变压器线圈直流电阻测量
1000kv变压器绕组直流电阻测量方法及要求

1000kv变压器绕组直流电阻测量方法及要求本文旨在介绍1000kv变压器绕组直流电阻测量的方法及要求,主要包含以下七个方面:准备工作、连接绕组、测量时间、温度控制、数据记录、数据分析、安全防护。
一、准备工作在进行1000kv变压器绕组直流电阻测量前,需要做好以下准备工作:1.实验设备:准备好直流电阻测试仪、电流源、电压表、放电装置等实验设备,并确保其准确性和可靠性。
2.材料:准备足够数量的夹具、导线、绝缘材料等,以满足实验需要。
3.场地:选择一个安静、无尘、无电磁干扰的实验场地,保证实验结果的准确性。
二、连接绕组在测量过程中,需要将变压器绕组与直流电阻测试仪进行正确连接,具体步骤如下:1.使用适当的接线端子将绕组的出线与直流电阻测试仪进行连接,确保连接牢固可靠。
2.对于具有多个绕组的变压器,需将各绕组轮流与直流电阻测试仪进行连接,以便分别测量各绕组的直流电阻。
三、测量时间为获得准确的测量结果,需要选择合适的测量时间,考虑因素主要包括温度、湿度和电压等。
通常情况下,测量时间应不少于10分钟,以确保绕组温度达到稳定状态。
在环境湿度较大或电压较高的情况下,可适当延长测量时间以确保测量结果的可靠性。
四、温度控制在测量过程中,绕组的温度会对直流电阻产生影响,因此需要对温度进行控制。
可采用以下措施:1.选择合适的加热器和冷却系统,以确保绕组温度在实验过程中保持稳定。
2.在实验过程中,使用温度计对绕组温度进行实时监测,以便及时调整温度。
五、数据记录实验过程中需对数据进行及时记录,包括实验过程中的电压、电流、温度、电阻值等数据。
可采用表格或图表等方式对数据进行整理和记录,便于后续分析。
六、数据分析完成实验后,需要对记录的数据进行分析和处理,计算出各绕组的电阻值。
在分析过程中需要注意以下几点:1.对实验数据进行校准和修正,以消除误差对测量结果的影响。
2.对多个绕组的电阻值进行比较和分析,以确定各绕组之间是否存在差异。
变压器线圈直流电阻测量及分析

变压器线圈直流电阻测量及分析一、实验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:a、检查绕组层、匝间有无短路的现象;b、检查多股导线并绕的绕组是否有断股的情况;c、检查绕组接头的焊接质量;d、检查分接开关各个位置接触是否良好,以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;e、检查引出线有无断裂等。
二、规范要求由于变压器制造质量、运行单位维修水平、试验人员使用的仪器精度及测量接线方式的不同,测出的三相电阻值也不相同,通常引入如下误差公式进行判别:△R%=[(Rmax-Rmin)/RP]×100%RP=(Rab +Rbc +Rac)/3式中△R%――――误差百分数Rmax――――实测中的最大值(Ω)Rmin――――实测中的最小值(Ω)RP――――三相中实测的平均值(Ω)1、DL/T 596—2005 电力设备预防性试验规程——电力变压器及电抗器大于三相平均值的于三相平均值的2、GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准——电力变压器(7.0.3 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定)1)测量应在各分接头的所有位置上进行;2)1600KVA及以下容量等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600KVA以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;3)变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数据比较,相应变化不应大于2%,不同温度下电阻值按下式换算:R2=R1*(T+t2)/(T+t1)式中 R1、R2——分别为在温度在t1、t2(℃)时的电阻值;T——计算用常数,铜导线取 235,铝导线取 2254)由于变压器结构等原因,差值超过本条2款时,可只按本条第3款进行比较。
但应说明原因。
三、直流电阻测试仪使用说明1、组成1)试验用线:电源线、2组试验线夹、一根接地线。
详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法

