当前位置:文档之家› 电力变压器直流电阻的试验方法

电力变压器直流电阻的试验方法

电力变压器直流电阻的试验方法

一、试验原理:

二、试验仪器和设备:

1.直流电流源:用于提供试验所需的直流电流。可以使用电池或直流电源等设备。

2.电压表:用于测量变压器绕组的电压。

3.电流表:用于测量通过变压器绕组的电流。

4.温度计:用于测量试验环境的温度。

三、试验步骤:

1.准备工作:

a.检查试验仪器和设备的连线是否正确可靠。

b.确保试验仪器和设备的电源供应正常。

c.将试验仪器和设备的量程调整到适当的范围。

2.测量绕组温度:

a.使用温度计测量变压器的绕组温度。根据试验要求,可以测量绕组表面温度或使用红外测温仪测量内部温度。

b.记录测量结果。

3.准备接线:

a.根据试验要求,选择合适的绕组进行测试。通常选择高压绕组和低压绕组。

b.断开所选绕组的电缆连接,清除连接端面的氧化物和灰尘。

c.根据试验仪器的接线图,连接试验仪器和设备。

4.开始测试:

a.打开直流电流源,调节电流大小到试验要求的数值。

b.同时打开电压表和电流表,记录电流和电压的数值。

c.根据测量结果,计算变压器的直流电阻阻值。

5.测量其他绕组:

a.根据试验要求,重复以上步骤,测试其他绕组的直流电阻。

b.记录测量结果。

6.数据处理:

a.根据测量结果,计算每个绕组的电阻阻值。

b.比较测量结果和标准规定的值,判断变压器是否合格。

四、注意事项:

1.在测试之前,确保试验仪器和设备接地良好,以确保测试的准确性和安全性。

2.温度测量应在试验前和试验期间进行,并记录测量结果,以考虑温度对测试结果的影响。

3.在测试过程中,电流和电压的量程选择要合适,以确保测量结果的准确性。

4.在测试期间,要仔细记录测试过程中的参数和结果,并进行数据分析。

电力变压器直流电阻测试是电力系统中常用的试验方法之一,它能够评估变压器的健康状况和绝缘质量,确保变压器的正常运行。通过正确操作仪器和设备,并按照规定的步骤进行测试,可以获取可靠的测试结果,为变压器的运行和维护提供参考。

变压器直流电阻测量

变压器绕组直流电阻测试有关问题探讨 共分以下几部分进行进行探讨: 一、概述 二、绕组直流电阻测试测量原理 三、变压器直流电阻测试仪的性能指标要求 四、五柱式,低压d联接大容量变压器低压绕组直流电阻测试 五、三通道仪器的使用 六、变压器直流电阻测试仪使用有关问题探讨 七、变压器直流电阻测试验后的消磁问题 八、金达产品介绍

一、概述 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: 1、检查绕组焊接质量; 2、检查分接开关各个位置接触是否良好; 3、检查绕组或引出线有无折断处; 4、检查并联支路的正确性,是否存在由几根并联导线绕制成的绕组发生 一处或多处断线的情况; 5、检查层、匝间有无短路的现象; 6、确定绕组的平均温升。 所以变压器绕组直流电阻测量既是简单常规的试验项目,但又是耗时、准确度要求高的项目,它是确保变压器生产质量、检修质量和安全运行的一个重要手段。 结合国家标准及电力设备预防性试验规程有关规定: | 1、 l600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组其线间差别不应大于三相平均值的1%。 2、1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%。 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。不同温度下电阻值按下式换算: R2=R1 式中:R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线为235,铝导线为225。

二、绕组直流电阻测试测量原理 电力变压器绕组的电感很大为数百亨至数千亨,而直流电阻很小最小至数百微欧,用稳压电源给大型变压器绕组充电达到稳定的时间可能长达数十分钟至数小时,因此如何快速准确测量电力变压器绕组的直流电阻一直是人们研究和追求的目标。 下图为稳压电源给绕组充电原理图见图一: 图一 Lx,Rx为绕组电感和电阻,合上开关K后可知: E= i= 其中,τ=为回路时间常数。 由此可见,i含有一直流分量和一衰减分量,当衰减分量衰减至零时i达到稳定值I=时,电感不起作用,此时可通过测量E和I来得到Rx。其充电曲线为图三所示的曲线①,由于大型变压器绕组的很大、很小,所以时间常数τ很大,需很长一段时间电流才能达到稳定,充电时间为5τ时,通过计算可知测得电阻比真实电阻还有%的误差。 为解决稳压电源给绕组充电的稳定时间过于长的问题,而采用稳压稳流电源充电的方法可使稳定时间大为缩短。稳压稳流电源可根据电源负载的大小,来决定稳压稳流电源是工作于稳压状态还是稳流状态,电源只能工作于其中一种状

