具有重要意义。
2变压器绕组的直流电阻测试周期《电力设备预防性试验规程》中规定变压器绕组直流电阻的测量周期为:(1)1~3年;(2)无励磁调压变压器变换分接位置后;(3)有载调压变压器的分接开关检修后(在所有分接侧);(4)大修后;(5)必要时。
3变压器绕组连同套管的直流电阻测试方法及注意事项3.1测试方法使用变压器直流电阻测试仪进行测量。
3.2试验步骤(1)变压器各绕组短路接地充分放电;(2)记录变压器编号、铭牌等相关参数;(3)测量并记录上层油温及环境温度和湿度;(4)将测量设备或仪表通过测试线与被测绕组有效连接,开始测量;(5)直阻显示测量数据后,一般应继续等待2min-3min,进一步确认数据稳定后方可记录,对大容量变压器的低压绕组尤其要如此;(6)测试完毕应使用测量设备或仪表上的“放电”或“复位”键对被测绕组充分放电;(7)在更改接线或拆线前,还应用接地线人为放电。
电力变压器绕组直流电阻测试及数据分析
电力变压器绕组直流电阻测试及数据分析摘要:运行中的电力变压器,其内部的绕组线圈长期载流,当绕组的某个点或局部出现层间或匝间绝缘损坏的故障时,其变压器的外观是看不出来有故障存在的;若是从变压器运行温度的变化,来做进一步的判断时,变压器的温度表是从变压器上层油面,使用Pt100的铂电阻进行测量的,而反映的某个点或局部,其温度没有太明显的变化。
本文阐述了变压器直流阻值测试的方法以及相关数据的分析,并通过数据分析掌握变压器事故的特点,提出了相关的解决措施,通过实际运行情况来看,能够有效保证变压器的安全稳定运行。
关键词:变压器;直流阻值;压降法;电桥法变压器绕组的直流阻值测试是一项非常重要的测试项目,变压器的直流阻值测试也是考验变压器绝缘水平的指标,有时也是判断绕组回路是否正确的主要手段,在电力系统规程规范中对变压器直流阻值的测试都有相应的规定。
一、变压器绕组直流电阻测试的方法(一)平衡电桥法所谓的平衡电桥法是指在测量阻值时应用电测平衡的原理来测量的一种方法,常用的直流电桥有单臂电桥和双臂电桥,单臂电桥通常用于测量小电阻的测量,而双臂电桥测量法常用于对测量准确度较高的小电阻的测量,采用电桥法测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电时进行,并在实验时拆去高压引线后进行对大型、大容量的电力变压器测试时,变压器电阻电感回路充电时间大,每次测量需要等待很长时间来保证电流、电压表指示处于稳定状态,所以测试时一般需要大量的时间,因此我们可以采用恒流源进行校验使用双臂电桥的步骤是先将检流计机械调零,然后将双臂电桥电压端子Pl、P2接到电阻的近端处,将电流端子接在被测电阻的远端处,测量前预先估计被测数值,并按估计值选定电桥的标准电阻和适当的倍率,是比较臂的可调电阻被充分利用,先接通电流回路,等电流表数据稳定时,接通检流计,调节读数臂阻值使检流计的数值为零,测得对应的数据,如公式(1):R=B*S其中:R为被测电压器的直流阻值;B为选取的倍率;s 为读数臂阻位的数据。
变压器绕组直流电阻解析
变压器绕组直流电阻解析作者:刘涛来源:《山东工业技术》2014年第18期摘要:变压器绕组直流电阻测量是变压器试验项目中比较重要的试验之一。
从变压器的制造开始,变压器直流电阻测量就被变压器厂家作为控制质量的参考依据。
在电力企业变压器安装、运行和维护时,绕组直流电阻测量是变压器试验项目中比较重要的一个试验项目。
对绕组直流电阻进行研究分析具有重要意义。
关键词:绕组直流电阻;平均温度;三相不平衡变压器作为电力生产中比较重要的生产设备,从制造开始,运输、安装、运行和维护每个环节,都需要对变压器进行高压试验来监控和维修。
