变压器直流电阻和容量对照表

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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

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。

变压器参数

变压器参数

直 流 电 阻 测 定
A——B
B——C
C——A 75℃电阻 互差%
a——0
b——0
c——0 75℃电阻 互差%
10.44 9.886 9.323
10.42 9.863 9.302
10.41 9.856 9.295
0.29% 0.30% 0.30%
备注:有颜色的为填写数字
变压器直阻一览表
型式 容量 高压电流 低压电流 5.77A 分 接 位 置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 144.3A 接线 у .yno 阻抗电压 4.05% 分 接 位 置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0.00805 0.0079 0.008 1.86% 空载电压 400V 阻抗电压75℃ 4.05% 空载电流 1.16% S9—100/10 100KVA
c——o 75℃电阻 互差%
变压器直阻一览表
型式 容量 高压电流 低压电流 S9—800/10 800KVA 42.6A 1154.7A 直 流 电 阻 测 定 分 接 位 置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0.895 0.8925 0.895 接线 у .yno 阻抗电压 4.47% 分 接 位 置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0.00269 0.0027 0.00268 0.70% 空载电压 400V 阻抗电压75℃ 4.47% 空载电流 %
直 流 电 阻 测 定
A——B
B——C
C——A 75℃电阻 互差%
a——b
b——c
c——a 75℃电阻 互差%
138.9 130.2 124.2
137.6 131.5 122.8
137.8 130.5 123.1
0.94% 0.99% 0.1.1%
变压器直阻一览表
型式 S9—30/10 容量 30KVA 高压电流 低压电流 1.73A 分 接 位 置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 43.3A 接线 у .yno 阻抗电压 3.84% 分 接 位 置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 0.03821 0.03842 0.03852 0.81% 空载电压 400V 阻抗电压75℃ 3.84% 空载电流 1.80%

变压器 绕组直流电阻 范围

变压器 绕组直流电阻 范围

变压器绕组直流电阻范围变压器绕组直流电阻的范围通常取决于变压器的容量和类型。

一般来说,直流电阻是衡量变压器绕组导体接触电阻或连接电阻的指标,对于变压器的性能评估和检测至关重要。

对于小型变压器(容量低于100KVA),绕组直流电阻通常在0.1-1欧姆之间。

对于中型变压器(容量100KVA至10MVA),绕组直流电阻通常在0.01-0.1欧姆之间。

而对于大型变压器(容量超过10MVA),绕组直流电阻通常在0.001-0.01欧姆之间。

需要注意的是,实际的变压器绕组直流电阻会受到多种因素的影响,包括导体材料、绝缘材料、温度等。

因此,在具体的变压器设计和制造过程中,需要根据实际要求和标准来确定绕组直流电阻的范围。

3543-G504电力变压器试验记录

3543-G504电力变压器试验记录

E.1~E.27 表SH/T3543-G501~SH/T3543-G516为电气设备试验记录(以下简称试验记录)。

表SH/T 3543-G517~SH/T 3543-G526为电气安装工程安装检查记录(以下简称安装检查记录)。

以上表格未包括的安装检查记录和试验记录,分别使用SH/T 3543-G122和SH/T 3543-G123。

试验记录表格中交流耐压持续时间宜为1min,故没有单列耐压时间栏。

如不是1min,应在“备注”中说明。

试验记录表格中未能包含但实际工作中必须试验的项目,填写于备注栏中。

在一些安装检查记录表格中的“检查内容”和“安装调整”栏中留有空格,用以填写表中未列入又需进行检查的项目。

“检查结果”栏符合设计文件和规范要求时填写合格,反之填写不合格,未发生的项目填写“—”,有计量单位的填写实测数据。

部分表中的电源相序采用了规范符号“L1、L2、L3”代替了“A、B、C”;设备端相序采用了规范符号“U、V、W”代替了“A、B、C”。

E.4 SH/T3543-G504“电力变压器试验记录”用于双线圈电力变压器,也可用于变流、整流、电炉变压器。

“铭牌变比”和“实测变比”栏只填写比值,但铭牌的“额定电压”栏应填写一次电压/二次电压(如6/0.4±2×2.5%)。

为规范使用电气符号,直流电阻的“接线”栏目的电源相序采用“l1、l2、l3”代替了“a、b、c”;“变压比”栏目采用了规范符号“L1L2/l1l2、L2L3/l2l3、L3L1/l3l1”代替了“AB/ab、BC/bc、CA/ca”。