变压器直流电阻测量目的及方法

变压器直流电阻测量目的及方法 变压器直流电阻测量目的及方法 一、测量目的 1、检查导电回路是否存在短路、开路或接错线; 2、检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。 3、还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。 二、测量方法 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。 该方法的主要缺点是需要较长的时间才能测出准确值。因为每相绕组可以等效成电阻和电感的串联电路,在接通电源后,电感中电流从零逐渐增加到电源电压,然后逐渐下降到稳态值,需要一个过渡过程,过渡时间的长短取决于电路的时间常数t=L/R。由于变压器铁芯的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的直流电阻数值又很小,因此时间常数t值很大。一般来说,电流表和电压表内阻对测量结果产生一定的影响,而且经过时间大约T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。 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。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率旋钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。测量完毕,先放开检流计按钮,再放开电源开关。 3、三相绕组同时加压法 三相绕组同时加电压测量变压器的直流电阻,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。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。

变压器直流电阻测试的方法

变压器直流电阻测试的方法 1.测试仪器准备 进行变压器直流电阻测试首先需要准备测试仪器,主要包括直流电桥、万用表、绝缘耐压仪等。 2.测试仪器连接 将直流电桥的正负极分别与变压器的高压绕组或低压绕组连接。接线 时一定要注意安全,确保接线牢固可靠。 3.测试准备 将变压器上的冷油排除,保证变压器处于无油状态。然后确定变压器 的温度,通常一般在20℃以下进行测试,如果温度超过20℃,则需要进 行温度修正。 4.进行测试 (1)调整直流电流桥的测量范围,通常选择使电桥指示极限读数的 电流范围,以便获得更准确的读数。 (2)调整电桥使之平衡,即将电桥两侧的电势差调整到零,这样可 以排除电桥自身的误差。 (3)记录平衡状态下的读数,即变压器绕组上的电阻值。 5.结果分析 根据所得的测试结果,可以推测变压器的绕组中是否存在导体之间的 短路、高电阻等问题。通常而言,变压器绕组中每相之间以及相内的电阻 应该相等,如果存在较大的差异,则说明该绕组存在异常。

6.温度修正 由于变压器直流电阻值受到温度的影响,因此在测试时,通常要进行温度修正。温度修正公式为:Rt=R20×(1+αt×(T-20)),其中,Rt为温度修正后的电阻值,R20为20℃的电阻值,αt为温度系数,T为当前温度。 7.结果评估 对于变压器直流电阻测试结果,根据变压器的规格和使用要求,进行结果评估。通常情况下,正常的变压器绕组直流电阻值应该稳定在一定范围内,如果出现明显超过正常范围的情况,则需要进一步检查变压器是否存在问题。 总结: 通过变压器直流电阻测试,可以有效评估变压器的绝缘性能。在测试过程中,需要合理连接仪器、保证安全,并对测试结果进行温度修正,最后根据规格和使用要求进行结果评估。这样可以帮助检测和排除变压器绕组中可能存在的问题,确保变压器的正常运行。

详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法

详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法 详细讲解变压器绕组直流电阻测试的三种方法,变压器绕组的直流电阻是变压器在交接、大修和改变分接开关后必不可少的试验项目。测量直流电阻的目的是: 1.检查绕组接头的焊接质量有无匝间短路; 2.电压分接开关各个位置是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符; 3.引出线有无断裂; 4.多股导线并饶的绕组是否有断股等情况。 下面为大家介绍三种测量变压器绕组直流电阻测试仪的方法,方便广大进行变压器直流电阻测试的朋友更好的进行该项试验。 一、电流电压表法 电流电压表法又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可算出绕组的直流电阻,测量接线如图1所示。图1:电流电压表法测量直流电阻原理图a——测量大电阻;b——测量小电阻 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。 当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1(b)的接线测量。根据欧姆定律,由下式可计算出被测电阻的直流电阻。 Rx=U/I 式中,Rx——被测电阻(Ω); U——被测电阻两端电压降(V); I——通过被测电阻的电流(A)。

