变压器的变比、极性及接线组别试验总结
变压器的检修和试验
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变压器的检修和试验运行中的变压器由于受到电磁振动、机械磨损、化学作用、大气腐蚀、电腐蚀等,会使变压器的健康状况逐渐变坏。
这时从技术标准来衡量,已在一定程度上影响了变压器安全、可靠地运行。
因此,变压器经过长期运行后必须进行检修,将不符合指标的部件更换或修复,使变压器恢复到原来的健康水平。
(一)变压器大修1.变压器大修的周期(1)主变压器在投入运行应进行大修吊芯检查,以后每隔5—10年吊芯检修一次,变压器运行中发生故障,或在预防性试验中发现问题,也应进行吊芯检修。
(2)配电变压器如一直在正常负荷下运行,可考虑每10年大修一次。
(3)有载调压变压器的分接开关部分,当达到制造厂规定的操作次数后,应将切换开关取出检修。
(4)安装在淫秽区的变压器,应根据日常积累的运行经验、试验数据及技术数据确定检修期限。
2.变压器大修的步骤和项目(1)大修前的准备:在运行记录中摘录出已暴露出来的缺陷,并到现场进行核对,制定出消除缺陷的对策;如要消除重大缺陷,需要特殊的检修工艺才能解决,则应制定专门的技术安全措施和组织措施。
对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到检修现场检查用具是否齐全。
(2)放油,打开变压器顶盖,吊出器身、检查线圈和铁芯。
(3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。
(4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。
(5)检修冷却装置和油再生装置。
(6)清扫壳体,必要时从新油漆。
(7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。
(8)滤油或换油。
(9)必要时干燥绝缘。
(10)装置变压器。
(11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。
(12)试验合格后将变压器从新投入运行。
3.变压器大修项目的要求(1)为防止器身吊出后,因暴露在空气中的时间过长而使绕组受潮,应避免在阴雨天吊芯。
同时,吊出的芯子暴露在空气中的时间不应超过如下规定:干燥空气(相对湿度≯65%)16h;潮湿空气(相对湿度≯75%)12h。
吊芯前应当测量周围环境温度和变压器油温,当芯子温度高于环境温度10°C左右,方可进行吊芯。
三相变压器绕组极性的判断实验
![三相变压器绕组极性的判断实验](https://img.taocdn.com/s3/m/3223e87858fafab069dc0256.png)
实验题目类型:设计型《电机与拖动》实验报告实验题目名称:三相变压器绕组极性的判断实验实验室名称:电机及自动控制实验组号:指导教师:报告人:学号:实验地点:实验时间:指导教师评阅意见与成绩评定一、实验目的熟悉三相变压器绕组极性的鉴别方法。
掌握三相变压器的结构以及绕组的连接。
提交实验成果。
二、实验仪器和设备三、实验内容实验步骤:1)实验设备的选用,检查设备完好情况。
2)经教师审阅后方可进行。
3)按照准备的实验内容,实验步骤进行实验。
4)若在实验中发现问题,及时分析问题排查后进行实验。
变压器绕组极性的判断1.三相变压器有六个绕组,共有12个接线端,假定,三个原方(高压)绕组分别标以U1,U2;V1,V2;W1,W2三个副方(低压)绕组分别标为u1,u2;v1,v2;w1,w2。
可依据下面的两种方法进行判断。
单相变压器的高、低压绕组(原、副绕组)与一个共同的主磁通交链,当主磁通交变时,两个绕组内的感应电势便具有一定的极性关系,即在某一瞬间,当一个绕组的某一端头为正(高电位)时,另一绕组的某一个端头也相应为正。
这两个对应的端头叫做同极性端(又叫同名端),并标以符号“·”、“+”或“*”等。
变压器绕组的极性取决于绕组的绕向,一般可以根据电流产生磁通的右手法则来判定。
2.变压器出线套管旁常用字母来表示绕组的首、尾端,例如单相变压器高压绕组的首、末端用A、X表示,低压绕组的首、末端用a、x表示,这些字母称为变压器绕组的标志。
标志的方法有两种:一种是将高、低压绕组的同极性端都标有首端,此时两边电势的相位相同,称为减极性;另一种是将高、低压绕组的不同极性端标有首端,此时两边电势相位相反,称为加极性。
我国国家标准规定应生产减极性电力变压器。
3.如果改变变压器一边绕组的绕向或标志,则可改变变压器的极性关系,使减极性的变压器变为加极性的变压器,或者使加极性的变压器变为减极性的变压器。
如果同时改变两边绕组的绕向或标志,则变压器的极性关系不变。
变压器差动保护校验小结
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变压器差动保护校验小结摘要: 众所周知,变压器保护在电网安全运行中扮演着重要的角色,无论在国外还是在国内,变压器保护都受到极高的重视。
不同的地区电网运行变电站结合自身的地域特点和气候环境,配备了不同的变压器保护。
结合本人对其不同电压等级,型号的南瑞变压器保护装置调试的工作经验和部分的了解,介绍一下个人对南瑞系列变压器差动保护装置校验中的异同点分析理解。