详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法,变压器绕组的直流电阻是变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少的试验项目。
测量直流电阻的目的是:1.检查绕组接头的焊接质量有无匝间短路;2.电压分接开关各个位置是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符;3.引出线有无断裂;4.多股导线并饶的绕组是否有断股等情况。
下面为大家介绍三种测量变压器绕组直流电阻测试仪的方法,方便广大进行变压器直流电阻测试的朋友更好的进行该项试验。
一、电流电压表法电流电压表法又称电压降法。
电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻,测量接线如图1所示。
图1:电流电压表法测量直流电阻原理图a——测量大电阻;b——测量小电阻测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关52,接入电压表。
当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。
当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1(b)的接线测量。
根据欧姆定律,由下式可计算出被测电阻的直流电阻。
Rx=U/I式中,Rx——被测电阻(Q);U——被测电阻两端电压降(V);I——通过被测电阻的电流(A)。
电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,要有足够的充电时间。
二、平衡电桥法应用电桥平衡的原理来测量绕组直流电阻的方法称为电桥法。
常用的直流电桥有单臂电桥及双臂电桥两种。
1、单臂电桥单臂电桥测量原理接线如图2所示,当R1上的电压降等于R3上的电压降时,则A 、B 两点间没有电位差,即检流计中没有电流,此时It 流经R1和R2,12流经R3和R4,电桥达到平衡。
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。
变压器直流电阻测量方法

变压器直流电阻测量方法变压器直流电阻是指在直流条件下,测量变压器绕组的电阻值。
直流电阻测量方法主要有四种:伏安法、比值法、桥接法和串接法。
1. 伏安法:利用直流电压源和电流表,通过测量电压和电流的值,计算出电阻值。
这种方法简单易行,适用于小功率的变压器。
2. 比值法:利用一个已知电阻作为参照电阻和一个未知电阻,通过将它们连接在不同变压比的两个绕组上,测量两端的电压,利用比值公式计算未知电阻值。
这种方法适用于大功率变压器及高压变压器。
3. 桥接法:利用电阻桥来测量变压器绕组的电阻值。
传统的电阻桥由四个电阻组成,其中一个为未知电阻,另外三个电阻组成一个平衡电桥,通过调节电阻的值,使电桥两端的电压为零,此时未知电阻等于已知电阻的比例值。
这种方法精度较高,适用于各种类型的变压器。
4. 串接法:将已知电阻串联在变压器的绕组上,然后测量串联电阻和电压,通过计算得出电阻值。
该方法适用于对变压器的整体电阻进行测量。
在进行变压器直流电阻测量时,还需要注意以下几点:1. 测量时应断开变压器与电网的连接,确保测量时没有其他电路对测量结果的影响。
2. 应选择合适的电流大小,一般不超过变压器的额定电流,否则可能会烧坏绕组。
3. 测量结束后,应将电流源和电压表的电流接头与变压器上的绕组断开,避免长时间通电造成绕组过热。
4. 测量结果的精度受到绕组温度、电阻材料、接触电阻等因素的影响,因此应注意环境条件的控制。
总之,变压器直流电阻测量是一种常用的电气测试方法,在变压器的安装、运行、维护中具有重要的应用价值。
通过选择适当的测量方法和注意测量细节,可以准确、可靠地得到变压器绕组的电阻值,以确保变压器正常工作。
变压器绕组直流电阻测量方法

变压器绕组直流电阻测量方法
变压器绕组直流电阻测量方法常用的方法有如下几种:
1. 四线法:将直流电流引入变压器绕组的一端,然后用四根导线将电流输入电压测量器的两端,通过测量电压和电流的关系来计算绕组的直流电阻。
这种方法可以避免导线电阻的影响,提高测量精度。
2. 电桥法:通过搭建一个适当的电桥电路,将被测绕组与标准电阻相连,在平衡状态下测量电桥各节点的电压,并根据电桥条件计算出绕组的直流电阻。
这种方法适用于较小的电阻测量范围。
3. 发射法:将一个短暂的直流电脉冲通过绕组,利用脉冲电流在绕组内产生的瞬态电压响应,将其测量并分析,从而得出绕组的直流电阻。
4. 楔形线法:通过将直流电流按固定的方式输入绕组,并根据测量电平差值计算出绕组的直流电阻。
这种方法适用于较大的电阻测量范围。
需要注意的是,在进行变压器绕组直流电阻测量时,要注意选择适当的电流大小和测量精度,确保测量结果的准确性和可靠性。
同时,还需考虑电阻测量过程中可能产生的热效应,以避免测量误差。
变压器原线圈等效电阻