电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,要有足够的充电时间。 二、平衡电桥法 应用电桥平衡的原理来测量绕组直流电阻的方法称为电桥法。常用的直流电桥有单臂电桥及双臂电桥两种。 1、单臂电桥 单臂电桥测量原理接线如图2所示,当R1上的电压降等于R3上的电压降时,则A、B两点间没有电位差,即检流计中没有电流,此时It流经R1和R2,l2流经R3和R 4,电桥达到平衡。 当电桥平衡时 若将R1换成被测电阻Rx.并将R2和R4作成一定比例的可调电阻,R3为平滑的可调电阻,调节R3可使电桥达到平衡,则Rx=R2/R4R3=mR3(m=R2/R4)。由图2可见,Rx (R1)包括引线电阻RL在内,故实际电阻等于Rx减去引线电阻。当被测电阻越小,则引线电阻造成的测量误差越大。因此,应尽量减小引线电阻的影响。单臂电桥常用于测量1Ω以上的电阻。图2:单臂电桥测量原理图 2、双臂电桥 双臂电桥测量原理接线如图3所示。图3:双臂电桥接线原理图P—检流计;RX—被测电阻;R3、R4及R'3、R4—桥臂电阻;RN—标准电阻;C1、C2—被测电阻的电流接头;P1、P2—被测电阻的电压接头

直流电阻测试方法

https://www.doczj.com/doc/6819032736.html,/ 直流电阻测试方法 一、测量目的 1、检查导电回路是否存在短路、开路或接错线; 2、检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等。 3、还可以核对绕组所用的导线规格是否符合设计要求。 二、测量方法 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。该方法的主要缺点是需要较长的时间才能测出准确值。因为每相绕组可以等效成电阻和电感的串联电路,在接通电源后,电感中电流从零逐渐增加到电源电压,然后逐渐下降到稳态值,需要一个过渡过程,过渡时间的长短取决于电路的时间常数t=L/R。由于变压器铁芯的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的直流电阻数值又很小,因此时间常数t值很大。一般来说,电流表和电压表内阻对测量结果产生一定的影响,而且经过时间大约T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。 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,

https://www.doczj.com/doc/6819032736.html,/ 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。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率旋钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。测量完毕,先放开检流计按钮,再放开电源开关。 3、三相绕组同时加压法 三相绕组同时加电压测量变压器的直流电阻,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。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。

变压器直流电阻测量

变压器直流电阻测量 文章从介绍了变压器直流电阻测试目的、方法出发,进行了实例分析,总结了测量变压器直流电阻的注意事项。希望对相关工作提供参考。 标签:变压器;直流电阻;电流 引言 变压器是输送电能的重要设备之一,变压器的质量和可靠性能直接关系到安全可靠的输送电力。所以在制造、出厂及日常维护的过程当中我们应当保持高度警惕,保证其处于正常运行状态。绕组直流电阻测量按照GB 1094.1-1996《电力变压器第一部分总则》的规定属于变压器的例行试验,所以每一台变压器在制造过程中、制造完成后及日常的维护过程中,都要进行绕组直流电阻的测量。 1 测量变压器直流电阻的目的及方法 1.1 测量变压器直流电阻的目的 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,通过该项试验可以检查绕组导线连接处的焊接或机械连接是否良好,有无焊接或焊接不良的现象,引线与套管、引线与分接开关的连接是否良好,导线的规格电阻率是否符合要求,引线与引线的焊接或机械连接是否良好以及各相绕组的电阻是否平衡等。 1.2 变压器直流电阻的测量方法 一种是采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法即平衡电桥法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。另一种方法是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,再根据欧姆定律即可算出被测电阻值,此方法就是电流、电压表法,又被称电压降法。值得注意的是由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 1.3 测量变压器绕组直流电阻的标准 对于容量在1600kV A及以下的变压器直流电阻快速测试仪,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 对于容量在1600kV A以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。 2 实例分析

