最新变压器介损及电容量测试

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变压器容量及损耗特性测试仪变压器容量测试

变压器容量及损耗特性测试仪变压器容量测试

变压器容量及损耗特性测试仪变压器容量测试
我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。

某些拥有私有变压器的单位通过改换变压器铭牌减小容量值,达到少交费、多用电的目的,为了监管这一现象,电力部门需对其进行容量测试。

下面以我公司HZRS-V 变压器容量及空载负载测试仪为例讲解变压器容量测试的步骤和注意事项。

一、试验步骤
(1)试验前拆除高、低压侧导线或母线,并对变压器各绕组进行充分放电。

(2)将Ia和Ua、Ib和Ub、Ic和Uc通过测试线分别连接到变压器高压侧三相接头,低压侧三相接头用预配的铜排短接起来。

(3)仪器接通电源,选择容量测试,设置参数,包括变压器类型、类别、阻抗电压、高压侧额定电压、分接档位等,点击开始测试,即测得出变压器容量及负载损耗。

二、注意事项
(1)阻抗电压值对测试结果影响较大,需准确设置,可参考变压器铭牌。

(2)必须使用预配的铜排短接低压侧三相绕组,如果用较细导线,测试结果将不准确。

(3)如果变压器容量超量程,可外接电压互感器和电流互感器进行测量,此时需在参数设置里设置电压互感器和电流互感器变比。

变压器试验之绕组介质损耗试验

变压器试验之绕组介质损耗试验

变压器试验之绕组介质损耗试验变压器之绕组介质损耗试验绕组介质损耗试验试验目的测试变压器绕组连同套管的介质损耗角正切值的目的主要是检查变压器整体是否受潮、绝缘油及纸是否劣化、绕组上是否附着油泥及存在严重局部缺陷等。

它是判断变压器绝缘状态的一种较有效的手段,近年来随着变压器绕组变形测试的开展,测量变压器绕组的及电容量可以作为绕组变形判断的辅助手段之一。

试验仪器选择全自动抗干扰介质损耗测试仪。

试验试验步骤及接线图(1)变压器绕组连同套管tgδ和电容量的测量1) 首先将介损测试仪接地。

2) 将高压侧A、B、C三绕组短接起来。

3) 将其他非被试绕组三相及中性点短接起来,并接地(2#)。

4) 将红色高压线一端芯线插入测试仪“高压输出”插座上,注意要将红色高压线的外端接地屏蔽线接地。

5) 红色高压线另一端接高压绕组的短接线(1#)。

6) 连接好电源输入线。

7) 检查试验接线正确,操作人员征得试验负责人许可后方可加压试验。

8) 打开电源,仪器进入自检。

9) 自检完毕后选择反接线测量方式。

10) 预置试验电压为10KV。

11) 接通高压允许开关。

12) 按下启动键开始测量。

注意:加压过程中试验负责人履行监护制度。

13) 测试完成后自动降压到零测量结束。

14) 关闭高压允许开关后,记录所测量电容器及介损值。

15) 打印完实验数据后,关闭总电源。

16) 用专用放电棒将被试绕组接地并充分放电,变更试验接线,同理的方法测量变压器低压绕组连同套管tgδ值和电容量。

17) 首先断开仪器总电源。

18) 在高压端短接线上挂接地线。

19) 拆除高压测试线。

20) 拆除高压套管短接线。

21) 拆除其他非被试绕组的接地线及短接线。

22) 最后拆除仪器其它试验线及地线。

23) 试验完毕后,填写试验表格。

(2)变压器电容型套管tgδ和电容量的测量1) 首先将介损测试仪接地。

2) 将高压侧A、B、C三绕组短接起来。

3) 将非测试的其他绕组中压侧三相及中性点短接起来,并接地。

35kv变压器油介损标准

35kv变压器油介损标准

35kv变压器油介损标准
35kV变压器油介损标准指的是变压器油介损在35kV电压下的标准值。

介损是指变压器油在电场作用下产生的能量损耗,通常使用介损角度来表示。

在变压器运行中,介损会引起油温升高,从而影响变压器的工作效率和寿命。

根据GB/T 7600-2008《变压器油技术条件》标准,35kV变压器油介损标准应满足以下要求:
1. 单位体积在90℃下的介电常数不大于
2.8;
2. 35kV电压下,介损角不大于0.5度。

