首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
介绍了变压器绕组直流电阻测量目的,分析了传统的测量方法及其存在的缺点,给出了缩短测量变压器绕组直流电阻时间的原理,重点介绍了变压器绕组直流电阻快速测量的方法,即采取增大电阻、减小电感、高压充电低压测量及利用新型快速测试仪等均可快速有效地测量出变压器绕组的直流电阻,并给出了对测量结果进行判定的相关标准与依据.  相似文献   

2.
助磁法测量变压器直流电阻的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了测量变压器绕组直流电阻的各种方法,分析了助磁法的测量原理,针对测试时铁心中剩磁的影响,对其进行了改进,并结合实例加以探讨。  相似文献   

3.
介绍有铁芯的直流电路过渡过程,阐述助磁法测量直流电阻原理和剩磁对测量过程的影响。针对现有助磁法测量低压绕组直流电阻的不足,提出一种新的测量方法,即用助磁法初次测量完毕后铁芯中存在剩磁,进行第2次测量时不改变高压侧电流流向,只改变低压侧电流流向,可使铁芯剩磁得到充分利用。该方法只需2步就可完成三相绕组直流电阻测试工作,测量次数少、测量时间短,且避免了测量过程中出现的"两快一慢"现象。通过理论分析和变压器现场试验验证了该方法可行、准确,对现场实际工作具有一定意义。  相似文献   

4.
侯明春 《广西电力》2013,36(1):65-68
介绍换流变压器绕组直流电阻测量的目的及重要性,分析绕组直流电阻测量原理及等效电路图,探讨有效缩短直流电阻测量时间的方法,结合换流变压器磁路、电路结构分别介绍助磁法及消磁法的测量原理及现场实施方法。现场试验结果证明,采用助磁法与消磁法测量换流变压器直流电阻不仅大大缩短测量时间,而且在增大电流的情况下还能提高测量精度。  相似文献   

5.
简述了电力变压器绕组直流电阻测量的基本原理,对某水电厂500k V主变预防性试验过程出现的低压绕组直流电阻测量时间过长的现象,进行了理论分析,并通过高压侧绕组短路接地法、高压侧绕组开路法以及助磁法三种试验方法进行了验证,提出了快速测量的有效方法。  相似文献   

6.
1 测量主变压器低压绕组的直流电阻耗时费工  由于变压器绕组有较大的电感 ,测量大型变压器的直流电阻的时间是很长的 ,其中以测量在主变压器油箱已短接成三角形的主变压器低压绕组的直流电阻最耗时。南京调峰电厂有数台发电机出口用主变压器 ,均是 110kV/ 10kV ,Y0 /△— 11型的变压器。其低压绕组均在油箱内短接成三角形 ,每年大修用于测量主变压器直流电阻的时间都长达 1周有余 ,耗时费工。2 采用新方法测量主变压器低压绕组的直流电阻  为此 ,去年大修中采用了新的测量方法 ,用高直流电势法加上助磁法来快速测量主变压器三角…  相似文献   

7.
变压器试验技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
1.2.3变压器绕组直流电阻测试仪随着电子技术和微处理器技术的飞速发展,国内外将微处理机应用到变压器直流电阻测量试验中,出现了多种基于直流压降法的自动测量仪器,使变压器绕组直流电阻测量提高到一个新的水平。图1-6变压器直流电阻测试仪框图这类仪器基本原...  相似文献   

8.
全自动变压器绕组直流电阻快速测量仪   总被引:3,自引:1,他引:3  
根据电力变压器绕组直流电阻的测量特点,针对目前变压器绕组直流电阻测量仪存在的问题,笔者提出了"自动切换被测绕组电路"法,即测量人员连接好全部测试夹钳后,由CPU控制功率继电器完成各相绕组的测量,减少了总测量时间和测量人员的劳动强度。笔者还提出了主动放电方法,在保证尽可能短的放电时间的前提下降低了反向电压的幅值,保护了设备和人员的安全。采用格罗布斯(Grubbs)准则剔除粗大误差,并给出了变压器直流电阻的最小二乘公式。测试结果表明,应用格罗布斯准则和直流电阻最小二乘公式可最大限度地减小现场干扰和偶然误差对测量结果的影响。  相似文献   

9.
绕组直流电阻测量是变压器试验中的一个主要试验项目,对于出线端与GIS直接相连的大型变压器,通过测量变压器绕组直流电阻,可以检查出与变压器连接的导电回路有无接触不良、焊接不良及线圈故障等缺陷。由于测量高压绕组直流电阻时需拆除变压器出线端与GIS的连接,工作量大且有风险,因此例行的年度预防性试验中,测量变压器高压侧绕组直流电阻时将高压端GIS刀闸拉开,接地刀闸合上,断开其外部的接地连片,在接地刀闸引出端和中性点之间进行绕组直流电阻测量。在进行某电站500 kV 4B号变压器高压绕组直流电阻测量过程中,发现了一起500 kV GIS接地刀闸内部传动机构轴销断裂缺陷,文章对缺陷的发现过程、检查情况、缺陷原因、处理情况进行了综合描述,并对后续GIS运维提出了相应的建议。  相似文献   