电力变压器调试方案及工艺

电力变压器调试方案及工艺 一、试验项目 1、测量绕组连同套管的直流电阻; 2、检查所有分接头的变压比; 3、检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性; 4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 5、绕组连同套管的交流耐压试验; 6、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 7、额定电压下的冲击合闸试验; 8、检查相位; 二、测量绕组连同套管的直流电阻 1、测量应在各分接头的所有位臵上进行,1600KVA及以下各相测得的相互差值应小于平均值的4%;线间测得相互差值应小于平均值得2%;变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%. 2、测量变压器绕组直流电阻的目的:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;电压分接开关的各个位臵接触是否良好及分接开关实际位臵与指示器位臵是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股等情况.变压器绕组的直流电阻是变压器在交接试验中不可少的试验项目.对于带负载调压的电力变压器,需用电动操作来改变分接开

关的位臵. 3、验方法:变压器绕组直流电阻的测量,使用变压器直流电阻测试仪5503.该变压器直流电阻测试仪是新一代便携式变压器直流电阻测试仪.仪器操作简单仅需轻触二个按键测试全过程由软件完成,测试数值稳定准确,不受人为因素影响,仪器显示采用背光的点阵图形液晶显示器,满足不同的测试环境,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,完全适用于从配电变压器到大型电力变压器的直阻快速测试. 4、注意事项由于影响测量结果的因素很多,如测量表计,引线、温度、接触情况和稳定时间等.因此,应注意以下事项: A测量仪表的准确度应不低于级; B连接导线应有足够的截面,且接触必须良好; C测量高压变压器绕组的直流电阻时,其他非被测的各电压等级的绕组应短路接地,防止直流电源投入或断开时产生高压,危及安全. D测量时由于变压器绕组电感较大,电流稳定所需的时间较长,为了测量准确,必须等待稳定后再读数. 三、检查所有分接头的变压比 1、检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比的规律.变压器的变压比是指变

电力变压器直流电阻的试验方法

电力变压器直流电阻的试验方法 变压器绕组直流电阻的测量是变压器试验中一个重要的试验项目。直流电阻试验可以检查出绕组内部导线的焊接质量,引线与绕组的焊接质量,绕组所用导线的规格是否符合设计要求,分接开关、引线与套管等载流部分的接触是否良好,三相电阻是否平衡等。直流电阻试验的现场实测中,发现了诸如变压器接头松动,分接开关接触不良、档位错误等许多缺陷。对保证变压器安全运行起到了重要作用。 一、变压器直流电阻测量方法 1.降压法 这是一种测量直流电阻的最简单的方法。在被试电阻通以直流电流,用合适量程的毫伏表或伏特表测量电阻上的降压,然后根据欧姆定律计算出电阻,即为降压法。 为了减小接线所造成的测量误差,测量小电阻(1Ω以下)时,采用图1-1(a)所示接线,测量大电阻(1Ω及以上)时,采用图1-1(b)所示接线。 按图1-1(a)接线时,考虑电压表PV内阻rV的分路电流IV,则被试绕组电阻应为: R'=U/(I﹣IV)=U/(I﹣U/rV) 实际上,现场测量一般均以R=U/I计算,则绕组电阻测量误差为(R/rV)×100%,R越小,误差越小,所以此种接线适用于小电阻。 降压法所用的直流电源,可采用蓄电池,精度较高的整流电源、恒电流等。 由于变压器绕组电感较大,所以测量时必须注意在电源电流稳定后,方可接入电压表进行读数;而在断开电源前,一定要先断开电压表,以免反电动势损坏电压表。 降压法虽然比较简单,但准确度不高,灵敏度偏低,厂家与运行部门多采用电桥法测量绕组直流电阻。 2.电桥法 用电桥法测量时,常采用单臂电桥法和双臂电桥等专门测量直流电阻的仪器。被测电阻10Ω以上时,采用单臂电桥;被测电阻1Ω及以下时,采用双臂电桥。对于小容量变压器,单臂电桥可采用4.5V以上的干电池作为电源,双臂电桥采用1.5~2V的多节并联干电池或蓄电池作为电源,直接测量变压器绕组直流电阻。