测量绕组直流电阻的目的主要是检查变压器的以下几个方面:①绕组导线连接处有无焊接或机械连接不良的现象。
②引线与套管、引线与分接开关的连接是否良好,引线与引线的焊接或机械连接是否良好。
③导线的电阻率是否符合要求。
④变压器绕组温升是根据绕组温升试验前的冷态电阻和温升试验后断开电源瞬间热态电阻计算得到的,所以温升试验需测量直流电阻。
⑤绕组直流电阻是否平衡。
⑥绕组直流电阻测量结果用来作为计算负载损耗的基本数据。
1 变压器绕组直流电阻的温度因素根据物理学中导体导电能力与温度之间的关系,绕组的直流电阻和温度是相关的。
(1)电阻温度换算公式:R2=R1*(T+t2)/(T+t1)t1——绕组温度T——电阻温度常数(铜线取235,铝线取225)t2——换算温度(75 ℃或15 ℃)R1——测量电阻值R2——换算电阻值(2)在温度变化范围不大时,纯金属的电阻率随温度线性地增大,即ρ=ρ0(1+αt),式中ρ、ρ0分别是t℃和0℃的电阻率,α称为电阻的温度系数。
多数金属的α≈0.4%。
由于α比金属的线膨胀显著得多(温度升高 1℃,金属长度只膨胀约0.001%),在考虑金属电阻随温度变化时,其长度 l和截面积S的变化可略,故R = R0 (1+αt),式中和分别是金属导体在t℃和0℃的电阻。
因此测量绕组直流电阻时必须测量绕组的温度,温度测量的准确度直接影响绕组直流电阻测量结果的准确度。
变压器绕组直流电阻解析
变压器绕组直流电阻解析摘要:变压器绕组直流电阻测量是变压器试验项目中比较重要的试验之一。
从变压器的制造开始,变压器直流电阻测量就被变压器厂家作为控制质量的参考依据。
在电力企业变压器安装、运行和维护时,绕组直流电阻测量是变压器试验项目中比较重要的一个试验项目。
对绕组直流电阻进行研究分析具有重要意义。
关键词:绕组直流电阻;平均温度;三相不平衡变压器作为电力生产中比较重要的生产设备,从制造开始,运输、安装、运行和维护每个环节,都需要对变压器进行高压试验来监控和维修。
测量绕组直流电阻的目的主要是检查变压器的以下几个方面:①绕组导线连接处有无焊接或机械连接不良的现象。
②引线与套管、引线与分接开关的连接是否良好,引线与引线的焊接或机械连接是否良好。
③导线的电阻率是否符合要求。
④变压器绕组温升是根据绕组温升试验前的冷态电阻和温升试验后断开电源瞬间热态电阻计算得到的,所以温升试验需测量直流电阻。
⑤绕组直流电阻是否平衡。
⑥绕组直流电阻测量结果用来作为计算负载损耗的基本数据。
1 变压器绕组直流电阻的温度因素根据物理学中导体导电能力与温度之间的关系,绕组的直流电阻和温度是相关的。
(1)电阻温度换算公式:R2=R1*(T+t2)/(T+t1)t1——绕组温度T——电阻温度常数(铜线取235,铝线取225)t2——换算温度(75 ℃或15 ℃)R1——测量电阻值R2——换算电阻值(2)在温度变化范围不大时,纯金属的电阻率随温度线性地增大,即ρ=ρ0(1+αt),式中ρ、ρ0分别是t℃和0℃的电阻率,α称为电阻的温度系数。
多数金属的α≈0.4%。
由于α比金属的线膨胀显著得多(温度升高1℃,金属长度只膨胀约0.001%),在考虑金属电阻随温度变化时,其长度l和截面积S的变化可略,故R = R0 (1+αt),式中和分别是金属导体在t℃和0℃的电阻。
因此测量绕组直流电阻时必须测量绕组的温度,温度测量的准确度直接影响绕组直流电阻测量结果的准确度。
变压器直流电阻测量
变压器直流电阻测量文章从介绍了变压器直流电阻测试目的、方法出发,进行了实例分析,总结了测量变压器直流电阻的注意事项。
希望对相关工作提供参考。
标签:变压器;直流电阻;电流引言变压器是输送电能的重要设备之一,变压器的质量和可靠性能直接关系到安全可靠的输送电力。
