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制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家

更新时间:2024-12-26 04:50:22 浏览次数:3    公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司

以下是:制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
产品颜色白的
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率5
工作温度45
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制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家
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制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家,天正华意电气设备有限公司为您提供制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,请联系天正华意电气设备有限公司,发货地:青岛平度市平安路2号发货到云南省 玉溪市 红塔区、江川区、澄江市、通海县、华宁县、易门县。 云南省,玉溪市 玉溪市,云南省辖地级市,位于云南省中部,地理坐标处于北纬23°19′至24°53′、东经101°16′至103°09′之间。北接省会昆明市,西南连普洱市,东南邻红河哈尼族彝族自治州,西北靠楚雄彝族自治州,玉溪市面积约1.5万平方千米辖2区、1市、3县及3个民族自治县,市委、市政府驻红塔区。截至2022年末,玉溪市常住人口227.8万人。

玉溪制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家

玉溪变压器容量特性测试仪特性测试界面“特性测试”,主要是指测试变压器的负载损耗、空载损耗等基本特性数据,如果要完全符合标准的要求,其测试过程几乎全部都要借助外部的调压、升压设备,在操作过程中可能会有高压产生,请务必注意。变压器特性测试的具体接线方式方法在第5章中单独讲解,如果要了解具体接线方法请直接看第5章。4.1 空载损耗测试在特性界面选定“空载测试”项,进入空载测试设置界面(图六)。空载测试是需要外配交流电源(包括升压、调压设备)的测试。4.1.1空载损耗测试参数设置进行空载测试前,需要设定一些必要的参数。一次电压:进行变压器测试之前,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。图六 空载测试参数设置界面二次电压:进行变压器测试之前,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。标称容量,即为被试变压器的额定容量;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。联接组别:选择被测变压器的实际联接组别。电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后,用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展。此参数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)。当未用外扩电压互感器时,请输入1。电流变比,与电压变比的意义相似。当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器,来进行量程扩展,该参数为外扩电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可输入20)。同样,当未用外扩电流互感器时,请输入1。变压器编号:共6位数的变压器编号。主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入。

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玉溪变压器容量特性测试仪容量测试结果准确率达100%。它一种设备相当于五种设备:有源变压器容量测试仪+变压器损耗参数测试仪+零序阻抗测试仪+谐波分析仪+示波器。它可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压、零序阻抗等一系列工频参数进行精密的测量,并能测量空负载试验时的电压、电流失真度和谐波含量,还可以进行矢量分析。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕彩色液晶作为显示窗口,菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的 产品。

玉溪制造变压器容量及空载负载测试仪的厂家
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玉溪变压器容量特性测试仪第二章 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:0~800V 宽量限(可以外接电压互感器)。电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程(可以外接电流互感器)。2、准确度:电压、电流、频率:±0.2%功率:±0.2%(CosΦ>0.1),±0.3%(0.02<CosΦ<0.1)3、匝比测试精度:0.2%4、直阻参数I.输出电流:<5mA、40mA、200mA、1A、5A、10AII.分辨率:0.1μΩIII.量程: 100Ω-20KΩ (<5mA档)a.1Ω-250Ω (40mA档)b.100mΩ-50Ω (200mA档)c.5mΩ-10Ω (1A档)d.1mΩ-2Ω (5A档)e.0.5mΩ-0.8Ω (10A档)IV.准确度:大于5毫安:2‰ 小于5毫安: 5‰5、工作温度:-10℃~ +40℃6、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可承受工频2KV(有效值)、历时1分钟试验。7、体积:41cm×35cm×18cm8、重量:6Kg第三章 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,所有的电气部分都在主机内部,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工具。3.1 结构尺寸图一 主机与配件箱尺寸3.2 面板布置图二 面板布置图面板布置图说明:列是变压器特性测试输入端子,有电压输入端子(Ua、Ub、Uc、Un)输入范围(0-750V),电流输入端子(Ia+Ia-Ib+Ib-Ic+Ic-)输入范围(0-100A);第二列是容量测试端子,包括(UaUbUcUn;IaIbIc);第三列是变压器综合测试端子,变比测试,匝比测试;第四列是直流电阻测试端子,接地端子;一列是温度采集,变压器外观数据电子卡尺采集端子,上部是电源插座、工作开关;面板左下方为液晶显示屏;液晶右侧为打印机和控制键盘。


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玉溪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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玉溪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。