直流电阻测量

直流电阻测量 9.熟悉直流电阻测试的目的、测试方法和测试时的注意事项。 一、测量直流电阻的意义 有些电气设备具有线圈等导电回路,例如发电机、电动机、变压器等。这些线圈的导线都包有绝缘,在制造过程中可能存在质量问题。例如导线 连接接头焊接不良,或者存在匝间短路,也可能线圈的引出线与接线端子 的连接拧得不紧。如果存在这些缺陷,电气设备投入运行时,可能很快发 生事故;也可能在运行一段时间后,由于过负荷等原因,产生局部过热, 最终导致设备事故。测量这些设备导电回路的直流电阻,就是为了及时发 现线圈等导电回路的隐患,防止不合格的设备投入运行。 此外,断路器等开关设备的触头闭合不严,或者引接线的接触不良, 在长期通过大电流时由于接触电阻过大而局部过热,最后导体熔化造成事故。对这些设备导电回路测量直流电阻就是为了校验开关触头是否接触良好,引接线的连接是否紧固,防止运行中接触点产生过热引起事故。 二、直流电阻测试方法 1.直流压降法 电流、电压表法又称直流压降法,其原理是在被测电路中通以直流电流,测量两端压降,根据欧姆定律计算出被测电阻。 图3-16为直流压降法测量直流电阻原理接线图。图中R某为被测电阻,I为测量电流,U为测量电压。根据欧姆定律R某=U/I。

由于电流表和电压表都存在内阻,对测量结果会造成影响,引起误差。因此在计算电阻时,应把电流表和电压表的内阻考虑进去。设电流表的内 阻 为rA,电压表的内阻为rv。 (1)采用图3-16(a)所示接线方式时 R某U(3-19)UIrV式中R某——被测直流电阻,Ω; U——电压表指示的电压,V;I——电流表指示的电流,A;rV——电 压表的内电阻,Ω。(2)采用图3-16(b)所示接线方式时 R某UIrA(3-20)I式中rA——电流表的内电阻,Ω。 图3-16(a)所示测量方法中,电流表中流过的电流包括两部分,其 中主要部分是流过被测电阻R某的电流,另有一很小的电流是流过电压表 的电流。对于同一块电压表,电源电压不变,流过的电流也不变。被测电 阻R某愈小,流过被测电阻R某的电流愈大,这时由电压表流过电流引起 的测量误差愈小。因此图3-16(a)所示方法适合用于测量小电阻。 图3-16(b)所示的测量方法中,电压表所测量的电压不仅是被测电 阻R某上的电压,而且还包括电流表上的电压降。当电源电压不变时,被 测电阻R某数值愈大,电流表上电压降愈小,引起的测量误差也愈小。因 此这种接线方式适用于测量大电阻。 2.平衡电桥法 如图3-17所示,图中AC、CB、BD、AD四条支路称为电桥的四个臂。 其中R某桥臂是被测电阻。其余三个臂均由标准电阻组成,电阻数值都可 调整。在电桥对角线上接入一个灵敏的检流计G,当检流计中没有电流流

变压器直流电阻测试仪使用方法

变压器直流电阻测试仪使用方法 1.准备工作 a.确保测试仪器处于工作状态,并且连接电源。 b.确保测试仪器的电源线与地线的连接良好。 c.将测试仪器的绝缘线连接到被测变压器的绝缘端子上。 2.设置测试参数 a.打开测试仪器的电源开关,并等待仪器初始化完成。 b.在测试仪器上选择直流电阻测试模式。 c.根据被测变压器的额定电压和额定容量,选择合适的测试电压和电流。 d.选择测试时间,通常建议测试时间至少为1分钟,以确保测试结果的准确性。 e.设置测试仪器的测试范围,以包含预期的变压器绝缘电阻值。 3.连接测试电路 a.将测试仪器的正极连接到被测变压器的一个绝缘端子上。 b.将测试仪器的负极连接到被测变压器的另一个绝缘端子上。 c.使用测试仪器提供的夹具或电缆,确保连接紧固可靠,避免接触不良。 4.进行测试