另外,根据国家电力公司电力设备质量监督检验中心发布的测试标准,35kV变压器油介损应不超过0.8%。

这个标准是针对在35kV电压下进行的介损测试的结果。

在实际运行中,变压器油介损的大小受到多种因素的影响,包括油质量、电场强度、油温、氧化程度等。

因此,对于35kV变压器油介损,需要定期进行测试和监测,以确保变压器正常运行并延长其寿命。

变压器介损试验操作规程

变压器介损试验操作规程

第Ⅰ级第3-3 页第Ⅱ级第4-8页文件编码:CZGC-TLM-YQSCJSB-DLCSD-005-2007版本更新记录版本号日期再版原因试验目的:检测变压器内部绝缘状况。

试验原理:采用高压电桥原理,分别对标准回路和被试回路的电流信号进行采样,求得两回路的“相角差”和“模之比”,从而得到介质损耗值tgδ和被测电容值Cx。

试验对象:三圈变压器(带套管)试验设备:M-8000型变频介质侧试仪技术指标:1、介损测量范围:0—100%2、电容测量范围:2kV:15PF—0.2μF ,10kV:3P—40000PF3、电压输出:2—10KV变频频率:47.5HZ,52.5HZ4、温湿度测量范围:温度:±2℃,湿度:±5%RH测试参数:高压侧对地C1,中压侧对地C2,低压侧对地C3,高压对低中压侧C12,中压对低压侧C23,低压对高压侧C13如图所示:C12C13C2C23C3三圈变压器Ⅰ级状态描述100 变压器做符合试验所需条件的操作110 试验设备与试验接线准备200变压器介损试验300 拆除试验接线和整理试验设备Ⅱ级动作执行和确认防范措施:1、工作中正确穿戴劳保用品。

