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长春变压器容量特性测试仪有源负载正确设置了特性参数后,再进行有源负载的测试功能。按照“测试钳接在被试变压器的高压侧,低压侧要良好短接”的原则接好线后,按确定键测试;测试完毕后结果显示在液晶屏上,测试结果包括:三相测试电压值(Ua、Ub、Uc)、三相测试电流值(Ia、Ib、Ic)、三相实测损耗值(Pa、Pb、Pc)、校正到额定试验条件下(额定电流、温度校正到设定温标)的短路损耗数值、校正到额定条件的阻抗电压,被测变压器的高压电阻和高压电抗。图十一 有源负载试验操作提示图十二 有源负载测试结果屏4.3.3 结果查询可以对保存的结果进行浏览、打印、删除、上传等功能。4.4 特性试验图十三 特性试验4.4.1 单相空载a)为确保仪器的准确度,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,变压器的A、B、C各相做单相空载试验时必须使用单相交流可调电源。b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。做A相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的a相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;测试钳得粗细线,按接线示意图联接(粗线接电流,细线接电压)。c)接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,按‘开始测试’键,进行A相的测试,待数值稳定后按‘A相测试’键此时完成a相测试。注意:完成a相测试后必须先断开所施加的231V交流电源,然后换相测试(每测试完一相必须先断开电源)。图十四 单相空载接线提示图d)做B相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的b相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘B相测试’键此时完成B相测试。e)做C相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的c相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘C相测试’键此时完成C相测试。f)三相分别测试完毕后显示实测空载损耗以及校正后的空载损耗(这里的校正是指非额定电压条件下空载试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电压条件时的数值)。


长春变压器容量特性测试仪键盘说明键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。数字键:0~9,在输入参数时做为相应的数字使用。小数点:在输入参数时做为小数点使用。↑、↓、←、→键:上下左右键?在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示)。?上下键在容量测试屏和参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数(包括:容量设置部分的试品编号、当前温度、阻抗电压、高额定电压、试品类型、分接档位、联结组别、参比容量和特性测试部分的PT变比、CT变比、高额定电压、低额定电压、当前温度、设置日期、设置时间、变压器容量、接线方式等)。?上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。?左右键在容量测试参数设置功能屏中用来切换可选的项目,如分接档位、联接组别、参比容量,可根据屏幕上方的提示用左右键在这些档位中连续切换,选至需要的数值。键:确定键,在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。存储键:在容量测试结果下,按存储键可存储当前容量测试结果。查询键:在主菜单下按下查询键,可查询已存储的容量数据。设置键:在主菜单下按下设置,可快速进入参数设置屏。F1~F5键:辅助功能键。F4是打印功能键。切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。

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长春变压器容量特性测试仪第五章 工作原理及使用方法以下将分为二部分来介绍:有源变压器容量、负载损耗测量部分和无源变压器损耗测量部分。5.1 有源变压器容量、负载损耗测量部分1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。2.测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。图5-1 容量测试接线图接好线后,按下列操作步骤进行设置:?设定当前温度,通过外部按键F2移动光标到‘当前温度’选项,用外部按键F3、F4调节温度数值,要求尽量准确,以温度计的示值为准。?设置高压侧额定电压,通过外部按键F2移动光标到‘额定高压’选项,用外部按键F3、F4调节额定高压档,例如被测变压器是10KV/400V的配变,则将本项设置为10KV?设置分接档位,通过外部按键F2移动光标到‘分接档位’选项,用外部按键F3、F4调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到正确位置。?设置阻抗电压,通过外部按键F2移动光标到‘阻抗电压’选项,用外部按键F3、F4调节该选项,使之与铭牌所标注的数值相同。?设置联结组别,通过外部按键F2移动光标到‘联结组别’选项,用外部按键F3、F4调节该选项,使之与铭牌所标注的联结组别相同。?开始测试,进入到‘容量测试’子菜单,点击‘开始测试’选项,或者按‘确定’键即可开始测试。?测试完毕,选择‘F1’键可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。按‘F2’可将测试结果打印出来。有源负载试验的接线方法与容量测试完全相同,操作也同样简单,值得注意的是,有源负载试验的参数设置是参数设置界面中 ‘特性参数设置’,一定要正确设置。