10.
1 引言变压器绕组直流电阻的测量是确保变压器的制造质量、检修质量和安全运行的一个重要手段,也是IEC国际标准和国家标准GB1094.1—5—85规定的试验项目之一。电力变压器的绕组具有较大的电感和较小的电阻,变压器的容量越大,绕组的电感越大,而其电阻却越小。测量绕组电阻时,在接通直流  相似文献   

11.
铁磁元件铁心剩磁通(剩磁)的存在会给电力变压器带来较大的励磁涌流并影响互感器测量精度。为了便捷的消除铁磁元件铁心剩磁,提出了一种采用极性反转直流源的直流退磁方法。该方法考虑绕组直流电阻的影响,通过微控制器计算并严格控制施加正负直流电源的脉宽,使铁心能分别达到负、正饱和点和磁通零点,达到退磁的目的。同时,根据各个阶段磁通的变化还可以计算剩磁和剩磁系数。并在电流互感器上展开试验,测得退磁后的剩磁系数绝对值3%,与工频开路退磁法相当,而且所需退磁电源的功率仅不到6 W,和工频开路退磁法相比大大减小了退磁电源的容量。验证了本文所述方法的准确性和可行性。  相似文献   

12.
朱世英 《变压器》1992,29(3):21-25
剩磁现象的客观存在直接影响着某些试验项目,如电压比试验、大型变压器直流电阻测量、空载试验等。本文还叙述了在进行上述试验时克服剩磁影响的措施和方法。  相似文献   

13.
变压器绕组直流电阻的测量是交接和预防性试验中必不可少的试验项目,也是发生故障后重要的检查项目。通过测量变压器绕组的直流电阻,可以检查绕组的焊接质量,绕组有无匝间短路,分接开关触头接触是否良  相似文献   

14.
测量变压器绕组的直流电阻是变压器预防性试验中必不可缺少的项目,伴随着直流试验,变压器铁心将会产生剩磁。如果不对剩磁进行处理,可能会对变压器的继电保护装置以及一次设备带来诸多不利影响。文章对变压器剩磁的产生机理以及剩磁对设备运行的影响进行了分析,并根据其特点提出了一些防范对策,其中一些已经在工程实际中取得了较好的效果。  相似文献   

15.
张永红 《华中电力》2002,15(2):60-61
通过分析变压器绕组直流电阻测量物理过程,提出了减小测量回路时间常数的消磁和助磁两种快速测量方法。  相似文献   

16.
周晓梅 《电工技术》2022,(8):161-163
在电气试验中,变压器发生接线错误会导致结果不准确,为此提出电气试验中变压器绕组的错误接线判断方法.首先,测量变压器绕组直流电阻,计算相间或线间电阻差异,判断电阻直流变化.然后,提取变压器绕组振动特征,建立能力谱特征矩阵.最后,获取介质损耗因数,通过反接线方式判断错误接线所在的位置.试验结果表明,该方法对变压器绕组错误接线情况的分析结果与实际情况相符,具有一定的有效性。  相似文献   

17.
曲晓峰 《电气技术》2016,(2):136-138
简述了电力变压器绕组直流电阻测量的基本原理,结合实例对某水电厂500k V主变预防性试验过程出现的低压绕组直流电阻测量结果异常的问题进行了分析、判断,并通过分析的结论指导了该变压器低压绕组连接缺陷的检查和处理工作。通过分析有效的解决该变压器直流电阻结果异常的缺陷,同时验证了对该故障的分析判断的准确性。  相似文献   

18.
基于同一化方法的绕组直流电阻测量方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了一种针对发电机、变压器等故障的快速测量感性绕组直流电阻的方法。当测试不同设备时,一个直流电源及一个大电阻与被测绕组串联组成测量回路,调大电阻的阻值及直流电源的电压,使测量的时间常数是定值并使绕组的电流值相同,可避免电流微小变化而产生的测量误差。基于上述原理装置表明所提方法是可行的。  相似文献   

19.
大容量变压器直流电阻试验后,会在变压器铁心中留有剩磁,本文对变压器直流电阻试验后产生的剩磁原因以及由于剩磁的存在对变压器的投运造成的危害进行了分析,提出了目前几种消磁的技术手段和措施,对比分析了消磁取得的效果并通过实例进行了验证。结果表明:采用正反向直流衰减法可消除90%以上的变压器直流电阻测试所造成的剩磁。  相似文献   

20.
大型电力变压器进行空载合闸操作时,铁芯中的剩磁可能会引起励磁涌流,导致变压器无法正常投入运行。文章介绍了一种新的分析和测量剩磁的方法,该方法是在外加正反向直流电压激励的基础上实现的。通过分析剩磁产生的原理,建立了基于Jiles-Atherton磁滞理论模型的变压器环形铁芯仿真模型。在环形铁芯绕组上先后施加大小相等方向相反的直流电压,可以得到两个不同的响应电流,结合场路暂态分析,可以判断剩磁的方向,并且找到响应电流和剩磁之间的关系。该方法可以在对变压器铁芯中原有剩磁影响不大的情况下准确测量剩磁的大小和方向。通过自主搭建的实验平台对环形铁芯中的剩磁进行了测量,验证了仿真结果的合理性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号