2、在2m以上的变压器平台上工作须正确使用安全带。

3、试验时与高压挂钩保持至少0.7m的安全距离。

紧急停机:在出现危害人身,设备安全的紧急情况时,可以迅速关闭仪器电源开关或切断仪器电源。

操作100变压器做符合试验所需条件的操作101I [ ] -给待测试品做安全措施102I ()-安全措施正确无误103I ()-变压器已与高压线路隔离104I ()-通知P接好放电棒的接地线105I [ ] -通知P用接地的放电棒给各侧线圈放电106I [ ] -通知P给各侧线圈验电107P ()-各侧线圈确无电压110试验设备与试验接线准备111I [ ]-准备M-8000型变频介质侧试仪112I [ ]-将透明双色接地线一端夹在地网上113I [ ]-将双色线的另一端可靠的接于控制箱面板的接地螺栓上114I [ ]-将红色测量线插入面板的测量插座115I [ ]-将蓝色屏蔽线插入面板的屏蔽插座116I [ ]-将高压电缆头一端插入箱体侧面的高压插座内并锁住117I [ ]-将控制箱的过流开关置于“ON”118I [ ]-插好220V交流电源插头119I [ ]-通知P做试验监护200变压器介损试验201I [ ]-准备测量高压侧对地绝缘介质参数202I [ ]-通知P将中压侧和低压侧线圈三相相互短接203P [ ]-将屏蔽线的鳄鱼夹夹在中低压线圈的短接线上204P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在地网上205P [ ]-将高压挂钩挂于高压线圈的出线端上206I [ ]-通知P做实验监护207I ()- P试验监护到位208I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置209I [ ]-开启仪器电源开关210I ()-仪器显示正常211I [ ]-按“工作方式”键选择“内接”方式212I [ ]-按“接线方式”键选择“工频反接”方式213I [ ]-按“电压设置”键选择10kV试验电压214I [ ]-按“测量/换页”键进行测量215I [ ]-测量结束后记录测试数据216I [ ]-按“测量/换页”键翻页记录数据217I [ ]-准备测量中压侧对地绝缘介质参数218I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置219I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单220I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电221I [ ]-通知P给各侧线圈验电222P ()-各侧线圈确无电压223P [ ]-解下中低压线圈的短接线224P [ ]-将高压侧和低压侧线圈三相相互短接225P [ ]-将屏蔽线的鳄鱼夹夹在高低压线圈的短接线上226P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在地网上227P [ ]-将高压挂钩挂于中压线圈的出线端上228I [ ]-通知P做实验监护229I ()- P试验监护到位230I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置231I [ ]-重复211-216步操作232I [ ]-准备测量低压侧对地绝缘介质参数233I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置234I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单235I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电236I [ ]-通知P给各侧线圈验电237P ()-各侧线圈确无电压238P [ ]-解下高低压线圈的短接线239P [ ]-将高压侧和中压侧线圈三相相互短接240P [ ]-将屏蔽线的鳄鱼夹夹在高中压线圈的短接线上241P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在地网上242P [ ]-将高压挂钩挂于低压线圈的出线端上243I [ ]-通知P做实验监护244I ()- P试验监护到位245I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置246I [ ]-重复211-216步操作247I [ ]-准备测量高压侧对中压侧绝缘介质参数248I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置249I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单250I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电251I [ ]-通知P给各侧线圈验电252P ()-各侧线圈确无电压253P [ ]-解下高中压线圈的短接线254P [ ]-将透明双色接地线可靠夹在低压线圈的出线端上255P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在中压线圈的出线端上256P [ ]-将高压挂钩挂于高压线圈的出线端上257I [ ]-通知P做实验监护258I ()- P试验监护到位259I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置260I [ ]-按“工作方式”键选择“内接”方式261I [ ]-按“接线方式”键选择“工频正接”方式262I [ ]-按“电压设置”键选择10kV试验电压263I [ ]-按“测量/换页”键进行测量264I [ ]-测量结束后记录测试数据265I [ ]-按“测量/换页”键翻页记录数据266I [ ]-准备测量中压侧对低压侧绝缘介质参数267I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置268I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单269I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电270I [ ]-通知P给各侧线圈验电271P ()-各侧线圈确无电压272P [ ]-将透明双色接地线可靠夹在高压线圈的出线端上273P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在低压线圈的出线端上274P [ ]-将高压挂钩挂于中压线圈的出线端上275I [ ]-通知P做实验监护276I ()- P试验监护到位277I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置278I ()-重复260-265步设置和操作279I [ ]-准备测量低压侧对高压侧绝缘介质参数280I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置281I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单282I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电283I [ ]-通知P给各侧线圈验电284P ()-各侧线圈确无电压285P [ ]-将透明双色接地线可靠夹在中压线圈的出线端上286P [ ]-将测量线的鳄鱼夹可靠夹在高压线圈的出线端上287P [ ]-将高压挂钩挂于低压线圈的出线端上288I [ ]-通知P做实验监护289I ()- P试验监护到位290I ()-控制面板上的过流开关在“ON”位置291I ()-重复260-265步设置和操作292I [ ]-将过流开关置于“0ff”位置293I [ ]-按“工作方式”键退回测量前设置菜单300拆除试验接线和整理试验设备301I [ ]-关闭仪器电源开关302I [ ]-断开仪器220V交流电源303I [ ]-通知P用放电棒给各侧线圈放电304P ()-验明各侧线圈无残余电压305P [ ]-拆除变压器上所有试验接线306P [ ]-依次拆除和整理仪器上高压电缆线,测量线,屏蔽线307P [ ]-最后拆除和整理双色接地线308P [ ]-整理试验设备。