变压器线间直流电阻

变压器线间直流电阻

变压器线间直流电阻
嘿,大伙!今天咱来聊聊变压器线间直流电阻是啥。

有一次我去一个工厂参观,看到一个大大的变压器。

我就好奇这玩意儿是干啥的呢?后来人家告诉我,这里面就有个很重要的东西叫变压器线间直流电阻。

变压器线间直流电阻呢,简单来说就是变压器里面两根线之间的一种电阻。

它有啥用呢?就好比是一个关卡,控制着电流的大小。

如果这个电阻不对劲,那变压器可能就不能正常工作了。

我记得有一回那个工厂的变压器出了点问题,电工师傅就去检查这个线间直流电阻。

发现电阻值有点不对,然后就赶紧调整。

就像我们身体不舒服了去看医生,医生找到病因然后对症下药。

在生活中呢,虽然我们不常直接接触变压器线间直流电阻,但是了解一下也挺有意思的。

以后要是看到变压器,就可以想想这里面还有这么个重要的东西呢。

所以啊,变压器线间直流电阻就是变压器的一个关键部件。

好了,今天就聊到这儿,拜拜!。

电力线路变压器的参数与等值电路

电力线路变压器的参数与等值电路

0.0157
0.1014 0.0157 0.41 / km
(2)三相导线等边三角形布置时
Dm D 6m
x1
0.1445lg
Dm r
0.0157
6 0.1445lg 12.6 103
0.0157
0.387 0.0157 0.403 / km
4.2.1 输电线路的参数及等值电路
4.2.2 变压器参数及等值电路
(2)试验参数
4)励磁电纳
BT
I0 %SN
U
2 N
10 5
(4-2-15)
式中 BT ——变压器的电纳,S;
I0 % ——变压器额定空载电流的百分
值;
SN ——变压器的额定容量,kVA; U N ——变压器的额定电压,kV。
4.2.2 变压器参数及等值电路
2.三绕组变压器 (1)等值电路
4.2.2 变压器参数及等值电路
(2)试验参数
1)电阻
变压器三个绕组容量比为短路试验可以得到任两
个绕组的短路损耗Pk12、Pk 23 、Pk31。由此算出每
个绕组的短路损耗 Pk1、Pk2 、Pk3 。
Pk1
Pk12
Pk 31 2
Pk 23
RT 1
Pk1U
线与大地间的分布电容所确定的。每相导线的
等值电容
C1
0.0241 106 F/km
lg Dm
(4-2-10)
r
当频率为50Hz时,单位长度的电纳为
b1
2fC1
7.58 lg Dm
106
S/km(4-2-11)
r
4.2.1 输电线路的参数及等值电路
5. 线路每相总电阻、总电抗、总电导和总电 纳

