变压器的变比、极性及接线组别试验总结

合集下载

变压器的检修和试验

变压器的检修和试验

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

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

变压器差动保护校验小结

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
0.4219
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

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

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

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

变压器的变比、极性及接线组别试验分析

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。
  1. 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. 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. 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)。

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“-”。
相关文档
最新文档