变压器容量测试标准

变压器容量测试标准

变压器容量测试标准一、引言。

变压器作为电力系统中重要的电气设备,其容量测试是保证其正常运行和性能可靠的重要手段。

本文旨在介绍变压器容量测试的标准和方法,以便工程技术人员能够准确、规范地进行变压器容量测试。

二、变压器容量测试的标准。

1. GB/T 6451-2008《电力变压器通用技术条件》。

2. GB 1094.1-2013《电力变压器第1部分,额定容量和额定电压》。

3. DL/T 845-2004《变压器绝缘油介质介损和介质电阻测试规程》。

三、变压器容量测试的方法。

1. 准备工作。

在进行变压器容量测试之前,首先要做好准备工作。

包括检查测试设备的准确性和可靠性,确认测试仪器的连接正确,检查变压器绕组的绝缘情况等。

2. 测试步骤。

(1)接线。

根据变压器的型号和额定容量,选择合适的测试电压和电流,将测试仪器按照标准接线方法连接到变压器的绕组上。

(2)测试。

通过测试仪器对变压器进行额定容量和短时容量测试,记录测试数据,并进行分析和比对。

(3)绝缘测试。

在容量测试完成后,还需要对变压器的绝缘状况进行测试,包括介损和介质电阻测试,以确保变压器的绝缘性能符合标准要求。

3. 数据处理。

根据测试数据,进行数据处理和分析,得出变压器的容量参数,并与标准要求进行对比,判断变压器是否符合标准要求。

四、变压器容量测试的注意事项。

1. 测试环境。

变压器容量测试需要在干燥、通风的环境下进行,避免因环境因素对测试结果产生影响。

2. 测试仪器。

使用准确可靠的测试仪器进行容量测试,确保测试结果的准确性和可靠性。

3. 测试人员。

进行容量测试的人员需要具备一定的专业知识和经验,能够熟练操作测试仪器和进行数据处理。

4. 测试记录。

对容量测试的过程和结果进行详细记录,包括测试仪器的型号和规格、测试环境的条件、测试数据和分析结果等。

五、结论。

变压器容量测试是保证变压器正常运行和性能可靠的重要手段。

通过严格按照标准要求进行容量测试,可以确保变压器的容量参数符合要求,保证电力系统的安全稳定运行。

变压器介损测试方法

变压器介损测试方法

变压器介损测试方法(实用版3篇)目录(篇1)一、引言二、变压器介质损耗测试方法的原理与特点1.介质损耗测试仪的测量原理2.介质损耗测试仪的特点三、变压器介质损耗测试方法的注意事项1.测试前的准备工作2.测试过程中的操作要点3.测试数据的分析与处理四、变压器介质损耗测试方法的应用实例1.110kV 变压器套管介损试验方法2.新安装 500 kV 变压器介损分析与判定五、结论正文(篇1)一、引言随着我国电力系统的快速发展,变压器作为电力系统中的重要设备,其安全运行备受关注。

变压器介质损耗是衡量其绝缘性能的重要指标,因此,采用正确的测试方法对变压器介质损耗进行检测至关重要。

本文将介绍变压器介质损耗测试方法的原理、特点、注意事项以及应用实例。

二、变压器介质损耗测试方法的原理与特点(1)介质损耗测试仪的测量原理变压器介质损耗测试仪主要采用变频电源技术,利用单片机和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算。

测试仪能够抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便。

(2)介质损耗测试仪的特点介质损耗测试仪具有以下特点:1.负载损耗的测量:能够显示三相电压、三相电流、三相功率,自动计算出变压器的阻抗电压百分比,折算到额定温度下的负载损耗。

2.测试过程中的报警自适应提示功能:方便现场用户使用。

3.采用高新技术:突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,具有抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便等特点。

三、变压器介质损耗测试方法的注意事项(1)测试前的准备工作1.确保测试仪器完好无损,接线牢固。

2.对被测变压器进行检查,确保其表面清洁、无破损。

3.准备测试所需的标准电容、采样电阻等元器件。

(2)测试过程中的操作要点1.根据被测变压器的电压等级选择合适的测试电压。

2.接线正确,确保正接线、内标准电容、内高压等接线方式正确。

3.测试过程中注意观察测试仪器的显示数据,如有异常应及时处理。

浅析变压器套管介损及电容量测量策略

浅析变压器套管介损及电容量测量策略

浅析变压器套管介损及电容量测量策略摘要:变压器套管是变压器重要的绝缘装置,保证其绝缘性试安全的关键,但是由于各种原因,变压器套管存在介损等现象,因此及时有效地测量套管介损的电容量是保证用电安全的重要举措。

本文结合多年的工作实践,首先就变压器套管基本原理等进行详细的阐述,以此提出变压器套管介损及电容测量超标的因素,并且提出相应的具体实验方法,以此客观总结出变压器套管介损测量的因素,以此采取科学的举措正确处理电力故障。

关键词:变压器;套管介损;电容引言变压器套管是变压器箱外的主要绝缘装置,其作用非常大,其不仅是保证变压器绕组引出线之间绝缘的重要装置,而且也是固定引出线的设备。

但是在实践中由于变压器套管存在介损等问题,进而影响到安全,因此及时有效地测量变压器套管介损电容问题成为电力安全的重要举措。

本文结合多年的工作实践,立足于变压器套管安全的视角,阐述防范套管介损及电容测量的具体实践方法。

一、变压器套管介质损耗测量的基本原理110kV及以上套管的绝缘结构一般采用电容型,即在导电杆上包上许多绝缘层,绝缘层之间包有铝箔,以组成一串同心圆柱形电容器,通过电容分压的原理均匀电场。