所以在制造、出厂及日常维护的过程当中我们应当保持高度警惕,保证其处于正常运行状态。
绕组直流电阻测量按照GB 1094.1-1996《电力变压器第一部分总则》的规定属于变压器的例行试验,所以每一台变压器在制造过程中、制造完成后及日常的维护过程中,都要进行绕组直流电阻的测量。
1 测量变压器直流电阻的目的及方法1.1 测量变压器直流电阻的目的变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一,通过该项试验可以检查绕组导线连接处的焊接或机械连接是否良好,有无焊接或焊接不良的现象,引线与套管、引线与分接开关的连接是否良好,导线的规格电阻率是否符合要求,引线与引线的焊接或机械连接是否良好以及各相绕组的电阻是否平衡等。
1.2 变压器直流电阻的测量方法一种是采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法即平衡电桥法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。
另一种方法是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,再根据欧姆定律即可算出被测电阻值,此方法就是电流、电压表法,又被称电压降法。
值得注意的是由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
1.3 测量变压器绕组直流电阻的标准对于容量在1600kV A及以下的变压器直流电阻快速测试仪,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
对于容量在1600kV A以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。
2 实例分析某高试班在对220kV主变进行预防性试验时,发现其变中直流电阻超标。
变压器直流电阻测试分析
变压器直流电阻测试分析概述:变压器绕组的直流电阻是变压器出厂、交接和预防性试验测试的基本项目之一,也是变压器发生事故后的重要检查项目,这是因为直流电阻及其误差对综合诊断变压器绕组(饱括导电杆、引线的连接、分接开关及其绕组整个系统)的故障可提供重要信息。
通过测量直流电阻,可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,电压分接头各个位置接触是否良好,以及实际位置与分接指示位置是否一致,引线是否存在断开,多股并绕的绕组是否断股的情况。
本文介绍了变压直流电阻误差产生的原因、并进行结果分析。
关键词:变压器直流电阻绕组不平衡率前言:变压器绕组直流电阻的测试试验是变压器出厂、交接和预试时的基本项目,也是变压器出现故障后分析故障原因经常使用的方法。
直流电阻不平衡率是判断变压器是否合格的重要因素,以下介绍一些三相变压器直流电阻误差产生的原因、结果分析。
1.变压器直流电阻测量反方法的基本原理电力变压器绕组可用等效于被测绕组的电感L和电阻R串联电路表示。
如图一所示。
当t=0,合上开关K,直流电压E加于被测绕组时,由于电感中的电流不能突变,所以直流电源刚接通瞬间,L中的电流为零,电阻中也无电流,图一变压器直流电阻测量基本电路因此,电阻上没有压降,此时E-外施直流电压;K-开关;R-绕组的直流电阻;全部外施电压加在电感的两端。
Lx-绕组电感;i-通过绕组的电流回路方程式:E=iR+Ldi/dt则突然加一个直流电压时绕组电流为:i=E/R(1-e-τ/T)式中τ=L/R为回路时间常数。
由此可见,接通直流电压时,i含有1个直流分量和1个衰减分量。