关键词:零差保护、联结组别Abstract: as we all know, transformer protection in the grid security plays an important role, whether in foreign countries or in China, by the transformer protection high attention. Different area of the operation of the electric substation in connection with its own characteristics and climate environment, and equipped with different transformer protection. Combined with oneself to the different voltage grade, type of transformer protection device south red the commissioning of the work experience and part of the understanding, to introduce individual of the south red series transformer differential protection device of the differences and similarities between calibration understanding and analyzing.Keywords: zero differential protection, link categories纵差保护是变压器主保护,它是所有变压器保护装置中主要配置之一,下面就南瑞厂家型号为9671C变压器保护装置的纵差保护进行说明。
35kV变压器试验报告
![35kV变压器试验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/e1094cbd866fb84ae55c8d22.png)
0.4222
0.4230
0.0237
0.0234
0.0234
0.4215
0.4215
0.4223
0.4119
0.4119
0.4126
0.0233
0.0233
0.0235
0.4097
0.4102
0.4109
0.4007
0.4009
0.4014
0.0224
0.0231
0.0236
0.3999
2100
3500
/
1.66
/
LV—HV,G
1400
2100
/
1.50
/
测试电压(V)
5000
2.4 交流工频耐压试验
项 目
试前绝缘(MΩ)
试验电压 (kV)
加压时间 (min)
试后绝缘(MΩ)
结 果
HV—LV.G
3500
68
1
3500
合格
LV—HV,G
2100
28
1
2100
合格
2.5试验仪器仪表:
器具名称
制造日期
2020年05月
制造厂家
江苏华鹏变压器有限公司
分接位置
高压分接电压(V)
高 压 侧
1
37625
2
36750
3
35857
4
35000
5
34125
6
33250
7
32375
低压侧
3
10500
2.试验数据
2.1线圈直流电阻测量(Ω)
档位
现场实测值(Ω)()
出厂值(Ω)(10℃)
对变压器变比的测试
![对变压器变比的测试](https://img.taocdn.com/s3/m/9e32c611581b6bd97f19eaf4.png)
摘要变压器变压比是变压器一次绕组与二层绕组之间的电压比。
是为了检测变压器每次绕组的匝数是否符合设计要求。
测量变压器的变压比,是变压器交接、大修后必须进行的试验,在变电所投入使用时,变压器是保证变电所所用电与馈出电的电压稳定的重要设备,具体到变压器时,是变压器变压比起作用,通过试验可以验证变压器的电压变换是否正确,还可以检查各线圈的匝数比与设计是否相符、各分接引线是否连接正确,及变压器匝数是否短路等,变压器能否投入运行,也要根据试验结果进行判断。
本论文主要是通过变压器变压比自动测试仪对树脂绝缘干式整流变压器的变压比进行测试,通过测试结果判断该变压器变压比是否合格。
关键字:变压器,变压比,变压器变压比自动测试仪IAbstractTransformer transformer ratio is the voltage transformer primary and secondary windings between the voltage ratio. In order to detect whether the number of turns of each winding of the transformer meets the design requirements.V oltage ratio measurement of transformer, transformer overhaul test must be carried out after the handover, the substation put into use, is to ensure that the transformer substation auxiliary power feeder and important electrical equipment of voltage stability, specific to the transformer, the transformer is compared, through the test can verify voltage transformer is correct, you can also check the coil number ratio and design are consistent with the tap lead is properly connected, and the transformer turns is short circuit, the transformer can put into operation, should be judged according to the test results.This paper is mainly through the transformer transformer ratio automatic test instrument for resin insulation dry rectifier transformer transformer ratio of the test, through the test results to determine whether the transformer transformer ratio is qualified.Keyword:Transformer, transformerratio,transformertransformerratio automatic