最外层铝箔通过小套管引出,也就是套管的末屏。

套管末屏的主要作用是用以测量套管介损和电容量接线,正常运行情况下末屏应可靠接地。

套管在运行中除要长期承受工作电压、负荷电流外,也要求具备承受短时故障过电压、大电流的能力,因此要求套管绝缘性能要好,需有一定的绝缘裕度。

测量套管的介损和电容量是判断套管绝缘状况的一个重要手段。

变压器套管相当于一个小电容,套管顶部引线为电容的首端,末屏为电容的尾端,测试时,为保证测试数据精确,结合变压器结构特点,介损测试应采用正接法接线。

依据套管结构和安装特点,套管介损常用的测量方法为西林电桥正接法,正接法能排除外界干扰,抗干扰能力较强,测量时应将变压器A、B、C、O 相套管短接加压,避免相间杂散电容影响测试结果,非测量侧应短接接地。

电容量和介质损耗因数试验细则

电容量和介质损耗因数试验细则

电容量和介质损耗因数试验细则前言....................................................................... 错误!未定义书签。

1试验条件 (1)1.1环境要求 (1)1.2待试设备要求 (1)1.3人员要求 (1)1.4安全要求 (1)1.5试验电压要求 (2)1.6试验仪器要求 (2)2试验准备 (2)3试验方法 (2)3.1一般规定 (2)3.2试验接线 (3)3.3试验步骤 (3)3.4注意事项 (4)3.5试验验收 (4)4试验数据分析和处理 (4)4.1电容量和介质损耗因数试验判断标准 (4)4.2判断分析 (5)5试验报告 (5)附录A (规范性附录)电容量和介质损耗试验报告 (6)附录B (资料性附录)介质损耗因数测试方法 (5)附录C (资料性附录)各类电气设备介损接线方法 (7)电容量和介质损耗因数试验细则1试验条件1. 1环境要求除非另有规定,试验均在以下大气条件下进行,且试验期间,大气环境条件应相对稳定。

a)环境温度不宜低于5℃。

b)环境相对湿度不宜大于80%oc)现场区域满足试验安全距离要求。

1.2 待试设备要求a)待试设备处于检修状态。

b)设备外观清洁、干燥、无异常,必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理。

c)设备上无其他外部作业。

1.3 人员要求试验人员需具备如下基本知识与能力:a)了解各种容性设备、绝缘材料、绝缘结构的性能、用途。

b)了解各种电力设备的型式、用途、结构及原理。

c)熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。

d)熟悉各类试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法,并能排除一般故障。

e)能正确完成试验室及现场各种试验项目的接线、操作及测量。

f)熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。

g)经过上岗培训,考试合格。

1.4 安全要求a)应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。

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测量部位
介损仪接线
接线法
高压端
Cx端
高压绕组-中、低压绕组、铁芯、 夹件
高压绕组
中、低压绕组、 正接法 铁芯、夹件
中压绕组-高、低压绕组、铁芯、 夹件
中压绕组
高、低压绕组、 正接法 铁芯、夹件
低压绕组-高、中压绕组、铁芯、 夹件
低压绕组
高、中压绕组、 正接法 铁芯、夹件
高、中压绕组-低压绕组、铁芯、 高、中压绕组 低压绕组、铁 正接法
✓绕组电压10kV以上:10kV ✓绕组电压10kV以下:Un ➢介损仪的高压屏蔽端均悬空
变压器介损及电容量测试
5 试验项目
测量部位
低压绕组-高、中压绕组及地 中压绕组-高、低压绕组及地
介损仪接线
接线法 其它应
高压端 Cx端
接高、低压绕组
变压器介损及电容量测试
5 试验项目
变压器介损及电容量测试
5 试验项目 绕组连同套管的tanδ和电容值 ➢ 不拆一次引线 ➢ 将被试绕组短接接地充分放电。 ➢ 被试绕组需首末端短接后加压。 ➢ 施加电压
✓绕组电压10kV以上:10kV ✓绕组电压10kV以下:Un
变压器介损及电容量测试
5 试验项目
变压器介损及电容量测试
4 各种电桥的的原理 QS1电桥:调节R3、C4使电桥平衡,此时a、 b两点电压相等,即R3、C4两端电压相等。
R x C C 4 n R 3 ; C x R R 4 3 C n ; ta δ ω n x C x R ω 4 C 4R
变压器介损及电容量测试
4 各种电桥的的原理 M型电桥:将试品改为并联模型。注意到Ir与 Icx、Icn差90度。U w(cIR n4IcR x3)2(rR I3)2 调节R4使Uw最小。这时IcnR4=IcxR3, Uw=ItraRδn3,IIcr因x此IU cnR w4 由于a、b间电压没有完全 抵消,因此M型电桥也称为 不平衡电桥。Uw测量的是绝 对值,小介损时电压很低, 难以保证测量精度。
5 试验项目 电容型套管的tanδ和电容值 ➢ 如果电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000
MΩ,应测量末屏对地的tanδ。 ➢ 套管末屏接介损测试仪高压端,与被试套管相 连的所有绕组端子短接后接介损测试仪屏蔽端, 加压2kV,采用反接屏蔽法测量。
变压器介损及电容量测试
5 试验项目
变压器介损及电容量测试
接 油纸电容型 时 胶纸电容型