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长春变压器容量特性测试仪容量测试3.1容量参数设置在主菜单界面选定“容量测试”项,进入容量测试前的参数设定界面(图三)。一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的一次额定电压值。单位为kV。二次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的二次额定电压值。单位为kV。一次电压、二次电压的可输入值不高于500kV,同时如果输入的数值不包括在下列电压等级时,仪器自动将“变压器类型”改变为“其他变压器”。测试“其他变压器”的容量时,需要输入被测变压器的“阻抗电压”,才能进行准确的变压器容量测量。本仪器包含的变压器电压等级包括:10kV/0.4kV、10kV/3kV-6.3kV、35kV/0.4kV、35kV/3.5kV-11kV、6kV/0.4kV、6kV/3kV-3.15kV、6.3kV/0.4kV、6.3kV/3kV-3.15kV、10.5kV/0.4kV、10.5kV/3kV-6.3kV、11kV/0.4kV、11kV/3kV-6.3kV等12项(/前方为变压器的一次额定电压,/后为变压器的二次额定电压)。变压器类型:设定被试变压器的类型。主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(及以上)配变”、“干式变压器”、“其他变压器”等四个备选项。其中,“其他变压器”的概念是指,所测变压器的额定电压未在上表所列出的电压等级范围之内的变压器、非配电变压器的特种变压器等等变压器。当选用“S7.S9(及以上)配变”项时,容量测试完毕后,系统将根据测得的被试品的负载损耗,来推定被试变压器究竟属于哪一种类型的变压器,以供工作人员参考。另外S9(11)配变与S9(11)电变的不同,请参考国标《JB/T 3837-2010变压器类产品型号编制方法》的规定。阻抗电压:当测试“其他变压器”时,输入准确地阻抗电压,才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据。当测试“其他变压器”以外的其他变压器时,该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压。一般情况下该项值无需修改,即可进行正常的容量测试。只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时,则建议改变其值,使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”值,将更有助于变压器容量的测试。

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长春变压器容量特性测试仪线圈材质对变压器外观体积的影响经分析推导,变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、短路阻抗可通过公式(1)计算。 公式(1)其中,C1,C2,C3,C4为常数,P0为空载损耗,I0为空载电流,Pk为负载损耗,Ukx(%)为短路阻抗,ρ为线圈电阻率,N为线圈匝数,S1为铁芯柱横截面积,S2为线圈导线横截面积,h为铁芯柱高度,l为铁轭长度。根据公式(1)可知,空载损耗P0与空载电流I0之比为常数,可以看出空载损耗与空载电流之比为一个常数,说明空载电流与空载损耗正相关。如果空载损耗满足国标要求,空载电流也将基本满足国标。另外设计中h和l一般存在着线性关系,通常采用4l=3h,故由公式(1)可知,空载损耗P0与短路阻抗Ukx(%)乘积也近似为常数,说明,说明短路阻抗与空载损耗负相关。空载损耗变大,短路阻抗将变小;空载损耗变小,短路阻抗将变大。因此,对于铝线圈变压器要使四个性能参数同时保持不变,只需要保证其负载损耗和空载损耗同时满足即可。由公式(1)可得到公式( 公式(2)铝的电阻率3.5710-8Ω·m,铜的电阻率2.13510-8Ω·m,绕组材质由铜换成铝,绕组电阻率由增大0.598倍,由公式(2)可知,为了保持负载损耗和空载损耗参数满足规定,通常通过增大绕组导线横截面积的方法来实现,这样导致铁芯的窗宽、窗高将变大,使变压器整体体积的变大。干式变压器材质分析仪通过测量变压器直流电阻并结合变压器特性参数实验数据综合判断干式变压器的容量,综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据等数据并引入概率分析法,进行大量的数据分析综合计算出变压器高低压线圈的“铜铝因子”,准确判断出变压器线圈的材质。相同容量变压器当线圈采用以铝代铜时,体积会增大,一些厂家利用变压器传统的容量检测法的不足,减小变压器容量,来掩盖材质变化带来的体积变化。线圈铜或铝材质的不同,导致变压器容量、体积、质量、匝比、导线截面积、直流电阻、电阻温升曲线等参数均有所变化 ,这些参数之间又相互影响。干式变压器材质分析仪将变压器容量、外观参数(变压器包高、包厚)、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与标准数据库进行对比,确定各参数对变压器线圈材质影响的概率分布模型,通过大量实验确定影响因子的大小;建立变压器绕组材质分析的总概率函数 ……………………….公式(3)式中:f(s),f(v),f(m),f(n)分别为变压器容量、直阻、匝比、外观参数(包高、包厚)的影响概率函数,p1,p2,p3,p4为概率函数的权重,且均小于1大于0,p1+p2+p3+p4=1。建立变压器线圈材质“铜铝因子”函数f(z) 结合公式(3)的结果进一步综合分析,并计算出线圈材质“铜铝因子”值(K),通过大量现场试验和数据的综合分析,确定了“铜铝因子”判断的临界值(K0 ),判断出线圈的材质的判据为式(4)。 K≥K0 (K0 =3) ………………………………公式(4) 当变压器高低压线圈的铜铝因子计算值满足(4)式时,线圈材质为铜;当不满足此式时线圈材质为铝。变压器线包设计中包括高低压匝数和高低压导线线径(截面积),导电材质不同,其匝数和截面积要求也不同;变压器绝缘包括内外绝缘和线包绝缘。通过测量线包的外部尺寸,可以得到整个线包的截面积:导体截面积*匝数+绝缘层截面积+缠绕材料截面积,即。对于特定材质而言,绝缘层厚度是必须保证相对稳定,偏差必须在合理范围内,并且要求工艺科学。因此厂家在生产变压器过程中,不会随意加厚绝缘层厚度,否则很容易会导致散热不良、应力增大进而发生开裂和绝缘层击穿等问题,容易酿成爆炸等安全事故。因此,变压器的外绝缘,都会按照绝缘要求设计在科学范围之内。设备研发过程中,对变压器绕组设计和制作过程进行了深入调研,积累了大量数据,进行了矩阵多元化统计分析,在此基础上基于多种特性变量建立了科学的数学模型,得到了铜铝因子。实践表明,操作简单,判断快捷准确。