test instrument目录摘要 (I)Abstract ...................................................................................................................................... I I 目录.. (III)1绪论 (1)2试验概况 (1)2.1测试背景 (1)2.2参照标准 (1)2.3试验目的 (1)2.4试验对象与工具 (1)3变压器参数 (2)3.1变压器参数 (2)3.2变压器变比 (2)3.3变压器接线原理图 (2)4变压器变压比自动测试仪参数 (4)5变压比测试 (5)5.1测试步骤 (5)5.2注意事项 (7)6变压比测试结果 (7)结论 (9)参考文献 (10)1绪论随着电力工业的发展,电力产品的质量要求也在不断提高。
变压器的组别测试方法及检查准备工作要求 变压器如何做好保养
![变压器的组别测试方法及检查准备工作要求 变压器如何做好保养](https://img.taocdn.com/s3/m/1789268cfc0a79563c1ec5da50e2524de518d0d3.png)
变压器的组别测试方法及检查准备工作要求变压器如何做好保养变压器的组别测试方法及检查准备工作要求变压器的组别测试方法方法一:双电压表法做法:将电源接入变压器,通过测一,二次电压来判定变压器的组别,现在一些智能仪器电压比,接线组别一起测出要求:将电源接入变压器,通过测一,二次电压来判定变压器的组别,现在一些智能仪器电压比,接线组别一起测出。
要求:它要就三相电压基本上是平衡的,不平衡度不应超过2%,否则测量误差太大甚至造成无法判定的连接组别。
方法二:直流法一般现场不进行试验,经大修后变压器可接受此方法进行。
方法三:多功能的变压器变比,组别,极性自动数字式电桥。
变压器吊芯检查试验准备工作:首先要对气候和环境进行考虑和布置。
对人力进行布置。
对机具,材料进行布置。
有完善可行的方案,工序的布置和实在实施措施。
吊芯检查工作是在吊芯过程中进行的,如若准备不充分将会延长吊芯的时间,器身长时间暴露在空气中,将不利于吊芯工作器身检查的紧要项目。
对全部的螺栓进行检查,螺栓的紧固情况检查一遍,并再次紧固一遍,不应有松动,并应有防松措施。
对穿芯螺栓的检查,查夹紧铁芯的穿钉螺栓是否松动,并测量全部穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻。
对铁芯的检查,铁芯不应有变形和松动,检查铁芯的片间绝缘,铁芯自身绝缘应良好,拆开接地线后对地绝缘应良好,拆开屏蔽接地引线,检查屏蔽对地绝缘良好,检查铁芯的接地情况,铁芯只允许显现多点的接地情况。
对绕组检查,绕组的绝缘层完整无损,无变形。
引出线无破损,绝缘无损伤,引出线绑扎固定坚固,安全距离符合规定,暴露部分无尖角毛刺,引出线与套管连接牢靠,绕组到分接开关的接线,分接开关到套管的接线正确。
变压器是配电网中常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触较多的电力设备。
作为一名基层管理人员,变压器正常运行与否不仅关系到电网安全,还会影响电力企业在用户心中的形象。
下面我就谈谈我所在变压器维护保养方面的阅历。
1、加强日常巡察、维护和定期测试我所依照台区管理人员分工范围,除了定期开展巡察工作外,还要求管理人员加强日常巡察,定人定责。
变压器试验
![变压器试验](https://img.taocdn.com/s3/m/60171be7172ded630b1cb6d8.png)
7
四、交流耐压试验
交流耐压试验是鉴定绝缘强度最有效的方法,特别对考核主绝缘的 局部缺陷。如绕组主绝缘受潮、开裂、绕组松动、绝缘表面污染等,具有 决定性作用。
交流耐压试验对于10kV以下的电力变压器每1~5年进行一次;对于 66kV及以下的电力变压器仅在大修后进行试验,如现场条件不具备,可 只进行外施工频耐压试验;对于其他的电力变压器只在更换绕组后或必要 时才进行交流耐压试验。
(t1 t 2 ) / 10
在实际测量过程中,会出现绝缘电阻高、吸收比反而不合格的情况, 其中原因比较复杂,这时可采用极化指数PI来进行判断,极化指数定义为 加压10min时绝缘电阻与加压1min的绝缘电阻之比,即PI=P10/P1。目前 现场试验时,常规定PI不小于1.5。
二、泄漏电流测量
测量泄漏电流比测量绝缘电阻有更高的灵敏度。运行检测经验表明, 测量泄漏电流能有效地发现用其他试验项目所不能发现的变压器局部缺 陷。
T1
R1
A
T2
a
X
x
图5-3 变压器交流耐压试验的正确接线方式 T1---试验变压器;T2---被试变压器
12
五、局部放电测量
变压器局部放电特点 变压器放电脉冲是沿绕组传播的,起始放电脉冲是按分布电容分布的。 经过一段时间后,放电脉冲通过分布电感和分布电容向绕组两端传播,行波 分量达到测量端的检测阻抗后,有可能产生反射或震荡,所以纵绝缘放电信 号在端子上的响应比对地绝缘放电要小得多,放电脉冲波沿绕组传播的衰减 随测量频率的增加而增大。 电力变压器中局部放电可分为: (1)绕组中部油-屏障绝缘中油道击穿; (2)绕组端部油道击穿; (3)接触绝缘导线和纸板(引线绝缘、搭接绝缘、相间绝缘)的油隙击穿 (4)引线、搭接纸等油纸绝缘中局部放电; (5)线圈间(纵绝缘)的油道击穿; (6)匝间绝缘局部击穿; (7)纸板沿面滑闪放电。
变压器的变比、极性及接线组别试验分析
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变比电桥 利用变比电桥能很方便地测出被试变压 器的
电压比。在被试变压器原边(高压侧)加电压U1 则在变压器的副边感算得到变比K 。
U 1 R1 R2 R1 K 1 U2 R2 R2
国产变比电桥有 QJ-35型(指针式),测量 变比范围为1.02~111.2, 准确度±0.2%。
全自动变比测试仪
二 变压器的极性试验