变压器原线圈等效电阻
变压器原线圈等效电阻是指变压器线圈内存在的电阻,这个电阻
会影响变压器的性能和质量,因此需要对其进行测试和评估。
以下是
对变压器原线圈等效电阻的分步骤阐述。
一、测量方法
变压器原线圈等效电阻可以通过直流电阻测量仪进行测量。
具体测量
的过程是,在变压器工作时,将一个直流电源接入变压器一端,并在
另一端接一个电压表(C)。
在这个过程中,需要将另一个端口接地,以
保证电流回路完整。
使用直流电阻测量仪测量线圈的电阻值,这个电
阻值就是变压器原线圈等效电阻。
二、设备要求
为了保证测试的准确性,需要使用经过校准的直流电阻测量仪。
此外,电源需要保证稳定,电压表需要保证精度。
如果条件允许,可以使用
绝缘测试仪对线圈进行绝缘测试,以确保线圈不会出现漏电或击穿等
情况。
三、测试注意事项
在测试前,需要确保变压器工作时处于断电和冷却状态。
测试过程中,需要防止测试仪器的接线短路。
在测试完成后,需要将电源拆除并仔
细检查测试仪器的连接是否正常,以免出现安全隐患。
四、评估结果
使用直流电阻测量仪测试出的电阻值越小,表示电路越通畅,功率损
失也就越小。
如果电阻值大,则会导致过多的能量转化为热量,从而
降低变压器的效率。
因此,评估结果需要根据具体的情况进行考虑,
一般较低的阻抗值更有利于变压器的性能。
综上所述,变压器原线圈等效电阻测试是保证变压器质量和稳定
性的重要手段。
在测试时需要注意一系列设备和操作要求,以确保测
试结果准确可靠。
变压器直流电阻测试方法

一、测量目的1、检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;2、检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。
3、还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。
二、测量方法1、电流电压法其原理是在被测绕组中,通以适当大小的直流电流,然后测量绕组中的电流和绕组两端的电压降,再根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻。
测量时,所用仪表应不低于0.5级,电流表应选用内阻较小的,电压表应选用较高内阻的表,引线要有足够的截面。
测量电感量较大的绕组时,还需要有足够的充电时间。
绕组通过的电流应限制在绕组额定电流的百分之二十以内。
该方法的主要缺点是需要较长的时间才能测出准确值。
因为每相绕组可以等效成电阻和电感的串联电路,在接通电源后,电感中电流从零逐渐增加到电源电压,然后逐渐下降到稳态值,需要一个过渡过程,过渡时间的长短取决于电路的时间常数t=L/R。
由于变压器铁芯的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的直流电阻数值又很小,因此时间常数t值很大。
一般来说,电流表和电压表内阻对测量结果产生一定的影响,而且经过时间大约T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。
2、平衡电桥法平衡电桥法是采用电桥平衡的原理来测量直流电阻,常用的平衡电桥法有单臂电桥或双臂电桥两种。
这种方法可以直接读取数据,准确度较高,在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1Ω以上的一般用单臂电桥测量,1Ω以下的则用双臂电桥测量。
在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。
测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率旋钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。
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。
详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法