长春变压器容量特性测试仪变压器材质分析仪(触摸屏版)是我公司研发人员在原我司变压器容量测试仪基础上升级而成。延续了我司原仪器的体积小巧、操作简单、使用方便等优点,并全面升级了内部处理器、数据采集系统、国标数据,使仪器可用范围更宽,测试精度更高。本仪器包含了变压器容量、变压器空载损耗、变压器负载损耗以及其代号水平判定等功能。仪器内部自带高效能可充电电池,无需外接电源即可工作。电池一次完全充电可连续测量100台套以上的变压器。此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源,在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而大大提高了您的工作效率。本仪器为多功能测量仪器,相当于往常四种测试仪器:即有源变压器容量测试仪+变压器特性参数测试仪+变压器直流电阻测试仪+变压器材质分析仪。它可对多种变压器的材质、容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压、直流电阻等一系列工频参数进行精密的测量。本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。

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长春变压器容量特性测试仪容量测试结果测得负载损耗(75℃),将测得的负载损耗校正到额定试验条件下所得到的负载损耗值;国标损耗,如测得容量归档,则显示所归档位的变压器国标负载损耗值;损耗误差,校正损耗与国标损耗的误差百分数;标称/准阻抗,容量测试过程中所用的阻抗电压值;测得短路阻抗(75℃),当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压;判定容量,当测得的变压器容量可以归档,该项将显示归档后的容量值。当测得的变压器容量无法归档时,该项不显示;实测容量,该项显示实际测量的变压器的容量。当实测容量可以归档时,该项不显示;参考类型:此处将显示系统所推定的被试变压器的类型,如 SJ配变,或S7配变(或电变),或S9(11)配变(或电变)。以供工作人员参考。当所测容量无法归档时,此处显示“――――”。测试完毕后,单击“保存”键,即可将所测结果保存到仪器内,以备以后查阅;单击“打印”键,即可将所测结果打印出来;单击“退出”键,即可退出本测试界面;单击“确定”键,即可以重新进行容量测试。