极性试验的意义 电力变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在 着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行 组合,当几个绕组互相连接组合时,无论结成 串联还是并联,都必须知道极性才能正确地进 行。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间 在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同 极性或减极性,否则为加极性。
U1 E1 4.44 fW1 m 108 W1 K 8 U 2 E2 4.44 fW2 m 10 W2
电压比就等于匝数比。
测量方法 电压比的测量方法一般有双电压表法和变 比电桥法。 用双电压表测量变比 三相变压器的电压比可以用三相或单相电 源测量。用单相电源测量时使用的表计少,比 用三相电源更容易发现故障相。
二、试验方法 确定变压器绕组接线组别的试验方法常用的有直流法和 双电压表法(交流法)两种,另外还可以使用各种测量仪器 。其中采用直流试验方法如下: 用电池( 1.5 ~ 3.0V)轮流加入变压器的高压侧 AB、BC 、AC 端子,并用万用表记录在低压端子 ab、bc、ac 上表头的 指针指示方向。如图接法,如指针正起,记为“+”;负起记 为“-”。
输变电设备状态检修试验规程 绕组各分接位置电压比 初值差不超过±0.5%(额定分接位置);±1.0%(其 它) (警示值)
对核心部件或主体进行解体性检修之后,或 怀疑绕组存在缺陷时,进行本项目。结果应与铭牌 标识一致。
变压器极性及接线组别
![变压器极性及接线组别](https://img.taocdn.com/s3/m/562ede6fad51f01dc281f1fa.png)
主讲人:李论 日期:2020年4月13日
目录
一 极性的概念 二 变压器的极性判别 三 变压器的接线组别
一、极性的概念
一、极性的概念
(一)直流电源的极性
直流电路中,电源有正、负两极,通常在电源出线端上标出“+”号和“-” 号,“+”号为正极性,表示高电位端;“-”号为负极性,表示低电位端。如图 1-1,由于直流电源两端大小和方向都不随时间而变化,所以直流电源两端的极 性是不变的。
Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd3、Yd5、Yd7、Yd9、Yd11六种联结组 别,标号为奇数。
注:为了避免制造和使用上的混乱,国家对三相双绕组电力变压器规 定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
三、变压器的接线组别
(三)标准组别的应用
1、Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合 负载;
(四)接线组别判断—时钟法
三、变压器的接线组别
12
9 8 76
1 2
3
4 5
将一次侧线电势的向量作为时钟的分针,始 终指向12(0)点;二次侧线电势的向量作为 时钟的时针,它所指的钟点即为变压器的联 结组别号。
钟表上时间的确定是由分针和时针在顺 时针方向的夹角确定的。
1、判定的步骤 (1)绕组的连接形式
三、变压器的接线组别
利用三要素法判断联接组别的步骤为(不需要画向量图也能判别): (1)根据变压器原、副边三相绕组的接法,利用统一相量圈决定线电势, 初定副绕组线电势相量的初始位置; (2)根据变压器原、副绕组同名端的位置,通过旋转副绕组线电势相量, 再定副绕组线电势相量的变化位置; (3)根据变压器同相原副绕组铁心位置,通过旋转副绕组线电势相量,确 定副绕组线电势相量的最终位置。
变压器变比试验
![变压器变比试验](https://img.taocdn.com/s3/m/cc08b2e1aeaad1f346933fef.png)
变压器变比试验1 试验目的检查各绕组的匝数、引线装配、分接开关指示位置是否符合要求;提供变压器能否与其他变压器并列运行的依据。
2 试验对象变压器的一、二次侧绕组。
3 知识要点变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k= U1/ U2。
变压器的变比试验是验证变压器能否达到规定的电压变换效果,变比是否符合变压器技术条件或铭牌所规定的数值的一项试验。
四、试验器材BBC6638变比测试仪1套;包括变比测试仪专用导线若干、放电棒等。
4 试验接线图面板示意图连接方法1.联线:关掉仪器的电源开关,按下面的方法接线。
单相变压器三相变压器仪器变压器仪器变压器A A A AB X B BC 不接 C Ca a a ab x b bc 不接 c c变压器的中性点不接仪器,不接大地。
接好仪器地线。
将电源线一端插进仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。
注意:切勿将变压器的高低压接反!5 试验步骤(1)将变比测试仪接地(先接接地端,后接仪器端)(2)将变比测试仪的ABC,abc通过专用导线和变压器的ABC,abc相连接。
(3)在变比测试仪上分别输入“变压器组别”,“总分接数”,“级差”和“额定变比”。
变比设为10000/400=25.000调压比设为:0.00%选择“开始数据测量”,按“确认”键后,显示接法和变比后,按确认键,即可测量。
测量结果:6 试验标准根据《电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996》规定;试验周期:1)分接开关引线拆装后,2)更换绕组后,3)必要时。
要求:1)各相应接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律,2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差±0.5%,其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1.7 综合分析方法及注意事项1.注意事项(1)变压器的相序为,面对高压侧从左往右依次是(中性点)、A、B、C相。
互感器极性和变比试验
![互感器极性和变比试验](https://img.taocdn.com/s3/m/f72e0e2cee06eff9aff80706.png)