详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法,变压器绕组的直流电阻是变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少的试验项目。
测量直流电阻的目的是:1.检查绕组接头的焊接质量有无匝间短路;2.电压分接开关各个位置是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符;3.引出线有无断裂;4.多股导线并饶的绕组是否有断股等情况。
下面为大家介绍三种测量变压器绕组直流电阻测试仪的方法,方便广大进行变压器直流电阻测试的朋友更好的进行该项试验。
一、电流电压表法电流电压表法又称电压降法。
电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻,测量接线如图1所示。
图1:电流电压表法测量直流电阻原理图a——测量大电阻;b——测量小电阻测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。
当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。
当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1(b)的接线测量。
根据欧姆定律,由下式可计算出被测电阻的直流电阻。
Rx=U/I式中,Rx——被测电阻(Ω);U——被测电阻两端电压降(V);I——通过被测电阻的电流(A)。
电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,要有足够的充电时间。
二、平衡电桥法应用电桥平衡的原理来测量绕组直流电阻的方法称为电桥法。
常用的直流电桥有单臂电桥及双臂电桥两种。
1、单臂电桥单臂电桥测量原理接线如图2所示,当R1上的电压降等于R3上的电压降时,则A、B两点间没有电位差,即检流计中没有电流,此时It流经R1和R2,l2流经R3和R 4,电桥达到平衡。
变压器绕组直流电阻测量方法

变压器绕组直流电阻测量方法变压器是电力系统中常用的电气设备,用于改变电压的大小。
在变压器的设计、制造和运行过程中,需要对绕组的直流电阻进行测量。
本文将介绍变压器绕组直流电阻的测量方法。
一、测量原理变压器绕组的直流电阻测量是通过测量绕组的电压和电流来计算直流电阻的值。
直流电阻是电阻器通过绕组时的电压降与电流之比。
二、测量仪器进行变压器绕组直流电阻测量需要使用以下仪器:1. 电流源:提供已知电流的直流电源。
2. 电压表:用于测量绕组上的电压。
3. 电流表:用于测量流过绕组的电流。
4. 万用表:用于测量电压、电流和电阻。
三、测量步骤1. 断开变压器的电源,确保绕组处于断开状态。
2. 使用万用表测量电源电压,记录下来。
3. 将电流源连接到待测绕组的一端,将电流表连接到绕组的另一端。
4. 打开电流源,使电流通过绕组。
5. 使用电压表测量绕组的电压,记录下来。
6. 根据测得的电流和电压值,计算出直流电阻的值。
7. 重复以上步骤,对其他绕组进行测量。
四、测量注意事项1. 在测量过程中,应确保绕组没有接地,以免影响测量结果。
2. 测量时应注意安全,避免触电事故的发生。
3. 测量前应检查仪器的准确性和工作状态,确保测量结果的准确性。
4. 测量时应保持绕组干燥和清洁,以免影响测量结果。
5. 测量结束后,应及时关闭电源,避免能源的浪费和安全隐患。
五、测量结果的分析测量得到的直流电阻值反映了绕组内部的电阻情况。
对于变压器而言,绕组的直流电阻是一个重要的参数,它直接影响变压器的电气性能和运行状态。
正常情况下,绕组的直流电阻应该稳定,如果发现直流电阻发生异常变化,可能是由于绕组接触不良、电阻材料老化等原因引起的,需要及时进行维修或更换。
六、总结变压器绕组直流电阻的测量是变压器设计、制造和运行过程中必不可少的一项工作。
通过合理选择测量仪器和严格按照测量步骤进行测量,可以获得准确的测量结果,为变压器的正常运行提供保障。
同时,对测量结果的分析可以帮助判断变压器绕组的健康状况,及时进行维修和更换,确保电力系统的安全稳定运行。
变压器直流电阻测试方法