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长春变压器容量特性测试仪图十九 单相短路结果图4.4.4三相短路a) 为确保仪器测量数据的准确度,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。c)按照接线图接线,做负载实验时变压器的非加压侧的三个出线端人工短连接。d)接线无误后,如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘开始测试’按钮区域直接点击,或使用外部按键时按‘确认’按键,‘开始测试’按钮转换成‘测试中...’按钮,施加电流电压,等待数据稳定后,人工按键结束测试。使用触摸功能时在彩色液晶上的‘测试中...’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘确认’按键,结束测试,测试仪自动给出测试的结果。e)测试完毕显示出当前各相的实际电压、电流、功率,校正后的短路电压百分比Uk%即阻抗电压、测试负载损耗以及校正后的负载损耗(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数值)。


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长春变压器容量特性测试仪技术指标1、输入特性有源部分:电压测量范围:0~10V电流测量范围:0~10A无源部分:电压测量范围:0~750V 宽量限。电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。2、准确度电压:±0.1%电流:±0.1%功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.2%(0.02<CosΦ<0.2)3、工作温度:-25℃~ +65℃4、充电电源:交流160V~260V5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。6、主机体积:32cm×24cm×13cm7、重量:3kg三、结构外观仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分安装在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及配套工具。1、结构尺寸结构尺寸(图1)图1、主机与配件箱尺寸2、面板布置面板布置图(图2)图2、面板布置图如图2所示:上方从左到右依次为特性测试用输入端子(A相100A电流输入端子正极Ia100A、A相5A电流输入端子正极Ia5A、A相电流输入端子负极Ian、B相100A电流输入端子正极Ib100A、B相5A电流输入端子正极Ib5A、B相电流输入端子负极Ibn、C相100A电流输入端子正极Ic100A、C相5A电流输入端子正极Ic5A、C相电流输入端子负极Icn、电压输入端子Ua、Ub、Uc、)、充电电源插座及开关、接地端子、容量测试用接线端子和打印机。面板左下方为彩色液晶显示屏;液晶右侧为键盘。


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长春变压器容量特性测试仪参数的修改操作说明:选择型参数:对于有左右箭头指向的参数为选择型参数,使用触摸功能可以在彩色液晶上的左右箭头指向区域直接点击,使用外部按键时用F2键移动光标到相应的参数位置,光标所在的位置为参数的名称呈现灰色底的状态,F3为向左翻页,F4为右翻页,正确选择所需要的参数即可,参数修改完后自动保存。输入型参数:对于没有左右箭头指向的参数为输入型参数,使用触摸功能可以在彩色液晶上的数值显示区域直接点击后自动弹出小键盘,在小键盘上正确输入,输入完毕按确认键即可完成参数的修改。使用外部按键时用F2键移动光标到相应的参数位置,光标所在的位置为参数的名称呈现灰色底的状态,此时按外部键盘上的确认键即可弹出小键盘,使用小键盘相对应的外部按键输入即可。 试品编号的外部键盘输入方法:弹出下面的键盘后,按照屏幕下方的提示操作即可。F1F2F3功能键分别代表英文字母 行第二行第三行的字母,每个字母的输入对照上面的数字输入即可,F4是回退键。例如:输入GT588,按F2键,屏幕提示"0:A 1:S 2:D 3:F 4:G 5:H 6:J 7:K 8:L 9:123",按下G对应的字母4,按F1键,屏幕提示"0:Q 1:W 2:E 3:R 4:T 5:Y 6:U 7:I 8:O 9:P",按下T对应的字母4,要转换成数字输入状态,按F2键,按9键,屏幕提示"0~9数字 F1:q~p F2a~l F3 z~m F4回退",按下588,按下确认键确认输入即可。图五 英文字母键盘注意:触摸屏幕和外部键盘在修改参数的时候 单独使用同一种输入方法。