互感器极性和变比试验
变压器和互感器的一次、二次侧都是交流,所以并无绝对极性,但有相对极性。
测试互感器的极性很重要,因为极性判断错误会导致接线错误,进而使计量仪表指示错误,更为严重的使带有方向性的继电保护误动作。
测量变比可以检查互感器一次、二次关系的正确性,给继电保护正确动作、保护定值计算提供依据。
进行互感器的联结组别和极性试验时,检查出的联结组别和极性必须与铭牌标记及外壳上的端子符号相符。
例如:一台型号为LCWB-110的电流互感器,其铭牌数据如下:
一次额定电流为2×300/5A,额定电压为110KV。
二次标记:S1—S2,300/5;S1—S3,600/5.。
在交接试验中,连同二次引线在“端子箱”处测量变比、极性,当测试到4S1—4S2,变比120;4S1—4S3,变比60。
其极性为“加”与铭牌值相比较,不相符,而其余二次绕组都与铭牌值相符。
经检查发现,电流互感器的二次端子与“端子箱”所连接的二次引线,连接错误,将二次引线重新连接在“端子箱”处,再次进行测量4S1—4S2、4S1—4S3变比、极性均与铭牌值相符。
测试互感器的极性和变比的方法哟直流法、比较法和自动变比测试仪法。
目
前现场常用的是DCBC-S 全自动变比组别测试仪来测量。
1变压器试验报告
![1变压器试验报告](https://img.taocdn.com/s3/m/6f1be8e6760bf78a6529647d27284b73f242360c.png)
变压器试验报告本次系安装后试验
装置地点:运行编号:
试验日期:年月日天气晴温度26℃
型号电压kV电流阻抗电压%出厂编号接线组别制造厂制造日期
一、绝缘电阻试验(MΩ)
测试位置R15R60R60/R15
高压对低压及地2500 2500
低压对高压及地2500 2500
铁芯对地2500 2500
二、直流电阻试验(mΩ)
高压绕组分接位置1 2 3 4 5
AO1.026 1.024 1.027
BO.9155 0.9167 0.9177
三相最大不平衡率(%)0.09 0.27 0.97
低压绕组ab:0.0008520 ac:0.0008533 bc:0.0008627
三、介损试验四、直流泄漏
Kbc 1.276 1.163 1.057 1.950 1.841
Kca 1.282 1.168 1.061 1.952 1.845
ΔKab(%)0.05 0.04 0.05 0.07 0.08
ΔKbc(%)0.04 0.03 0.04 0.06 0.07
ΔKca(%)0.04 0.04 0.03 0.07 0.07
测试位置电压(kV)Cx(PF) tgδ(%)测试位置U(-kV)I(μA)
高压对低压及地高对低及地
低压对高压及地低对高及地
五、变比试验
组别方式:YNd11极性:—额定变比:3.5000调压范围:2.5%
分接位置1 2 3 4 5 6 7
Kab 1.289 1.184 1.078 1.970 1.861
六、交流耐压试验
加压绕组接地绕绕组交流电压(kV)电容电流(mA)加压时间(min)
高压绕组低压绕组35 0.92 60
测量变压器变比、极性和联结组别
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测量变压器变比、极性和联接组别变压器变比指空载运行时一次绕组和二次绕组的线电压之比。
一、二次侧接线相同,变比等于匝数比, 11221212124.44 4.44E fN E fN U U E E N N =Φ=Φ≈=(如下图);一次侧为三角形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比为12K N ;一次侧为星形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比2K N =。
AX试验目的:测变比、联接组别和设计值是否相符(验证项目),是否和厂家铭牌相符(变比,一档最大,二档次之,三档最小);检查分接开关接线是否良好,确定分接开关指示位置与实际位置相符;判断单相变压器两个(几个)绕组感应电动势相位是否正确;综合判断变压器是否可以并列运行。
交接时,大修后,诊断试验需要测量变压器变比、极性和联接组别。
诊断试验中,可以和直流电阻相互验证。
测试方法:①双电压表法 ②变比电桥法 ③变比测试仪1. 双电压表法(如上右图),同时读取一次、二次绕组两端电压,12K N N =。
缺点:电压不稳定,读数不准确;波动时两表要同时读数,误差大。
当单相电源施加在A 、B 绕组之上(下图),一次侧、二次侧电压表读数分别为1U 、2U ,则一次绕组的相电压1/2U ,一1/2,二次绕组线电压为2U ,所以变比12/2K U 。
ABC2. 变比电桥法通过调节1R ,使a ,b 两点电位相同,则变比1212212()1K U U R R R R R ==+=+,电阻r 用于测量误差。
3. 变比测试仪变比误差:(K K )100%N N K K ∆=-⨯,公式中N K 为额定变比,不同分接头下,额定变比不同,比如额定变比100005%/400±,分接头二档时额定变比为25,分接头一档时,额定变比为26.5,分接头三档时,额定变比为23.5。
在额定档时,变比误差要求在0.5%±以内,其他档位变比误差要求在1%±以内;对于电压等级在35kV 以下,电压比小于3的变压器,额定档时变比误差要求在1%±以内,其他档位时,变比误差应在变压器阻抗电压值(%)的1/10(与书上22页内容有不同)以内,但不得超过1%±。
变压器变比试验标准
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变压器变比试验标准变压器变比试验是变压器出厂检验的重要环节之一,也是保证变压器正常运行的关键测试项目。
变比试验的目的是检验变压器的变比是否符合设计要求,以及检测变压器的绕组是否存在短路或接错等故障。
本文将详细介绍变压器变比试验的标准和要求。
一、试验标准。
1. 变比试验应按照国家标准《变压器技术条件》GB6450-86的规定进行。
变比试验的电压、频率、试验仪器和试验方法均应符合该标准的要求。
2. 变比试验应在变压器的额定电压下进行。