变压器直流电阻测试方法变压器直流电阻测试方法是一项常用的变压器绕组质量检测手段。
通过测量变压器绕组的直流电阻,可以判断绕组接头是否好、绕组内部是否存在短路、开路等问题,以及检测绝缘的完好性和老化情况。
下面将详细介绍变压器直流电阻测试的步骤和方法。
测试对象:变压器绕组测试仪器:直流电阻测试仪测试原理:利用直流电源施加一定大小的直流电流到测试对象上,同时测量绕组上的电压,计算得到绕组的电阻值。
测试步骤:1.设备准备:连接测试仪器的测试线缆,测试线缆的接地端连接变压器的绕组接地端,测试线的正负极分别连接到变压器绕组的两端。
2.参数设置:根据变压器的额定电流和额定电压,设置测试仪器的测试电流和测试电压。
3.测试准备:确保测试对象的绕组处于干燥、无污染、无漏电等良好的状态。
一般情况下,需要将变压器断电并放电,确保绕组上没有电流流过。
4.测试操作:打开测试仪器的电源开关,使测试仪器开始供电。
根据测试仪器的设定值,开始对变压器绕组进行测试。
5.测试过程:等待测试仪器稳定后,记录测试仪器显示的电流和电压数值。
根据欧姆定律,使用测试仪器计算得到变压器绕组的电阻值。
6.测试结果:将测试仪器的读数与变压器的额定电阻值进行对比。
如果测试结果与额定值相差不大,说明绕组接头良好,无短路、开路等问题;如果测试结果超过额定电阻值或与额定值相差较大,说明绕组存在接头接触不良、内部短路等问题。
7.结果分析:根据测试结果进行分析,确定是否需要进行进一步的检修、测量或维护。
注意事项:1.在测试过程中,应严格遵守操作规程和安全措施,确保人员和设备的安全。
2.测试仪器的选择应根据实际需要和测试对象的特点进行选择,以确保测试精度和可靠性。
3.在测试之前,应进行仔细的设备检查和测试仪器的校准,确保测试结果的准确性。
4.在测试过程中,应注意测试环境的干燥和无电磁干扰,以避免测试误差和安全事故的发生。
5.针对不同类型的变压器,测试方法可能会有所不同,应根据实际情况进行合理调整。
变压器测量绕组连同套管的直流电阻的方法

变压器测量绕组连同套管的直流电阻的方法变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,而变压器的绕组是变压器中最重要的部分之一。
为了确保变压器的正常运行,需要对变压器的绕组进行定期检测。
其中,测量绕组连同套管的直流电阻是一项重要的检测项目。
下面,我们来介绍一下变压器测量绕组连同套管的直流电阻的方法。
一、测量原理变压器绕组连同套管的直流电阻是指绕组和套管之间的电阻。
测量时,需要将绕组和套管之间的电阻测量出来,以判断绕组和套管之间的接触是否良好。
测量原理如下:在直流电路中,电流会沿着电路中的所有路径流动,包括绕组和套管之间的路径。
当电流通过绕组和套管之间的路径时,会产生一定的电阻。
根据欧姆定律,电阻等于电压除以电流。
因此,我们可以通过测量电压和电流来计算绕组和套管之间的电阻。
二、测量步骤1.准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作:(1)将变压器的电源切断,并确保变压器已经完全停止运行。
(2)将变压器的绕组和套管表面清洁干净,以确保测量结果的准确性。
(3)准备好测量仪器,包括万用表、直流电源等。
2.测量电压首先,需要测量绕组和套管之间的电压。
将直流电源的正极连接到绕组上,将负极连接到套管上,然后打开直流电源,调节电压至合适的范围。
使用万用表测量绕组和套管之间的电压,记录下测量结果。
3.测量电流接下来,需要测量绕组和套管之间的电流。
将万用表的电流档位调至合适的范围,然后将万用表的正极连接到绕组上,将负极连接到套管上。
打开直流电源,记录下测量结果。
4.计算电阻最后,根据测量的电压和电流计算绕组和套管之间的电阻。
根据欧姆定律,电阻等于电压除以电流。
将测量得到的电压值除以测量得到的电流值,即可得到绕组和套管之间的电阻值。
三、注意事项在进行变压器测量绕组连同套管的直流电阻时,需要注意以下事项:1.测量时需要将变压器的电源切断,并确保变压器已经完全停止运行。
2.测量前需要将绕组和套管表面清洁干净,以确保测量结果的准确性。
如何测量变压器绕组的直流电阻