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长春变压器容量特性测试仪两瓦特法空载测试两瓦特法空载测试,是指采用三相三线的模式将电源、本仪器、待测试变压器连接起来进行的测试。仪器只要通过采集Pab和Pcb的功率即可进行空载测试。图九-1 两瓦特法空载测试中 图九-2 两瓦特法空载测试结果两瓦特法测试如图九-1、图九-2,同时将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)等测得电参量。结果项有:校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样,单击“打印”键,即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。做两元件法空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“锁存”键,实现测试数据的锁存。4.1.4 单相电源空载测试该功能除了可以借助外配单相电源来测量单相变压器和三相变压器的单相空载损耗外,还可以在不用退出测量界面的前提下,依次测量三相变压器的各相空载损耗,并终计算出三相变压器的总空载损耗值。“单相电源空载测试”的显示界面分别参见图十-1、图十-2、图十-3、图十-4。当您只测量单相变压器或只测量变压器的某一相时,直接接好测试线(参见后面详细说明),直接进入“单相电源法空载测试”即可进行测试。测试结果(图十-1)主要有:当前实际测得的电压Ua、电流Ia和有功损耗Pa(均按电压、电流变比系数换算后的值)以及进行校正后的空载电流以及校正后的空载损耗(此处的校正均是指非额定电压条件下进行空载损耗测试后空载电流和空载损耗校正到额定电压条件下的标准数值。空载测试中的校正,均为此意,以下不再重复)。当需要保存A相测试结果并继续测量B相时,请按界面提示,首先单击“暂停”键,暂停测试并保存A相测试结果(图十-2),并按接线的说明,正确改变测试线的连接。再单击“继续”键,继续测量B相数据(类似图十-1)。同理,当正确测量出B相数据后,再次暂停并保存B相数据、正确接好C相测试线、再次单击“继续”键继续测试,即可测量C相数据

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长春变压器容量特性测试仪触摸屏使用 触摸屏亮度的调节:在主菜单下,用触摸方式按锂电池显示部分或使用外部按键F4键可进入到‘锂电池电量查询’菜单,用触摸方式点按亮度调节可修改液晶屏的亮度,64,小4。如下图所示:触摸屏校准:触摸屏有2种方式进入到校准模式。校准方式1:在开机状态下,如果4秒内快速点击触摸屏的非触控区域超过20次,则进入触摸屏校准模式。步骤如下:(1)4秒内快速点击触摸屏的非触控区域超过20次;(2)蜂鸣器长鸣1秒,听到蜂鸣器叫时停止点击;(3)进入到校准模式,按照十字交叉线的提示点击触摸屏的指定位置校准触摸屏;(4)校准结束,返回进入到校准前的画面;校准方式2:在主菜单下,用触摸方式按锂电池显示部分或使用外部按键F4键可进入到‘锂电池电量查询’菜单连续点击3次数字’9’键启动一次触摸屏的校准过程。校准如图所示:6.4. 变压器国标对应表 (0)油变S7.9.11 :JB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (1)油变S11:JB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (2)油变S12:JB/T3837-2016《电力变压器损耗水平代号的确定》(3)油变S13:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》硅钢3级能效 (4)油变S14:JB/T3837-2016《电力变压器损耗水平代号的确定》(5)油变S15:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》非晶3级能效 (6)油变S16:JB/T3837-2016电力变压器损耗水平代号的确定》(7)油变S20:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》硅钢2级能效 (8)油变S21:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》非晶2级能效 (9)油变S22:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》硅钢1级能效 (10)油变S25:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》非晶1级能效