对于特殊额定电压的变压器,应按照实际情况确定试验电压。
3. 在进行变比试验前,应对试验仪器进行校验和检定,确保试验仪器的准确性和可靠性。
4. 变比试验应在恒定的电压和频率下进行,试验过程中不得发生电压波动或频率变化。
5. 变比试验的结果应符合变压器技术条件中规定的变比偏差范围,否则应视为试验不合格。
二、试验方法。
1. 将试验仪器连接至变压器的高压侧和低压侧绕组,确保连接正确无误。
2. 调节试验仪器,使其输出额定电压和频率的交流电源。
3. 在试验过程中,记录高压侧和低压侧的电压值,并计算变压器的变比。
4. 对试验结果进行比对和分析,确定变比是否符合设计要求。
5. 若变比试验结果不合格,应及时排除故障,并重新进行试验,直至符合要求为止。
三、注意事项。
1. 在进行变比试验时,应严格按照试验标准和要求进行操作,确保试验的准确性和可靠性。
2. 在试验过程中,应注意安全防护措施,避免发生触电、短路等意外事故。
3. 变比试验结果应详细记录并归档,作为变压器出厂检验的重要依据。
4. 对于试验不合格的变压器,应及时通知生产厂家并采取相应的措施,确保变压器的质量和安全。
结语。
变压器变比试验是保证变压器质量和性能的重要环节,只有严格按照试验标准和要求进行试验,才能有效检测变压器的变比是否符合设计要求,确保变压器的正常运行和安全使用。
希望本文的介绍能够对变压器变比试验有所帮助,同时也希望各相关单位能够重视变比试验工作,确保变压器的质量和安全。
电力变压器的电压比、极性和组别试验
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电力变压器的电压比、极性和组别试验一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行组合,都需要知道其极性,才可以正确运用。
对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同极性或减极性,否则为加极性。
变压器联结组是变压器的重要参数之一,是变压器并联运行的重要条件,在很多情况下都需要进行测量。
在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压1U 和低压绕组的电压2U 之比称为变压器的变压比:21U U K(5-3) 电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变压比的目的是:(1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围之内; (2)检查绕组匝数的正确性;(3)判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确。
二、变压器极性组别和电压比试验方法1、直流法确定变压器的极性测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。
++V CCBB E A AμAEK ++xaAX图5-8 用直流法测量极性 图5-9 用直流法确定接线组别如图5-8所示,将干电池的正极接在变压器一次侧A 端子上,负极接到X 上,电流表的正端接在二次侧a 端子上,负极接到x 上,当合上电源的瞬间,若电流表的指针向零刻度的右方摆动,而拉开的瞬间指针向左方摆动,说明变压器是减极性的。
若同样按照上面接线,但当电源合上或拉开的瞬间,电流表的指针的摆动方向与上面相反,则说明变压器是加极性的。
2、直流法确定变压器的组别直流法是最为简单适用的测量变压器绕组接线组别的方法,如图5-9所示是对一YY/接法的三绕组变压器用直流法确定组别的接线,对于其他形式的变压器接线相同。
用一低压直流电源如干电池加入变压器高压侧AB、BC、AC,轮流确定接在低压侧ab、bc、ac 上的电压表指针的偏转方向,从而可得到9个测量结果。
变压器的变比极性及接线组别试验总结
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变压器的变比极性及接线组别试验总结
1.变比试验
变比试验是为了验证变压器的额定变比是否符合设计要求,同时检验变压器的一次和二次绕组是否有短路、开路等缺陷。
试验方法:将高压绕组接到变压器的一次侧,低压绕组接到二次侧。
然后测量高压绕组和低压绕组的绕组电压,计算出实际的变比值。
然后比较实际变比值与额定变比值,以确定是否符合设计要求。
2.极性试验
极性试验是为了确认变压器的一次和二次绕组的绕组方向是否正确,以保证在实际运用中变压器的绕组相位关系正确。
试验方法:将高压绕组和低压绕组分别接通一个交流电压源,然后测量高压绕组和低压绕组的电压波形。
根据实测电压波形判断绕组的相位关系,确保符合设计要求。
3.接线组别试验
接线组别试验是为了确认变压器的绕组的接线正确,以保证在实际运用中变压器能按要求正常工作。
试验方法:根据变压器设计图纸和说明书,将各个绕组按设计要求接线。
然后进行电阻测量和绝缘电阻测量等试验,检查各个绕组之间的连线是否正确,绝缘是否良好。
在进行以上试验时需要注意以下几点:
1.试验前需要检查试验设备和仪器的正常运行状态,确保试验结果的准确性。
2.试验时要做好安全措施,防止触电和其他事故。
3.在变比试验过程中,需要检查变压器的额定电压和额定电流是否符合要求,确保试验的安全进行。
4.试验结束后,需要对试验结果进行分析和记录,并及时处理试验中发现的问题。
总之,变压器的变比、极性及接线组别试验是对变压器进行全面检验和性能验证的重要环节。
只有通过这些试验,才能确保变压器的工作性能符合设计要求,确保变压器的安全可靠运行。
变压器变比、极性及联结组别
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变压器变比、极性及联结组别
变压器在出厂试验时,检查变压器变比、极性、联结组别的目的在于检验绕组匝数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。
对于安装后的变压器,主要是检查分接开关位置及各出线端子标志与变压器铭牌相比是否正确,而当变压器发生故障后,检查变压器是否存在匝间短路等。