如何测量变压器绕组的直流电阻
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等状况。
变压器在大修时或转变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。
测量方法如下。
1、电流、电压表法。
又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,依据欧姆定律即可算出被测电阻值。
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。
2、平衡电桥法。
它是一种采纳电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。
测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。
对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采纳特别仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。
测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA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%,对于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%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大
于2%。
变压器线圈直流电阻测量及其数据分析

变压器线圈直流电阻测量及其数据分析1 直流电阻测量的目的和方法通过测量,可以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。
在中小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法。
当被测线圈的电阻值在1ω以上的一般用单臂电桥测量,1ω以下的则用双臂电桥测量。
在使用双臂电桥接线时,电桥的电位接线柱要靠近被测线圈,电流接线柱要接在电位接线柱的上面。
测量前,应先估计被测线圈的电阻值。
将电桥倍率旋钮置于适当位置。
然后,打开电源开关充电.待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值。
此时,被测线圈电阻值为倍率数与测量臂电阻值的乘积。
测量完毕,先按下检流计按钮,再关闭电源开关。
测量的数据如实填写在专用的记录表中,以便正确分析判断变压器的故障.2 测量条件在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意以下几点:(1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上下部的温度之差不超过3 k;(2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施;(3)尽量减小试验回路中的导线接触电阻,切换数次分接头后再测量,以免造成判别错误。
3 规范要求根据规范,三相变压器应测出线间电阻值,有中性点引出的变压器,要测出相电阻值。
带有分接头的线圈,在大修和交接试验时,要测出所有分接头位置的线圈电阻值;在小修和预试时,只需测出使用位置上的线圈电阻值。
由于变压器制造质量、运行单位维修水平、试验人员使用的仪器精度及测量接线方式的不同,测出的电阻值也不相同,通常规范要求:1600 kva以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于rave的2%;l600kva以下的变压器,各相线圈的直流电阻值互间的差别不应大于rave的4%;线间差别不应大于rave的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化不应大于上次测量值的2%。
变压器绕组的直流电阻测量方法

变压器绕组的直流电阻测量方法
1、电流电压表法
电流电压表法又称电压降法。
电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻,测量接线如图1所示。
图1:电流电压表法测量直流电阻原理图
a——测量大电阻;b——测量小电阻
测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关
S2,接入电压表。
当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。
当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1(b)的接线测量。
根据欧姆定律,由下式可计算出被测电阻的直流电阻。
变压器绕组的直流电阻测量方法

变压器绕组的直流电阻测量方法嘿,咱今儿就来聊聊变压器绕组的直流电阻测量方法。
这可不是啥高深莫测的事儿,就像咱平时量个东西一样,不过得用对法子。
你想想,变压器就像个大力士,绕组呢,就是它的肌肉。
咱要知道这肌肉强不强,就得测测它的直流电阻。
那咋测呢?一种常见的办法就是电桥法。
就好比你要过一条河,电桥就是那座桥,能让你稳稳地从这边走到那边。
通过电桥,把绕组接入电路,就能测出电阻啦。
这电桥法可是很靠谱的哦,能给咱一个准确的数值。
还有一种呢,叫压降法。
这就好比你跑步,起点到终点的距离知道了,你跑的时间也知道了,那速度不就出来了嘛。
在这,电压知道了,电流知道了,那电阻不也就算出来啦?你可别小瞧这测量,就跟给人量身高体重一样,得仔细着点。
测量的时候,那环境可得注意咯,不能有啥干扰。
不然,测出来的结果可不准确,那不就白忙活啦?而且啊,测量的仪器也得选好。
就像你干活得有趁手的工具一样,这仪器要是不靠谱,那测出来的能对吗?这可不是闹着玩的呀!你说这变压器绕组的直流电阻测量重要不?那当然重要啦!要是不量量,咋知道这变压器工作得好不好呀?就像你不体检,咋知道自己身体有没有毛病呢?所以啊,咱得重视这事儿,按照正确的方法去做。
别嫌麻烦,这可是为了保证一切都顺顺利利的呀!可别随随便便搞搞,到时候出了问题,那可就麻烦大啦!总之呢,变压器绕组的直流电阻测量可得认真对待,选对方法,用好仪器,注意环境,这样才能得出准确可靠的结果。
这可不是开玩笑的,关系到好多地方的用电安全呢!咱可不能马虎,得让这大力士变压器好好工作,为我们服务呀!。
怎样测量变压器绕组或电机线圈直流电阻