当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值I=E/R时,可以通过测量E和I,得到R。
电路达到稳定时间的长短,取决于L和R的比值,即该电路的时间常数τ=L/R。
由于大型变压器的τ值比小变压器的τ值大得多,所以大型变压器达到稳定的时间相当长,即τ越大,达到稳定的时间越长;反之,τ越小,时间越短。
测量电力变压器的绕组连同套管的直流电阻的方法
测量电力变压器的绕组连同套管的直流电阻的方法测量电力变压器的绕组连同套管的直流电阻的方法主要有以下三种:
1.电压电流法:也称为电压降法。
其主要的测试原理就是欧姆定律的应用,通过对变压器绕组施加直流电流,并检测该绕组两端的直流电压,用欧姆定律进行计算,电阻等于电压除以电流,即可得出被测绕组的直流电阻值。
但是此种方法往往存在很大误差,所以并不推荐使用此种方法测量绕组的直流电阻值。
2.平衡电桥法:也被称为电桥法。
单臂电桥和双臂电桥是最常用的两种电桥方法。
其主要工作方式是要将变压器断电并且要将高压引线拆去之后才能对变压器的直流电阻进行测量。
在测量电阻的过程中,要对绕组的电感进行充电,在测量精度上虽然能够达到要求,但是由此所造成的人员浪费也是很大的。
3.直流电阻测试仪法:直流电阻测试仪主要应用于大型变压器的电阻测量,因为直流电阻测试仪可以在短时间内测量出绕组的直流电阻。
该类型测试仪不仅测量直流电阻时间很短,它的测量速度还很快。
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电力变压器绕组直流电阻测试及分析
作者:乌达巴拉其其格
来源:《大东方》2015年第10期
摘要:本文阐述了变压器直流阻值测试的原理、方法以及相关数据的分析,并通过数据分析掌握变压器事故的特点,提出了相关的解决措施,通过实际运行情况来看,能够有效保证变压器的安全稳定运行。
关键词:变压器;直流阻值;压降法;电桥法
变压器绕组的直流阻值测试是一项非常重要的测试项目,变压器的直流阻值测试也是考验变压器绝缘水平的指标,有时也是判断绕组回路是否正确的主要手段,在电力系统规程规范中对变压器直流阻值的测试都有相应的规定。
一、变压器绕组直流电阻测试的方法
1.平衡电桥法
所谓的平衡电桥法是指在测量阻值时应用电测平衡的原理来测量的一种方法,常用的直流电桥有单臂电桥和双臂电桥,单臂电桥通常用于测量小电阻的测量,而双臂电桥测量法常用于对测量准确度较高的小电阻的测量,采用电桥法测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电时进行,并在实验时拆去高压引线后进行对大型、大容量的电力变压器测试时,变压器电阻电感回路充电时间大,每次测量需要等待很长时间来保证电流、电压表指示处于稳定状态,所以测试时一般需要大量的时间,因此我们可以采用恒流源进行校验使用双臂电桥的步骤是先将检流计机械调零,然后将双臂电桥电压端子Pl、P2接到电阻的近端处,将电流端子接在被测电阻的远端处,测量前预先估计被测数值,并按估计值选定电桥的标准电阻和适当的倍率,是比较臂的可调电阻被充分利用,先接通电流回路,等电流表数据稳定时,接通检流计,调节读数臂阻值使检流计的数值为零,测得对应的数据,如公式(1):R=B*S
其中:R为被测电压器的直流阻值;B为选取的倍率;S为读数臂阻位的数据。
2.电流、电压表法
电流电压法又称电压降法,其主要原理是采用欧姆定律的电阻测量法,即在被侧电阻的两端加上一定数值的直流电流,和直流电压,对测得的数据带入到欧姆公式得到相应电阻的数值,由于采用欧姆原理电阻法测量,会受到电压表和电流表内阻的影响,使得测量的结果不准确,所以在测试时,预先预估电阻的大小,然后根据数值的大小选择合适的试验方法,通常,我们采用外接法侧直流阻值和内接法测直流阻值,测量时,线接好测试回路,合上开关,读取电流表和电压表的数值,然后根据欧姆定律,由公式(2)计算出变压器的直流阻值。