a.确保测试现场安全,并避免对测试仪器和被测变压器造成损害。 b.开始测试,测试仪器将提供所选电压和电流,持续设定的测试时间。 c.监测测试仪器显示的测试结果,确保测试进行正常。 d.在测试完成后,记录测试结果和测试时间,以备日后参考。 5.结束测试 a.关闭测试仪器的电源开关。 b.将测试仪器与被测变压器的连接拆除,并将测试仪器恢复到安全状态。 c.清理测试现场,并将测试仪器存放在干燥、通风的地方。 6.数据分析与解释 a.将测试结果与变压器的标准值进行比较,以评估其绝缘状态。 b.根据测试结果,确定是否需要采取进一步的维护和保养措施。 c.记录测试结果和分析报告,以备日后参考。 总结:变压器直流电阻测试仪的使用步骤包括准备工作、设置测试参数、连接测试电路、进行测试、结束测试和数据分析与解释。在使用过程中,需严格遵守操作手册中的安全要求,并确保测试仪器和被测变压器处 于合适的操作环境中。及时记录和分析测试结果,可以帮助评估变压器的 绝缘状态和电气性能,以保障其正常运行和延长使用寿命。

电力变压器绕组直流电阻测试及数据分析

电力变压器绕组直流电阻测试及数据分析 摘要:运行中的电力变压器,其内部的绕组线圈长期载流,当绕组的某个点或 局部出现层间或匝间绝缘损坏的故障时,其变压器的外观是看不出来有故障存在的;若是从变压器运行温度的变化,来做进一步的判断时,变压器的温度表是从 变压器上层油面,使用Pt100的铂电阻进行测量的,而反映的某个点或局部,其 温度没有太明显的变化。本文阐述了变压器直流阻值测试的方法以及相关数据的 分析,并通过数据分析掌握变压器事故的特点,提出了相关的解决措施,通过实 际运行情况来看,能够有效保证变压器的安全稳定运行。 关键词:变压器;直流阻值;压降法;电桥法 变压器绕组的直流阻值测试是一项非常重要的测试项目,变压器的直流阻值 测试也是考验变压器绝缘水平的指标,有时也是判断绕组回路是否正确的主要手段,在电力系统规程规范中对变压器直流阻值的测试都有相应的规定。 一、变压器绕组直流电阻测试的方法 (一)平衡电桥法 所谓的平衡电桥法是指在测量阻值时应用电测平衡的原理来测量的一种方法,常用的直流电桥有单臂电桥和双臂电桥,单臂电桥通常用于测量小电阻的测量, 而双臂电桥测量法常用于对测量准确度较高的小电阻的测量,采用电桥法测量变 压器的直流电阻时,应在变压器停电时进行,并在实验时拆去高压引线后进行对 大型、大容量的电力变压器测试时,变压器电阻电感回路充电时间大,每次测量 需要等待很长时间来保证电流、电压表指示处于稳定状态,所以测试时一般需要 大量的时间,因此我们可以采用恒流源进行校验使用双臂电桥的步骤是先将检流 计机械调零,然后将双臂电桥电压端子Pl、P2接到电阻的近端处,将电流端子接 在被测电阻的远端处,测量前预先估计被测数值,并按估计值选定电桥的标准电 阻和适当的倍率,是比较臂的可调电阻被充分利用,先接通电流回路,等电流表 数据稳定时,接通检流计,调节读数臂阻值使检流计的数值为零,测得对应的数据,如公式(1):R=B*S其中:R为被测电压器的直流阻值;B为选取的倍率;s 为读数臂阻位的数据。 (二)电流、电压表法 电流电压法又称电压降法,其主要原理是采用欧姆定律的电阻测量法,即在 被侧电阻的两端加上一定数值的直流电流,和直流电压,对测得的数据带入到欧 姆公式得到相应电阻的数值,由于采用欧姆原理电阻法测量,会受到电压表和电 流表内阻的影响,使得测量的结果不准确,所以在测试时,预先预估电阻的大小,然后根据数值的大小选择合适的试验方法,通常,我们采用外接法侧直流阻值和 内接法测直流阻值,测量时,线接好测试回路,合上开关,读取电流表和电压表 的数值,然后根据欧姆定律,由公式(2)计算出变压器的直流阻值。公式(2):RX=U/I其中:RX为被测变压器的直流阻值,单位为欧姆;U为被测变压器直流阻值两端的电压,单位为伏特;I为通过被测变压器直流阻值的电流,单位为安培。 试验同时要注意的问题是尽量采用粗导线.材质比较好的导线,以银为最佳材 质的导线,同时要求测试导线要尽量的短,并且接触端子良好,尽量减少由于引起,接触引起的误差,当变压器电感比较大时要测量更长的时间。 在以上两种方法中,由于受主变电感分量的影响,单双臂电桥法由于其容量 比较小,不适宜用于主变直阻测量,所以我们通常采用电压电沆法作为主变直流 阻值测试的主要方法