充油型
修 后
油纸电容型
胶纸电容型

充油型
行 油纸电容型 中 胶纸电容型
20~35 2.5 0.7 1.5 3.0
高压绕组-中、低压绕组及地 高压绕组 - 反接法 中、低压绕组
高、中压绕组-低压绕组及地 高、中压绕组 - 反接法 低压绕组
中、低压绕组-高压绕组及地 中、低压绕组 - 反接法 高压绕组
高、低压绕组-中压绕组及地 高、低压绕组 - 反接法 中压绕组
高、中、低压绕组-地 高、中、低压 - 反接法

绕组
进一步可求得试品介损和电容量。
数字电桥的最大优势在于:可
以实现自动测量,可以补偿所有
原理性误差,没有复杂的机械调
节部件,测量以软件为主,性能十分稳定。
变压器介损及电容量测试
5 试验项目 绕组连同套管的tanδ和电容值 电容型套管的tanδ和电容值
变压器介损及电容量测试
5 试验项目 绕组连同套管的tanδ和电容值 ➢ 一次引线全部拆开 ➢ 将被试绕组短接接地充分放电 ➢ 被试绕组需首末端短接后加压 ➢ 施加电压
7 判断标准 绕组连同套管的tanδ和电容值 ➢ 20℃时tanδ不大于下列数值
✓ 500kV:0.6%; ✓ 110~220kV:0.8%; ✓ 35kV:1.5%
变压器介损及电容量测试
7 判断标准
电容型套管的tanδ和电容值
➢ 20℃时的tanδ值不应大于下表数值:
电压等级(kV)

充油型
变压器介损及电容量测试
变压器介损及电容量测试
1 试验目的
某台变压器的套管,正常tanδ值为0.5%,而当 受潮后tanδ值为3.5%,两个数据相差7倍;而用 测量绝缘电阻检测,受潮前后的数值相差不大。 由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高 的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预 防性试验中都得到了广泛的应用。
变压器介损及电容量测试
4 各种电桥的的原理
数字电桥:数字电桥的测量回路还是一个桥。
R3、R4两端的电压经过A/D采样送到计算机。
== I •c nU R • n 4 ;I •c xU R • 3 x;U •jI •c C n n ;Z x


I • U cxR R 4 3 U U •n x j1 C n
5 试验项目
变压器介损及电容量测试
5 试验项目 电容型套管的tanδ和电容值 ➢ 拆开套管末屏接地片(线) ➢ 与被试套管相连的所有绕组端子短接后接介损 测试仪高压端,其余绕组端子均接地,套管末屏 接介损测试仪,正接线测量 ➢ 施加电压10kV
变压器介损及电容量测试
5 试验项目
变压器介损及电容量测试
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2 试验的局限性 有的设备,尽管测得的总体绝缘的介损tanδ值 很小(从总体平均来看),但是局部缺陷的损失 可能很大而不能发现。
变压器介损及电容量测试
3 介损仪的种类 西林电桥(QS1、QS3型高压交流平衡电桥) M型介质试验器(2500伏介质试验器,不平衡 电桥) 新型全自动抗干扰电桥(济南泛华电桥、金迪 电桥、泛科电桥、康申电桥等等)
夹件
芯、夹件
高、低压绕组-中压绕组、铁芯、 高、低压绕组 中压绕组、铁 正接法
夹件
芯、夹件
中、低压绕组-高压绕组、铁芯、 中、低压绕组 高压绕组、铁 正接法
夹件
芯、夹件
高、中、低压绕组-铁芯、夹件 高、中、低压绕组 铁芯、夹件 正接法
接地 部件 外壳 外壳 外壳 外壳 外壳 外壳 外壳
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6 试验数据分析
不同温度下的tanδ值一般按下式换算
t2t1
taδ2 ntaδ1 n1.130 式中tanδ1、tanδ2分别为温度t1、t2时的
tanδ值
将所测得的tanδ换算到同一温度,并与出厂、 交接、历年数值进行比较;与同型设备、同一设 备相间比较。比较结果均不应有明显差异。
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