变压器的联结组别是变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差,它按照一、二次绕组的绕向,首尾端标号,连接的方式而已,并以时钟型式排列为0~11共12个组别。
通常采用直流发测量变压器的联结组别,主要是核对铭牌所标示的联结组别与实测结果是否相符,,以便在两台变压器并列运行时符合并列运行的条件。
变压器联结组别必须相同是变压器并列运行的重要条件之一。
若参加并列运行的变压器联结组别不一致,将出现不能允许的环流;同时由于运行。
继电保护接线也必须知晓变压器的联结组别;联结组别是变压器的重要特性指标。
因此,
在出厂、交接和绕组大修后都应测量绕组的联结组别。
电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告
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电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告北京XX⼤学实验报告课程(项⽬)名称:三相变压器极性及联结组的测定学院:专业:班级:学号:姓名:成绩:2013年 12⽉ 10 ⽇三相变压器极性及联结组的测定⼀、实验⽬的1、熟悉三相变压器的联接⽅法和极性检查法。
2、掌握确定三相变压器联结组标号的⽅法。
⼆、实验项⽬1、三相变压器的极性测定。
2、连接并确定三相变压器联结组标号。
三、实验设备仪器实验设备仪器可据实验要求及具体内容进⾏选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选⽤如下:三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台万⽤表 MF-47 1个导线若⼲四、实验内容1、测定三相变压器的极性(1)确定三相变压器的⾼、低压绕组⽤万⽤表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的⼤⼩,并记录于表2-1。
(2)验证⾼、低压绕组的对应关系(即找中⼼柱及同柱关系)找中⼼柱:AX(U1、U2)相施加50%UN ,(注意:按相电压考虑UNφ=220V)测量各相电压并记录于表2-2。
同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同⼀铁⼼柱上的同相绕组,与AX相同柱的绕组感应电势为最⼤。
想⼀想,为什么?(3)验证⾼压绕组相间极性(⾸末端)按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点⽤导线相连,步骤如下:①AX相施加50%UN (注意:按相电压考虑 UNφ=220V)。
②测量UBY 、UCZ、UBC,并记录于表2-3。
③若满⾜UBC =UBY-UCZ则BC为同名端。
④同理,施压于BY端,判别式满⾜相减关系,AC为同名端。
(4)测定⼀次、⼆次(原、副边)绕组极性(同名端)①⼀次、⼆次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线;②调TT输出为50%UN ( UN=380V);注意:TT的使⽤左端—输⼊、右端—输出或下端—输⼊、上端—输出;③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局;④测如下数据,并记录于表2-4;⑤⽤相应的判别式,计算并判断低压绕组各相⾸末端。
变压器的变比、极性及接线组别试验
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变压器的变比、极性及接线组别试验一、试验目的变压器的绕组间存在着极性、变比关系,当需要几个绕组互相连接时,必须知道极性才能正确地进行连接。
而变压器变比、接线组别是并列运行的重要条件之一,若参加并列运行的变压器变比、接线组别不一致,将出现不能允许的环流。
因此,变压器在出厂试验时,检查变压器变比、极性、接线组别的目的在于检验绕组匝数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。
对于安装后的变压器,主要是检查分接开关位置及各出线端子标志与变压器铭牌相比是否正确,而当变压器发生故障后,检查变压器是否存在匝间短路等。
二、试验仪器、设备的选择根据对变压器变比、极性、接线组别试验的要求,测试仪器、仪表应能满足测量接线方式、测试电压、测试准确度等,因此需对测试仪器的主要参数进行选择。
(1)仪表的准确度不应低于0.5级。
(2)电压表的引线截面≮1.5mm2。
(3)对自动测试仪要求有高精度和高输入阻抗。
这样仪器在错误工作状态下能显示错误信息,数据的稳定性和抗干扰性能良好,一次、二次信号同步采样。
三、危险点分析及控制措施1.防止高处坠落使用变压器专用爬梯上下,在变压器上作业应系好安全带。
对220kV及以上变压器,需解开高压套管引线时,宜使用高处作业车,严禁徒手攀爬变压器高压套管。
2.防止高处落物伤人高处作业应使用工具袋,上下传递物件应用绳索拴牢传递,严禁抛掷。
3.防止工作人员触电在测试过程中,拉、合开关的瞬间,注意不要用手触及绕组的端头,以防触电。
严格执行操作顺序,在测量时要先接通测量回路,然后接通电源回路。
读完数后,要先断开电源回路,然后断开测量回路,以避免反向感应电动势伤及试验人员,损坏测试仪器。
四、试验前的准备工作1.了解被试设备现场情况及试验条件查勘现场,查阅相关技术资料,包括该设备出厂试验数据、历年试验数据及相关规程等,掌握该设备运行及缺陷情况。
2.试验仪器、设备准备选择合适的被试变压器测试仪、测试线(夹)、温(湿)度计、接地线、放电棒、万用表、电源线(带剩余电流动作保护器)、电压表、极性表、电池、隔离开关、二次连接线、安全带、安全帽、电工常用工具、试验临时安全遮栏、标示牌等,并查阅试验仪器、设备及绝缘工器具的检定证书有效期、相关技术资料、相关规程等。
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U1 E1 4.44 fW1 m 108 W1 K 8 U 2 E2 4.44 fW2 m 10 W2