变压器直流电阻测试标准

变压器直流电阻测试标 准 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

变压器直流电阻测试标准 变压器直流电阻测试标准华天电力专业生产直流电阻测试仪,产品选型丰富,专业电测15年,找直流电阻测试仪,就选华天电力。 变压器绕组直流电阻的检测是一项很重要的试验项目,在《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)中试验次序排在变压器试验项目的第二位。规程规定它是变压器大修时、无载开关调级后、变压器出口短路后和1~3年1次等必试项目,在变压器的所有试验项目中是一项较为方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回路连接状况的试验,它能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状态以及导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障,也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。长期以来,绕组直流电阻的测量一直被认为是考查变压器纵绝缘的主要手段之一,有时甚至是判断电流回路连接状况的唯一办法。 1.直流电阻测量方法 1.1.中、小型变压器的测量方法 在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法。双臂电桥的测量步骤如下:测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作调节电桥电气零位旋钮,置检流计于零位。接入被测电阻时,双臂电桥的电压桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电压桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。测量完毕,先放开检流计按钮,再放开电源开关,以免在测量具有电感的直流电阻时其自感电动势损坏检流计。 1.2.大型变压器的测量方法

变压器直流电阻测试方法

变压器直流电阻测试方 法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

变压器直流电阻测试方法 变压器的预防性试验项目很多。主要包括常规的绝缘特性试验,油中溶解气体色谱分析,以及绕组直流电阻测量等。在《电力设备预防性试验规程》中测量绕组直流电阻这一项目仅次于色谱分析排在第二位,可见其重要性,多年来的实践证明,测量变压器绕组的直流电阻能有效检查绕组焊接质量,分接开关接触是否良好,引出线及绕组有无折断、关联支路是否正确、层间有无短路等缺陷。正常的变压器三相直流电阻基本平衡,差值最大不超过三项平均值的2%或4%。然而在实际测试过程中经常会遇到一些特殊情况,这些情况综合来看无非就是两大方面,一是不平衡,二是测不准。华天电力从原理出发给出这些特殊情况的分析及处理方法。 1.概述 测量直流电阻无非两种方法:一是电压降法,二是电桥法。对一般导体而言两种方法均可快速测量出数据,但是,由于变压器绕组的引线结构各不相同;导线质量、连接情况、分接位臵等诸多因素的影响,再加上绕组本身还是一个大的电感,所以实际测量中会出现许多特殊情况,下面就两大方面具体分析: 2.变压器绕组直流电阻不平衡率超标的原因分析防止措施: 原因之一:引线电阻的差异 中小型变压器的引线结构示意图如附图所示。 由附图可见,各线绕组的引线长短不同,因此各项绕组直流电阻值就不同;有可能导致其不平衡率超标。 防止措施: 为消除引线差异的影响采取下列措施: (1)在保证机械强度和电气绝缘距离的情况下,尽量增大附压套管间的距离,使 a、c相的引线短,因而引线电阻减小。这样可以使三项引线电阻尽量接近。 (2)适当增加a、c相首尾引线铜排(铝排)的厚度或宽度。如能保证各相的引线长度和截面之比近似相等,则三相电阻值也近似相等。 (3)适当减小b相极引线的截面。在保证引线允许截流量的条件下,适当减小b 相引线截面使三相引线电阻近似相等,这也是一种可行的办法。 (4)寻找中性点引线的合适焊点。对a、b、c三相末端连接铜(铝)排,用仪器找出三相电阻相平衡的点,然后将中性点引出线焊在此点上。

三相变压器直流电阻测试仪的正确操作方法

三相变压器直流电阻测试仪的正确操作方法三相变压器直流电阻测试仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。该仪器是集助磁法测试、三相测试(Yn, Y, △)和消磁功能于一体的新一代快速测试仪,是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。 三相变压器直流电阻测试仪的正确操作流程如下: 1、使用前准备 使用前,仪器的接地端子必须接好地线。 测试过程中,不允许拆除测试线。 无载调压变压器不允许在测试过程中切换分接开关。 测试过程中遇到外部AC220V电源突然断电,仪器将开始自动放电,此时不允许立即拆除测试线,5分钟后方可拆线。 三相测量适用于YN联接的绕组。对于yn联接的绕组,由于连接铜排电阻影响,三相测量和单相测量会有些差异,建议使用木仪器单项测量功能。 2、接好测试线及地线,打开电源,

