三相变压器短路阻抗测试仪*实用
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HDZC-III三相变压器短路阻抗测试仪*实用

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具体成交价以合同协议为准
2022-05-05 10:40:02
9
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产品简介

三相变压器短路阻抗测试仪*实用和判断运输过程对变压器绕组有无不良影响的有效手段。
电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中

详细介绍

一、产品概述   
      短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的判据。 
      根据《DL/T 1093—2008电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》绕组参数的相对变化和三相不对称程度作为判断绕组有无变形的依据。测量变压器绕组参数也是检验变压器的制造工艺水平和判断运输过程对变压器绕组有无不良影响的有效手段。
      电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器*后,方可投运。”
低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目,
      其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷( 《2000年中国供电会议》中规定超过± 3%的短路变化应视为显著变化)。
变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。该仪器设计精巧,性能*,功能强大,内部采用国内外新型的单片机测试技术及*的A/D同步交流采样和数字信号处理技术,测量数据准确;外部采用大屏幕彩色液晶显示,中文菜单提示,操作简单,配备高速热敏打印机,设计有存储功能,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB传存送到计算机。仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高工作效率。
      本变压器输入参数,便可进行单、三相测试并自动计算变压器绕组动稳定状态参数(Zke,Zk,Xk,Lk),测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 
二、功能特点
      1. 三相短路阻抗的测量: 显示三相电压、三相电流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路电抗(Xk)、三相短路电感(Lk)、三相短路阻抗电压(Zke),自动计算出变压器折算到额定温度、额定电流下的阻抗电压百分比,以及与铭牌阻抗的误差百分比。
      2.单相短路阻抗的测量:  除测量单相变压器的短路阻抗、与铭牌阻抗误差百分比外,还测量变压器的阻抗、电抗、电阻、电感值方便用户数据对比。
      3. 零序阻抗的测量: 零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。 
      4.仪器采用AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果非常直观。
      5.一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
      6.仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。
      7.具有输出限流功能,适用于任意阻抗的试品。
      8.不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
      9.具有测量电感的功能。  
      10.日历、时钟功能,可进行时间校准。 
      11.仪器采用大屏幕彩色高分辨率触控液晶,中文菜单,中文提示,操作简便。
      12.仪器备有232接口,可外扩功能。
      13.仪器自带打印机,可打印显示数据。
      14.内置不掉电存储器,可储存160组测量数据。
      15.仪器备有U盘接口,用于存取测试数据。  
三、技术指标  
      (1)基本量程(大范围)  
          1.电压(量程自动):  15 ~ 400V                 ±(读数×0.2%+3字)±0.04%(量程) 
          2.电流(量程自动):  0.10~20A                ±(读数×0.2%+3字)    ±0.04%(量程) 
          3.功率:            COSΦ >0.15              ±(读数×0.5% +3字) 
          4.频率(工频):      45~65(Hz)              测量精度:±0.1%   
          5.短路阻抗:        0~100%                测量精度:±0.5%   
          6.重复稳定度:      比差 <0.2%, 角差 <0.02° 
          7. 仪器显示:         5位数字 

      (2)仪器其他参数 
          1. 仪器保护电流:测试电流大于18A,仪器内部继电器断开,过流保护。
          2.环境温度: -10℃~40℃
          3.相对湿度: ≤85%RH  
          4.工作电源: AC 220V±10%   50Hz±1Hz
          5.外形尺寸: 主机:360*290*170(mm)线箱:360*290*170(mm)
          6.重量: 主机4.85Kg  线箱:5.15KG

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着电力电子器件的不断改进,这一问题也在逐步得到解决。另一种是风力发电机的并联补偿电容器可能和线路电抗发生谐振,在实际运行中,曾经观测到在风电场出口变压器的低压侧产生大量谐波的现象。与电压闪变问题相比,风电并网带来的谐波问题不是很严重。

3.3电压稳定性

大型风电场及其周围地区,常常会有电压波动大的情况。主要是因为以下三种情况。风力发电机组启动时仍然会产生较大的冲击电流。单台风力发电机组并网对电网电压的冲击相对较小,但并网过程至少持续一段时间后(约为几十秒)才基本消失,多台风力发电机组同时直接并网会造成电网电压骤降。

因此多台风力发电机组的并网需分组进行,且要有一定的间隔时间。当风速超过切出风速或发生故障时,风力发电机会从额定出力状态自动退出并网状态,风力发电机组的脱网会产生电网电压的突降,而机端较多的电容补偿由于抬高了脱网前风电场的运行电压,从而引起了更大的电网电压的下降。

风电场风速条件变化也将引起风电场及其附近的电压波动。比如当风场平均风速加大,输入系统的有功功率增加,风电场母线电压开始有所降低,然后升高。这是因为当风场输入功率较小时,输入有功功率引起的电压升数值小,而吸收无功功率引起的电压降大;当风场输入功率增大时,输入有功引起的电压升数值增加较大,而吸收无功功率引起的电压降增加较小。如果考虑机端电容补偿,则风电场的电压增加。特别的,当风电场与系统间等值阻抗较大时,由于风速变动引起的电压波动现象更为明显。研究发现,使用电力电子转换装置的风力发电机,能够减少电压波动,比如并网时风电场机端若能提供瞬时无功,则启动电流也大大减小,对地方电网的冲击将大大减轻。值得一提的是,如果采用异步发电机作为风力发电机,除非采取必要的预防措施,如动态无功补偿、加固网络或者采用HVDC连接,否则当网络中某处发生三相接地故障时,将有可能导致全网的电压崩溃。

3.4无功控制、有功调度

大型风电场的风力发电机几乎都是异步发电机,在其并网运行时需从电力系统中吸收大量无功功率,增加电网的无功负担,有可能导致小型电网的电压失稳。因此风力发电机端往往配备有电容器组,进行无功补偿,从而提高电网运行质量及降三相变压器短路阻抗测试仪*实用低成本。双馈型变速恒频风力发电机对这一系列问题有很好地解决作用,由于添加了控制环节,它具有了以下优良特性:

)可以实现对无功功率的控制--双馈发电机在实现电压控制的同时还可以从电网中吸收无功功率或是为电网提供无功补偿。

2)可以通过对转子励磁电流的独立控制实现了三相变压器短路阻抗测试仪*实用有功和无功功率的解耦控制。具体原理是,双馈发电机在转子侧的变频器通过转子电流d轴分量实现对转子转速和力矩的控制,无功和励磁则是通过转子电流的q轴分量来控制的。同时,电网侧的变频器也以类似的方式工作,d轴分量通过直流电压媒介电路控制有功功率,实现转子侧与电网侧变频器之间的有功交换。

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