一、產品概述
短路阻抗是變壓器的重要參數,短路阻抗法是判斷繞組變形的傳統方法,根據GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000規定,短路電抗的變化量是判斷變壓器繞組有無變形的判據。
根據《DL/T 1093—2008電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》繞組參數的相對變化和三相不對稱程度作為判斷繞組有無變形的依據。測量變壓器繞組參數也是檢驗變壓器的制造工藝水平和判斷運輸過程對變壓器繞組有無不良影響的有效手段。
國家電力公司頒發的[2000] 589 號文件《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》中15.2條規定:“110KV及以上電壓等級變壓器在出廠和投產前應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形以保留原始記錄。”15.6 中規定:“變壓器在遭受近區突發短路后,應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運。”
低電壓短路阻抗試驗是鑒定運行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運輸和安裝時受到機械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法,它對于判斷變壓器能否投入運行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進行解體檢查的依據之一。
變壓器低電壓短路阻抗測試儀,適用于電力變壓器(單相或三相)出廠、大修、預試以及交接試驗中低電壓負載阻抗測試。常規試驗項目中的基本項目,
其原理是在現場對電力變壓器進行短路阻抗(%)測試,并與銘牌值或出廠值進行比較,能發現出廠試驗后經運輸、安裝和運行中嚴重故障電流等所造成的繞組位移、變形等缺陷( 《2000年中國供電會議》中規定超過± 3%的短路變化應視為顯著變化)。
變壓器短路阻抗測試儀是本公司自主研發的新一代變壓器參數測試儀器。用于現場和試驗室條件下對35KV級及以上主變壓器進行低電壓短路阻抗測量的儀器。該儀器設計精巧,性能*,功能強大,內部采用國內外新型的單片機測試技術及的A/D同步交流采樣和數字信號處理技術,測量數據準確;外部采用大屏幕彩色液晶顯示,中文菜單提示,操作簡單,配備高速熱敏打印機,設計有存儲功能,方便數據的存儲和打??;保存的數據可通過USB傳存送到計算機。儀器體積小、重量輕,便于攜帶,現場使用極為方便,大大減輕了試驗人員的勞動強度,提高工作效率。
本變壓器輸入參數,便可進行單、三相測試并自動計算變壓器繞組動穩定狀態參數(Zke,Zk,Xk,Lk),測試結果非常直觀,是現場測試變壓器有無繞組變形的快速測試儀器。
二、功能特點
1. 三相短路阻抗的測量: 顯示三相電壓、三相電流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路電抗(Xk)、三相短路電感(Lk)、三相短路阻抗電壓(Zke),自動計算出變壓器折算到額定溫度、額定電流下的阻抗電壓百分比,以及與銘牌阻抗的誤差百分比。
2.單相短路阻抗的測量: 除測量單相變壓器的短路阻抗、與銘牌阻抗誤差百分比外,還測量變壓器的阻抗、電抗、電阻、電感值方便用戶數據對比。
3. 零序阻抗的測量: 零序阻抗的測量適用于高壓側星形接線帶中性點的變壓器,儀器可記錄零序阻抗、零序電抗、零序電感、阻抗角、零序電阻。
4.儀器采用AC220V低壓電源,便可自動對變壓器的AB、BC、CA高壓繞組施加電流,同步采集數據,自動計算出阻抗誤差百分數,測試結果非常直觀。
5.一次性接線,不用倒接測試線便可自動完成三相測試。
6.儀器即可單相測試,也可三相測試;即可手動測試,也可自動測試。
7.具有輸出限流功能,適用于任意阻抗的試品。