长春变压器容量特性测试仪线圈材质对变压器外观体积的影响经分析推导,变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、短路阻抗可通过公式(1)计算。 公式(1)其中,C1,C2,C3,C4为常数,P0为空载损耗,I0为空载电流,Pk为负载损耗,Ukx(%)为短路阻抗,ρ为线圈电阻率,N为线圈匝数,S1为铁芯柱横截面积,S2为线圈导线横截面积,h为铁芯柱高度,l为铁轭长度。根据公式(1)可知,空载损耗P0与空载电流I0之比为常数,可以看出空载损耗与空载电流之比为一个常数,说明空载电流与空载损耗正相关。如果空载损耗满足国标要求,空载电流也将基本满足国标。另外设计中h和l一般存在着线性关系,通常采用4l=3h,故由公式(1)可知,空载损耗P0与短路阻抗Ukx(%)乘积也近似为常数,说明,说明短路阻抗与空载损耗负相关。空载损耗变大,短路阻抗将变小;空载损耗变小,短路阻抗将变大。因此,对于铝线圈变压器要使四个性能参数同时保持不变,只需要保证其负载损耗和空载损耗同时满足即可。由公式(1)可得到公式( 公式(2)铝的电阻率3.5710-8Ω·m,铜的电阻率2.13510-8Ω·m,绕组材质由铜换成铝,绕组电阻率由增大0.598倍,由公式(2)可知,为了保持负载损耗和空载损耗参数满足规定,通常通过增大绕组导线横截面积的方法来实现,这样导致铁芯的窗宽、窗高将变大,使变压器整体体积的变大。干式变压器材质分析仪通过测量变压器直流电阻并结合变压器特性参数实验数据综合判断干式变压器的容量,综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据等数据并引入概率分析法,进行大量的数据分析综合计算出变压器高低压线圈的“铜铝因子”,准确判断出变压器线圈的材质。相同容量变压器当线圈采用以铝代铜时,体积会增大,一些厂家利用变压器传统的容量检测法的不足,减小变压器容量,来掩盖材质变化带来的体积变化。线圈铜或铝材质的不同,导致变压器容量、体积、质量、匝比、导线截面积、直流电阻、电阻温升曲线等参数均有所变化 ,这些参数之间又相互影响。干式变压器材质分析仪将变压器容量、外观参数(变压器包高、包厚)、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与标准数据库进行对比,确定各参数对变压器线圈材质影响的概率分布模型,通过大量实验确定影响因子的大小;建立变压器绕组材质分析的总概率函数 ……………………….公式(3)式中:f(s),f(v),f(m),f(n)分别为变压器容量、直阻、匝比、外观参数(包高、包厚)的影响概率函数,p1,p2,p3,p4为概率函数的权重,且均小于1大于0,p1+p2+p3+p4=1。建立变压器线圈材质“铜铝因子”函数f(z) 结合公式(3)的结果进一步综合分析,并计算出线圈材质“铜铝因子”值(K),通过大量现场试验和数据的综合分析,确定了“铜铝因子”判断的临界值(K0 ),判断出线圈的材质的判据为式(4)。 K≥K0 (K0 =3) ………………………………公式(4) 当变压器高低压线圈的铜铝因子计算值满足(4)式时,线圈材质为铜;当不满足此式时线圈材质为铝。变压器线包设计中包括高低压匝数和高低压导线线径(截面积),导电材质不同,其匝数和截面积要求也不同;变压器绝缘包括内外绝缘和线包绝缘。通过测量线包的外部尺寸,可以得到整个线包的截面积:导体截面积*匝数+绝缘层截面积+缠绕材料截面积,即。对于特定材质而言,绝缘层厚度是必须保证相对稳定,偏差必须在合理范围内,并且要求工艺科学。因此厂家在生产变压器过程中,不会随意加厚绝缘层厚度,否则很容易会导致散热不良、应力增大进而发生开裂和绝缘层击穿等问题,容易酿成爆炸等安全事故。因此,变压器的外绝缘,都会按照绝缘要求设计在科学范围之内。设备研发过程中,对变压器绕组设计和制作过程进行了深入调研,积累了大量数据,进行了矩阵多元化统计分析,在此基础上基于多种特性变量建立了科学的数学模型,得到了铜铝因子。实践表明,操作简单,判断快捷准确。

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长春变压器容量特性测试仪技术指标1、输入特性有源部分:电压测量范围:0~10V电流测量范围:0~10A无源部分:电压测量范围:0~750V 宽量限。电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。2、准确度电压:±0.1%电流:±0.1%功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.2%(0.02<CosΦ<0.2)3、工作温度:-25℃~ +65℃4、充电电源:交流160V~260V5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。6、主机体积:32cm×24cm×13cm7、重量:3kg三、结构外观仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分安装在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及配套工具。1、结构尺寸结构尺寸(图1)图1、主机与配件箱尺寸2、面板布置面板布置图(图2)图2、面板布置图如图2所示:上方从左到右依次为特性测试用输入端子(A相100A电流输入端子正极Ia100A、A相5A电流输入端子正极Ia5A、A相电流输入端子负极Ian、B相100A电流输入端子正极Ib100A、B相5A电流输入端子正极Ib5A、B相电流输入端子负极Ibn、C相100A电流输入端子正极Ic100A、C相5A电流输入端子正极Ic5A、C相电流输入端子负极Icn、电压输入端子Ua、Ub、Uc、)、充电电源插座及开关、接地端子、容量测试用接线端子和打印机。面板左下方为彩色液晶显示屏;液晶右侧为键盘。

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