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主營(yíng)產(chǎn)品: HDGC3915智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀(手持式),ZC-90B高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(防靜電測(cè)量),YB,YBF,,YBZ扁平橡套軟電纜 |
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2016-9-24 閱讀(2337)
變壓器的電壓比(簡(jiǎn)稱變比),,是變壓器空載時(shí)高壓繞組電壓U1與低壓繞組電壓U2的比值,,即變比k=U1/U2。變壓器的變比實(shí)驗(yàn)是驗(yàn)證變壓器能否到達(dá)規(guī)則的電壓改換作用,,變比是不是契合變壓器技能或銘牌所規(guī)則的數(shù)值的一項(xiàng)實(shí)驗(yàn),。其意圖是查看各繞組的匝數(shù)、引線安裝,、分接開(kāi)關(guān)指示方位是不是契合需求,;供給變壓器能否與其他變壓器并排運(yùn)轉(zhuǎn)的依據(jù)。變比相差1%的中小型變壓器并排運(yùn)轉(zhuǎn),,會(huì)在變壓器繞組內(nèi)發(fā)生10%額外電流的循環(huán)電流,,使變壓器損耗大大添加,對(duì)變壓器運(yùn)轉(zhuǎn)晦氣,。
《規(guī)程》中規(guī)則了變壓繞組一切分接頭變比實(shí)驗(yàn)的規(guī)范:(1)各相應(yīng)分接頭的變比與值比較,,不該有明顯不相同,且應(yīng)契合規(guī)律,。(2)電壓35kV以下,,變比小于3的變壓器,其變比答應(yīng)差錯(cuò)為±1%;其他一切額外分接頭變比答應(yīng)差錯(cuò)為±0.5%,,其他分接頭的變比應(yīng)在變壓器阻抗電壓百分值的1/10以內(nèi),,但不得超越±1%。答應(yīng)差錯(cuò)核算公式為
Δk=(k-kN)/kN×100%
式中 Δk——變比答應(yīng)差錯(cuò)或變比差錯(cuò),;
k——實(shí)測(cè)變比,;
kN——額外變比,,即變壓器銘牌上各次繞組額外電壓的比值。
變壓器變比的丈量應(yīng)在各相一切分接方位進(jìn)行,,關(guān)于有載調(diào)壓變壓器,,運(yùn)用電動(dòng)設(shè)備調(diào)理分接頭的方位。關(guān)于三繞組變壓器,,只需丈量?jī)蓪?duì)繞組的 變比,,通常丈量某一帶分接開(kāi)關(guān)繞組對(duì)其他;兩邊繞組之間的變比,,關(guān)于分接開(kāi)關(guān)的繞組,,應(yīng)丈量一切分接頭方位時(shí)的變比。
丈質(zhì)變比的常用辦法有雙電壓表法,、變比電橋法及運(yùn)用的變壓器變比測(cè)驗(yàn)儀丈量,。
一、雙電壓表法
雙電壓表法的原理圖如圖所示
圖 用雙電壓表法丈質(zhì)變比的原理圖
(a)直接丈量,;(b)經(jīng)過(guò)電壓互感器丈量
T1--自耦調(diào)壓器,;P1、P2--0.2級(jí)電壓表,;T2--被試變壓器,;
TV--0.1級(jí)電壓互感器,通常用2200/220V
它是一種比較簡(jiǎn)略的變比實(shí)驗(yàn)辦法,,所需的實(shí)驗(yàn)設(shè)備都是一些常用的丈量?jī)x器,。
在變壓器一側(cè)加電源(通常為高壓側(cè)),用電壓表(必要時(shí)經(jīng)過(guò)電壓比互感器)丈量?jī)蛇呺妷?,兩邊的電壓讀數(shù)相除即得變比,。關(guān)于單相變壓器,能夠直接用單相電源雙電壓法測(cè)出變比,。關(guān)于三相變壓器,,選用三相電源丈量時(shí),需求三相電源平衡,、安穩(wěn)(不平衡不該超越2%),,能夠直接測(cè)出各變比。變比的核算公式為
kAB=UAB/Uab
kBC=UBC/Ubc
kAC=UAC/Uac
式中 UAB,、UBC、UAC——變壓器高壓繞組線間電壓,,kV,;
Uab、Ubc,、Uac——低壓繞組線間電壓,,kV;
kAB、kBC,、kAC——繞組線間變比,。
若現(xiàn)場(chǎng)無(wú)平衡、安穩(wěn)的三相電源時(shí),,也可用單相電源丈量三相變壓器的變比,。
依據(jù)變壓器的不相同銜接組別,將單相電源經(jīng)過(guò)單相調(diào)壓器接到變壓器的低壓側(cè),,或許將變壓器低壓繞組直接接在比自身額外電壓低的單相電源上,,高壓繞組的電壓能夠依據(jù)電壓巨細(xì)直接用電壓表或經(jīng)過(guò)電壓互感器丈量,其丈量公式如表所示,。
表,、 單相電源實(shí)驗(yàn)變比丈量和核算公式
變壓器接線組別 | 相別 | 加壓端子 | 短路端子 | 測(cè)量電壓 | 變比核算公式 | |
高壓側(cè) | 低壓側(cè) | |||||
Yy | A | ab | UAB | Uab | kA=UAB/Uab | |
B | bc | UBC | Ubc | kB=UBC/Ubc | ||
C | ac | UAC | Uac | kC=UAC/Uac | ||
YNd | A | ab | UA0 | Uac | kA=√3(UA0/Uac) | |
B | bc | UB0 | Uab | kB=√3(UB0/Uab) | ||
C | ac | UC0 | Ubc | kC=√3(UC0/Ubc) |