5mva变压器直流电阻高压低压

5mva变压器直流电阻高压低压

5mva变压器直流电阻高压低压5MVA变压器是一种大功率变压器,常见于工业和电力系统中。

在变压器的运行过程中,会有直流电阻对电流的流动产生影响。

直流电阻是指变压器内部的电阻,它会造成变压器的损耗和效率下降。

因此,在设计和选择变压器时,需要对其直流电阻进行考虑。

1. 变压器的直流电阻对高压低压的影响变压器的直流电阻会对变压器的高压和低压侧产生影响。

在高压侧,直流电阻会降低变压器的输出电压。

这是因为在直流电阻的作用下,变压器输出的电压将有部分被电阻耗散掉。

在低压侧,直流电阻会增加变压器的输入电流。

这是因为在直流电阻的作用下,输入电流除了用于输出负载,还会有一部分电流用于电阻的通过,导致输入电流增大。

2. 直流电阻的计算和测量直流电阻的计算可以通过测量变压器的绕组的电阻以及绕组之间的电阻来实现。

通常,变压器用的是铜质绕组,其电阻非常低,因此直流电阻也是比较小的。

直流电阻的计算可以采用电阻四端法和Kelvin法等方法。

3. 直流电阻对变压器性能的影响直流电阻会影响变压器的电压调节能力和故障电压的传播。

因为直流电阻会降低变压器的输出电压,所以在负载变化较大的情况下,输出电压的调节范围会受到影响。

此外,直流电阻对于故障电压的传播也有一定的影响,因为直流电阻会增加变压器绕组与地的电阻,从而导致故障电压在绕组之间传播的速度变慢。

4. 变压器设计中的直流电阻考虑在变压器的设计和选择中,需要对直流电阻进行充分的考虑。

直流电阻可以通过增加导体的截面积和减小导体的长度来降低。

此外,还可以采用多股绕组和合理选择导体材料来减小直流电阻的影响。

总之,直流电阻是变压器运行中一个重要的参数。

它会对变压器的高压低压产生影响,降低输出电压和增加输入电流。

在变压器的设计和选择中,需要对直流电阻进行充分的考虑,采取相应的措施来降低直流电阻的影响。

8-1:变压器直流电阻标准.pptx

8-1:变压器直流电阻标准.pptx

在变压器的三相绕组同时加电压,同时
测量每相的直流电阻,可以达到此目的。 三相绕组同时加电压时,在每相绕组中通 入的电流从零开始增加,由右手螺旋定则 可知,三相电流在每个铁芯柱中产生的磁 通方向不同,它们的作用相互抵消,结果 是使铁芯中的合成磁通近似为零。这使电 感值L大为减小,因此时间常数t也就降为最 低,测试时电流变化的过渡过程大为缩短, 短时间内便能获得稳定的电流值,进而求 出绕组的直流电阻值。
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。
3)三相绕组同时加压法 三相绕组同时加电压测量变器的直
流电阻,是根据楞次定律,使各相电流所 产生的磁通在铁芯中相互抵消,合成磁通 为零,从而减小电感L值,使电路的时间 常数减小,即减少了测量直流电阻的时间, 提高了工作效率。在测量时,还应考虑绕 组电阻的大小受温度影响的因素和直流电 阻的不平衡率等问题。用电压降法测量直 流电阻需要很长的时间才能获得准确值, 主要由于线圈中通入的电流在变化过程中, 在高导磁率的铁芯中产生磁通,致使L增 大。若使磁通减少,也就降低了L值,则 电流变化的时间(取决于时间常数)便减小。
测量变压器绕组直流电阻 的方法: 1) 电流电压法
2) 平衡电桥法
3) 三相绕组同时加压法
4) 直流电阻测试仪
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。
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变压器直流电阻和容量对照表
摘要:
1.变压器直流电阻和容量的关系
2.变压器直流电阻的测量方法
3.变压器直流电阻测试仪的使用
4.变压器直流电阻测试仪的功能特性及技术参数
正文:
一、变压器直流电阻和容量的关系
变压器的直流电阻和容量有着密切的关系。

一般来说,变压器的体置越大,线径越大,其功率也就越大。

而直流电阻则与变压器的容量成正比,也就是说,容量越大,直流电阻就越大。

具体来说,对于容量为30 的35Kv 站用变压器,其直流电阻一般在五六百欧到零点几欧姆之间。

二、变压器直流电阻的测量方法
测量变压器直流电阻的方法主要有三种,分别是电流- 电压表法、直流电桥法和恒流源电桥法。

其中,电流- 电压表法,也被称为电压降法,是最常用的一种方法。

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,然后根据欧姆定律计算出其直流电阻。

三、变压器直流电阻测试仪的使用
变压器直流电阻测试仪是一种专门用于测量变压器直流电阻的仪器,其测量速度比电桥快,且便于现场和野外测试。

使用时,只需接通测试线,关闭电源开关,打开电源指示灯,按启停键,然后根据测量值选择电阻档位范围,按
下档位开关,档位指示灯亮,液晶屏上显示的稳定值即为测量电阻值。

四、变压器直流电阻测试仪的功能特性及技术参数
变压器直流电阻测试仪具有测量精度高、测量速度快、便于携带等优点,是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。

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