怎样测量变压器绕组或电机线圈直流电阻,测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。
变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。
测量方法如下。
(1)电流、电压表法。
又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。
其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。
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。
(2)平衡电桥法。
它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有QJ23A单臂和QJ44或QJ57双臂电桥两种。
测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。
对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。
这样可大大缩短测试时间。
测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA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%,对于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%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
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。
- 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)。
变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
根据中小型变压器试验的实际,介绍了变压器线圈直流电阻的测量方法、注意事项及规范要求,并对线圈断裂、线圈匝间短路等常见故障的测量结果进行了具体分析。
1 直流电阻测量
1.1 测量方法
测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。
通过测量,可以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。
在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。
在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。
测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量
臂电阻值。
测量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开
关。
1.2 注意事项
在测量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意:
1)在线圈温度稳定的情况下进行测量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超
过3℃;
2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施;
3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再测量,以免造成判别错误。
2 测量结果分析
2.1规范要求
根据规范要求,三相变压器应测出线间电阻,有中性点引出的变压器,要测出相电阻;带有分接头的线圈,在大修和交接试验时,要测出所有分接头位置的线圈电阻,在小修和预试时,只需测出使用位置上的线圈电阻。
由于变压器制造质量、运行单位维修水平、试验人员使用的仪器精度及测量接线方式的不同,测出的三相电阻值也不相同,通常引入如下误差公式进行判别
△R%=[(Rmax-Rmin)/RP]×100%
RP=(Rab+Rbc+Rac)/3
式中△R%――――误差百分数
Rmax――――实测中的最大值(Ω)
Rmin――――实测中的最小值(Ω)
RP――――三相中实测的平均值(Ω)
规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%,1600KVA以下的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的4%,线间差别不应大于三相平均值的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化也不应大于上次测量值的2%。
2.2 有关换算
在进行比较分析时,一定要在相同温度下进行,如果温度不同,则要按下式换算至20℃时的电阻值
R20℃=RtK,K=(T+20))/(T+t)
式中R20℃――――20℃时的直流电阻值(Ω)
Rt――――t℃时的直流电阻值(Ω)
T――――常数(铜导线为234.5,铝导线为225)
t――――测量时的温度
为了确定缺陷所在的相别,对于无中性点引出的三相变压器,还需将测得的线间电阻换算成每相电阻。
设三相变压器的可测线间电阻为Rab、Rbc、Rac,每相电阻为Ra、Rb、Rc,当变压器线圈为Y型联接时,相电阻为
Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2
Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2
Rc=(Rac+Rbc-Rab)/2,如果三相平衡,相电阻等
于0.5倍线电阻;当变压器线圈为△型联接,且a连y、b连z、c连x时,Ra=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)
Rb=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)
Rc=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)
当变压器线圈为△型联接,且a连z、b连x、c连y时,
Ra=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)
Rb=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)
Rc=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)
式中RP=(Rab+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相电阻等于1.5倍线电阻
3 实例分析
从实际测量结果中可以看出,引起变压器线圈电阻值超出规范要求的因数很多,在测量技术上主要有电桥精度不够、测量接线错误、引线电阻及其接线电阻过大、变压器充电时间短、电桥的电压不足等;在变压器本身上,主要有分接头接触不良、线圈或引线焊接不良、断裂、套管导杆与引线接触不良、线圈匝间、层间、相间发生短路等。
对于三角形接线的变压器,如果从电阻数值上已经反映出缺陷只在一相时,可按下列简化式求得相电阻进行分析确定,即当Rab=Rbc≠Rac,则Rb=Rc≠Ra。
现将几种常见故障现象的测量结果分析如下表:。