8.不用外接調壓器,便可對被測試品進行測量。
9.具有測量電感的功能。
10.日歷、時鐘功能,可進行時間校準。
11.儀器采用大屏幕彩色高分辨率觸控液晶,中文菜單,中文提示,操作簡便。
12.儀器備有232接口,可外擴功能。
13.儀器自帶打印機,可打印顯示數據。
14.內置不掉電存儲器,可儲存160組測量數據。
15.儀器備有U盤接口,用于存取測試數據。
三、技術指標
(1)基本量程(大范圍)
1.電壓(量程自動): 15 ~ 400V ±(讀數×0.2%+3字)±0.04%(量程)
2.電流(量程自動): 0.10~20A ±(讀數×0.2%+3字) ±0.04%(量程)
3.功率: COSΦ >0.15 ±(讀數×0.5% +3字)
4.頻率(工頻): 45~65(Hz) 測量精度:±0.1%
5.短路阻抗: 0~100% 測量精度:±0.5%
6.重復穩定度: 比差 <0.2%, 角差 <0.02°
7. 儀器顯示: 5位數字
(2)儀器其他參數
1. 儀器保護電流:測試電流大于18A,儀器內部繼電器斷開,過流保護。
2.環境溫度: -10℃~40℃
3.相對濕度: ≤85%RH
4.工作電源: AC 220V±10% 50Hz±1Hz
5.外形尺寸: 主機:360*290*170(mm)線箱:360*290*170(mm)
6.重量: 主機4.85Kg 線箱:5.15KG
數據相比, 與同類型變壓器數據相比, 與經驗數據相比較等。介質損耗因數tgD和泄漏電流試驗的有效性正隨著變壓器電壓等級的提高、容量和體積的增大而下降, 因此單純靠tgD和泄漏電流來判斷繞組絕緣狀況的可能性也比較小, 這主要也是因為兩項試驗的試驗電壓太低, 絕緣缺陷難以充分暴露。對于電容性設備, 實踐證明如電容型套管、電容式電壓互感器、耦合電容器等, 測量tgD和電容量CX 仍是故障診斷的有效手段。
5.交流耐壓試驗
它是鑒定絕緣強度等有效的方法, 特別是對考核主絕變壓器廠用HDZC-III三相短路阻抗測試儀短路阻緣的局部缺陷, 如繞組主絕緣受潮、開裂或在運輸過程中引起的繞組松動、引線距離不夠以及繞組絕緣上附著污物等。交流耐壓試驗雖對發現絕緣缺陷有效, 但受試驗條件限制, 要進行35KV 及8000KVA 以上變壓器耐壓試驗, 由于電容電流較大, 要求高電壓試驗變壓器的額定電流在100mA 以上, 目前這樣的高電壓試驗變壓器及調壓器尚不夠普遍, 如果能對高電壓、大電流電力變壓器進行交流耐壓試驗, 對保證變壓器安全運行有很大意義。6.線圈變形檢測
變壓器繞組變形是指在電動力和機械力的作用下, 繞組的尺寸或形狀發生不可逆的變化, 包括軸向和徑向尺寸的變化、器身轉移、繞組扭曲、鼓包和匝間短路等。繞組變形是電力系統安全運行的一大隱患, 一旦繞組變形而未被診斷繼續投入運行則極可能導致事故, 嚴重時燒毀線圈。造成變壓器繞組變形的主要原因有:
6. 1 短路故障電流沖擊, 電動力使繞組容易破壞或變形。電動力的產生是繞組中的短路沖擊電流與漏磁相互作用的結果, 在運行中, 由于輻向和軸向電動力同時作用, 可能使整個繞組發生扭轉。
6. 2 在運輸或安裝中受到意外沖撞、顛簸和震動等。如某供電部門在對35KV、20000KVA 主變壓器運輸途中, 遭受強烈撞擊。事后在對該變壓器交接吊罩檢查時, 發現油箱下部固定器身的4 個螺栓全部開焊裂斷, 上部對器身定位的4 個定位釘全部松動, 并在定位板上劃出小槽。器身向油枕方向縱向位移11mm , 橫向位移23mm , 繞組對端圈錯位, 多大達30mm , 可看到器身已經*沒有固定裝置而處于自由狀態, 并經過長途運輸及多次編組, 器身在油箱中搖晃, 必然造成變壓器損壞。
6. 3 保護系統有死區, 動作失靈, 導致變壓器承受穩定短路電流作用時間長, 造成繞組變形。
在變壓器計劃檢修或故障診斷中,預防性試驗結果依舊是*的診斷參量。每個預防性試驗項目不能孤立的去看待,應將幾個項目試驗結果有機結合起來綜合分析,這將有效提高判定的準確性變壓器廠用HDZC-III三相短路阻抗測試儀短路阻