公式(2):RX=U/I
其中:RX为被测变压器的直流阻值,单位为欧姆;U为被测变压器直流阻值两端的电压,单位为伏特;I为通过被测变压器直流阻值的电流,单位为安培。
试验同时要注意的问题是尽量采用粗导线,材质比较好的导线,以银为最佳材质的导线,同时要求测试导线要尽量的短,并且接触端子良好,尽量减少由于引起,接触引起的误差,当变压器电感比较大时要测量更长的时间。
在以上两种方法中,由于受主变电感分量的影响,单双臂电桥法由于其容量比较小,不适宜用于主变直阻测量,所以我们通常采用电压电抗法作为主变直流阻值测试的主要方法
二、变压器绕组直流电阻测试数据的分析
从表l中可以看出2012年12月l日的测试数据和以往测得的数据有明显的区别,并且三相测得的不平衡了明显不符合相关规程规定的要求,同时三相的测试数据都有明显的提高。
AB相间的直流阻值增加的程度比较明显,达到21%左右,这种大范围的变化对电力变压器的安全影响有一定的影响,所以在分析故障数据后必须查找引起测试阻值增加的原因并加以解决,通过对变压器其他数据的分析,发现变压器的性能指标有明显的下降,此时我们可以根据以下的步骤进行对阻值数值变大的原因进行分析及解决。
(1)首先可能由于存在匝间短路现象导致数据异常,但是通过对以上数据的分析可以看出,虽然三相之间的电阻均有明显的变化,但是三相之间的阻值相对平衡,同时测得的中压测和低压侧的阻值并没有明显的变化,且没有出现突变的现象,而且根据运行人员的日检中,没有发现异常现象或者异常声音,也没有发生继电保护跳闸或者主变瓦斯跳闸的现象,所以匝间短路故障基本可以排除。
(2)痿管与外引线接触不良。
由于数据测试结果不正确,为了考虑此误差是由外引线的接触不可靠导致的,所以在拆除外引线后对该变压器重新测试,再次测试后的结果与之前一致,所以可以排除外部因素。
(3)最后通过实验人员现场分析,初步确定为充电时间过垣,变压器电感分量影响了变压器直流阻值测试的正确性。
所以通过对上述案例的分析,我们可以看出变压器绕组直流测试能够发现绕组回路中一些轻微或者严重的故障,尤其对继电保护装置无法反应的绕组匝间短路故障有很好的鉴别作用,其判断的结果能够从数据中清晰的分析出来,但是现场测试中应该满足以下的要求:
(1)通变压器直流阻值的测试,由于受变压器电感分量的影响,所以测试时间一定要达到相关要求,尽量减少由于电感带来的影响,待电压表和电流表的数值稳定后再进行记录相关数据,从而提高一次会里直流电阻测量的正确性以及准确性。
(2)进行直流阻值测试时,对测得的数据进行横向比较的同时还要进行纵向比较,同时对变压器的其他参数进行测量,如温度、湿度、运行负荷等。
(3)在数据分析时,要考虑其他因素和判断依据,不能仅仅满足规程要求下的数值就算合格,实验人员必须通过现场的实际情况,结合实时数据进行分析,从而更有准确的确定设备测量数据的发展和变化过程。
(4)了解设备的内部结构,能够掌握故障可能发生的具体地点以及主要原因,根据不同设备采取针对性的直流阻值测量,从而得到正确的判断结果。
三、总结
本论文从变压器绕组的直流阻值测试的原理,平衡电桥法、电压电流法等方法,数据分析以及数据分析中应该注意的事项几个方面进行分析,对今后变压器直流阻值测试工作具有指导意义,从而有效保证变压器的安全稳定运行。
参考文献:
[1]陈润晶,陆斌,赵爱丽.66kV电力变压器短路故障分析及对策[J].变压器.2011(11).
(作者单位:内蒙古锡林郭勒电业局修试管理处)。