按“ f、丨、选择”键选择测试项,光标位置为被选项。 3、接线方法及测量方法: 按“确认”键,三相变压器直流电阻测试仪开始充电,此时测试电流会逐渐上升,待达到恒流状态后进入下一步操作,此时,不平衡率会逐渐减小,并逐渐接近稳定。 在此状态下按“ f、/、一、一”键可调节分接值,按“打印” 键可打卬当前测试数据,按“存储”键可存储当前数据,按“选择” 键从直阻测量状态转换到温升试验状态,同时计时器清零,在温升试验状态仪器将每隔30秒自动打卬数据。测试过程中如果对数据有疑问,可以按“确认”键重新测试数据,此时仪器会重新进行计算。如果不平衡率大于10%,将不再显示不平衡率,只显示:6 >10%。 对有载分接绕组测试时,当某一分接位置测试数据稳定后,即可直接将有载分接开关切换到下一分接位置(不需放电重新启动仪器),此时,不平衡率会逐渐减小,并逐渐接近稳定,所显示的数据即该分接位置的阻值,重复以上方法,直至测试完毕。

变压器直阻试验

变压器直阻试验 一、试验原理及作用 原理: 电力变压器绕组可等效于一个被测绕组电感L与电阻R串联的等值电路,见图1。绕组的电感很大,约为数百至数千亨,而直流电阻较小,并且变压器的容量越大,电压等级越高,电感与电阻的比值就越大。当直流电压加于被测绕组,由于电感中的电流不能突变,所以直流电源刚接通的瞬间,即t=0时,L中的电流为零,电阻中也无电流,因此,电阻上没有压降,全部外施电压加在电感的两端。 测量回路(忽略回路引线电阻)的过渡过程应满足以下公式: 图 1 (1) (2) 式(1)、(2)中, 为外施直流电压,V;R为绕组的直流电阻,Ω;L为绕 组的电感,H;i为通过绕组的直流电流,A。电路达到稳定时间的长短,取决于R 与L的比值,即τ=L/R,τ称为该电路的时间常数,即τ越大,达到稳定的时间越长。由于大型变压器的τ值比小变压器的大得多,所以大型变压器达到稳定的时间相当长。在进行低压测量时,应注意选择合适的测量仪器和测量方法,大容量的变压器应选用充电电流为20 A 以上的测试仪,测试过程中绕组不能短路,测量时间应足够。 作用: 测量变压器绕组的直流电阻是变压器预防性和交接试验中一个非常重要的 项目。通过这个试验可以检查绕组和引出线是否有断股和焊接质量问题, 绕组层、匝间是否有短路, 检查并联支路的正确性以及是否存在几条导线绕成的绕组发

生断线, 还可以检查分接开关各位置接触是否良好等等。在一定意义上说变压器绕组直流电阻的测量有时候是判断电流回路连接状况最有效的办法。 二、仪器使用(讲解/实操) JYR-50A直流电阻测试仪技术指标: (1)输出电流:50A 、20A、10A、5A (2)输出电压:DC20V (3)量程:0Ω~0.4Ω(50A) 500μΩ~1Ω(20A) 1mΩ~2Ω(10A) 2mΩ~4Ω(5A) (4)准确度:0.2%±0.5μΩ (5)最小分辨率:0.1μΩ (6)显示位数:四位 (7)工作温度:-20~40℃ (8)环境湿度:≤80%RH,无结露 (9)工作电源:AC220V±10%,50HZ±1 10、体积:长440mm×宽240mm×高390mm 11、净重:15Kg 仪器面板见下图: 1、电源开关:整机电源输入口,带有交流插座,保险仓和开关。 2、电流表头:输出电流指示表头。 3、:接地柱,为整机外壳接地用,属保护地。 4、V+、V-:电压输入端子。 5、I+、I-:电流输出端子。 6、显示器:128×32点阵液晶显示器,显示电流和电阻值。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档