电压比就等于匝数比。
测量方法 电压比的测量方法一般有双电压表法和变 比电桥法。 用双电压表测量变比 三相变压器的电压比可以用三相或单相电 源测量。用单相电源测量时使用的表计少,比 用三相电源更容易发现故障相。
变比电桥 利用变比电桥能很方便地测出被试变压 器的
电压比。在被试变压器原边(高压侧)加电压U1 则在变压器的副边感应出U2 。调整电阻R1 ,使 检流计指零,然后测量和计算得到变比K 。
U 1 R1 R2 R1 K 1 U2 R2 R2
国产变比电桥有 QJ-35型(指针式),测量 变比范围为1.02~111.2, 准确度±0.2%。
当一个通电绕组中有磁通变化时,就会产生感应 电动势。感应电动势为正(驱使电流流出)的一端,称 为正极性端,用 A(或 a)表示;感应电动势为负的一 端,称为负极性端,用X(或 x)表示。
两绕组绕向相同(左 绕)有同一磁通穿过。两 绕组内的感应电势在同名 端间任何瞬时都有相同的 极性。原、副边电压和相
变压器接线组别是并列运行的重要条件之一 ,若参加并
列运行的变压器接线组别不一致 ,将出现不能允许的环流。 因此,在变压器出厂、交接和大修后都应测量绕组的接线
组别是否与铭牌相符。
一台三相变压器,高、低压绕组间除了 有变比关系外,因三相绕组的连接方式和引 出端子标号的不同,其一次绕组和二次绕组 对应的线电压间的相位差也会改变。因此不 同的相位差代表不同的接线组别。通常用时 钟法来确定。 变压器接线组别有12组,1组为300电 气角。12组×300=3600。我国变压器接线组 别最常用有Yyn0、Yd11、YNd11。
全自动变比测试仪
二 变压器的极性试验
极性试验的意义 电力变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在 着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行 组合,当几个绕组互相连接组合时,无论结成 串联还是并联,都必须知道极性才能正确地进 行。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间 在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同 极性或减极性,否则为加极性。
输变电设备状态检修试验规程 绕组各分接位置电压比 初值差不超过±0.5%(额定分接位置);±1.0%(其 它) (警示值)
对核心部件或主体进行解体性检修之后,或 怀疑绕组存在缺陷时,进行本项目。结果应与铭牌 标识一致。
注意事项 1)直流法确定极性时,试验过程应反复操作数次,以免发生 因表针摆动快而作出错误的结 论。 (2)在测量组别时,对于变压比大的变压器应选择较高的电压 和小量程的直流毫伏表,微安表或万用表;对变压比小的选用 较低的电压和较大量程的毫伏表,微安表或万用表。 (3)变压器的变压比应该在每一个分接下进行测量,当不只一 个线圈带有分接时,可以轮流在各个线圈所有分接位置下测 定,而其相对的带分接线圈则应接在额定分接上。 (4)带有载调压装置的,必须采用电动操动装置变换分接。 (5)整个测量过程要特别注意变压器A 和a 不能对调,否则高压 将会进入桥体。 (6)当逐渐增加试验电压时,电压表迅速上升至满度时应关掉 电源进行检查。
变压器的变比、极性及接线组别 试验
一 变压器电压比测量
1、目的 (1)检查变压器的绕组匝数比的正确性; (2) 检查分接开关的状况;判定绕组各分接的引线 和分接开关连接是否正确。 (3) 判断变压器内是否存在有无层、匝间金属性短 路等现象; (4)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围 之内; (5) 为变压器能否投入运行或并联运行提供依据。
位相同,称为“减极性”。
如将副边绕组端子标
号交换,则同名端子的电 势就变成方向相反,电压 相位相差1800,和相连后,
二、试验方法
用一节干电池接在变压器的高 压端子上,在变压器的二次侧 接上一毫安表或微安表, 试验时观察当电池开关合上时 表针的摆动方向,即可确定极 性。
三 变压器接线组别试验
一、组别试验的意义
组 别 11 通电相 低压侧表针指示
+ AB BC AC
ab + 0 +
bc 0 + + -
ac + 0 + +
12
AB
BC
+
判据:GB50150
检查所有分接头的电压比,与制造厂铭牌数据相比应无 明显差别,且应符合电压比的规律;电压等级在 220kV 及以上 的电力变压器,其电压比的允许误差在额定分接头位置时为 ±0.5%。 注: “无明显差别”可按如下考虑: 1 电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏 差不超过±1%; 2 其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%; 3 其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内, 但不得超过±1%。 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 ,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。
2、测量原理
变压器的电压比是指变压器空载运行时原边 电压与副边电压的比值,简称电压比,即
U1 K U2
原边输入电压,则在绕组中产生的磁通在 绕组原、副边产生电势E1及E2 。变压器在空载 时 U1≈E1,U2≈E2(因内部压降和漏抗很小) ,根据电动势平衡关系,则: U1 E1 4.44 fW1 m 108 (V) U 2 E2 4.44 fW2 m 108 (V) 因此,变压器的电压比为:
二、试验方法 确定变压器绕组接线组别的试验方法常用的有直流法和 双电压表法(交流法)两种,另外还可以使用各种测量仪器 。其中采用直流试验方法如下: 用电池( 1.5 ~ 3.0V)轮流加入变压器的高压侧 AB、BC 、AC 端子,并用万用表记录在低压端子 ab、bc、ac 上表头的 指针指示方向。如图接法,如指针正起,记为“+”;负起记 为“-”。