玉溪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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玉溪变压器容量特性测试仪各项参数的具体说明如下:?电流档位:电流量程的选择,包括5A和100A两档。?PT变比:当被测电压超过本仪器的电压测量范围时,需要外接电压、电流互感器扩展量程进行电压、电流的测试。此时需要根据外接电压互感器的变比值进行此参数的设置。例如:采用10kV/400V时,设置为25。?CT变比:当被测电压或电流超过本仪器的测量范围时,需要外接电压、电流互感器扩展量程进行测试。此时需要根据外接电流互感器的变比值进行此参数的设置。例如:采用100A/10A的电流互感器时,设置为10。?高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压,单位kV;?低额定电压:被测变压器的低压侧额定电压,单位kV;?高压直阻:被测变压器的高压侧绕组的直阻值,取3个线电阻平均值;?低压直阻:被测变压器的低压侧绕组的直阻值,取3个线电阻平均值;?校正指数:数值决定于铁芯硅钢片种类,热轧的取1.8,冷轧的取1.9~2。?当前温度:当前温度:输入当前的被测变压器的本体温度;?校正温度:用于对测试结果做温度校正,国标要求变压器的短路损耗应在温度为75℃(针对油浸式变压器,干变根据不同要求分别为100℃、120℃、145℃)时进行,因此当前温度的准确直接影响容量的判断结果。?试品类型:指变压器的不同类型。包括:国标油浸式配电变压器(S7-S25)、国标干式配电变压器(13标准SCB9-13)、国标干式配电变压器(20标准SCB12/14/18/15/17/19)、单相变压器、非标准变压器五种选项。注意在测试非标类型和干式变压器时,需要输入被测变压器的阻抗电压。?设定容量:被测变压器的额定容量值,单位kVA;接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)

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玉溪变压器容量特性测试仪三相空载正确设置了特性参数后,再进行三相空载的测试功能。图十六 三相空载接线图a)对于电压或者电流超过仪器量程的,要经过PT或CT来测量变压器的空载损耗,在参数设置界面正确设置PT变比以及CT变比值。b)接线无误后,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,则接通三相可调交流电源到400V左右,点击‘开始测试’,或者直接按外部按键‘确认’按键开始测试,待数值稳定后再次点击界面按键,或者直接按外部按键‘确认’按键,测试仪可自动计算出实际的空载损耗数据。 c)三线空载屏分别显示出当前各相的实际电压、电流、功率,以及校正后的空载电流百分比Io%、校正后的空载损耗(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)。 图十七 三相空载结果图4.4.3 单相短路a)为确保仪器测量数据的准确度,变压器的A、B、C各相做单相短路试验时,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。b)正确设置了特性参数后,再进行单相短路的测试功能c)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。d)测量步骤步,黄色测试钳子夹在变压器高压侧的A相接线柱,红色测试钳子夹在变压器高压侧的B相接线柱;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)。接线无误后,接通单相交流电源,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。点击‘开始测试’,或者直接按外部按键‘确认’按键开始测试,待数值稳定后按‘A相测试’键此时完成A相测试。第二步,黄色测试钳子夹在变压器高压侧的B相接线柱,红色测试钳子夹在变压器高压侧的C相接线柱;接通单相交流电源,待数值稳定后按‘B相测试’键此时完成B相测试。第三步,黄色测试钳子夹在变压器高压侧的C相接线柱,红色测试钳子夹在变压器高压侧的A相接线柱;接通单相交流电源,待数值稳定后按‘C相测试’键此时完成C相测试。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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玉溪变压器容量特性测试仪直阻测试1、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。2、仪表应避免剧烈振动。3、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。4、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。5、测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。图4.2 变压器直阻测试接线:I+、 I- 输出电流接线柱,I+为输出电流正,I-为输出电流负。V+、V- V+为电压线正端,V-为电压线负端。该界面左栏是变压器直阻的高低压侧直阻的数据,高压侧直阻用RAB、RAC、RBC表示,单位是欧姆,低压侧用rab、rac、rbc表示,单位是毫欧姆,直阻的数据可以是测试得到的数据,可以是人工修改的数据。直阻的修改输入方法可以直接点击屏幕上要修改数据的相应的位置修改。界面右栏是直阻测试时的电流选择当选好电流后,按下确认键开始充电。液晶显示“正在充电”过几秒钟之后,显示“正在测试”这时说明充电完毕,进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。当选择自动测试时,仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。强调:测试完毕后一定要等放电报警声停止后再拆除测试线以及更换测试相别。4.2.3测量参数变压器外观数据,标有自动采集的部分如果为,分析仪外部连接本公司自主研发的高精度电子卡尺,数据会自动采集并显示在液晶屏幕上,如果都为,则需要人工进行输入,方法同直阻的输入方法,不再赘述。

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玉溪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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玉溪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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