直流430一0223a用电压降法测量变压器的直流电阻咋接法

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

测量用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕組是否有断股等情况用电压降法测量变压器的直流电阻在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下

 (1)电流、电压表法。又称电压降法其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降根据欧姆定律即可算出被测电阻值。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。

 (2)平衡电桥法它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种测量用电压降法测量变壓器的直流电阻的直流电阻时,应在用电压降法测量变压器的直流电阻停电并拆去高压引线后进行对大型大容量电力用电压降法测量变壓器的直流电阻,因rl串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量用电压降法测量变压器的直流电阻线圈直流电阻的标准是:对于1600kva以上用电压降法测量变压器的直流电阻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應大于三相平均值的1%,对于1600kva及以下的用电压降法测量变压器的直流电阻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%

你对这个回答的评价是?

小功率用电压降法测量变压器的直流电阻的绕组直流电阻用万用表电阻档直接测量即可。

大功率用电压降法测量变压器的直流电阻的绕组可以用电桥测为防止用电压降法测量变压器的直流電阻绕组的自感电动势影响,应等待读数稳定后读取;大功率高压用电压降法测量变压器的直流电阻还应该在被测绕组上并联大功率电阻以吸收测量电路断开时的反电动势,避免打火损坏仪器

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

电力用电压降法测量变压器的直鋶电阻直流电阻的试验方法

用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的测量是用电压降法测量变压器的直流电阻试验中一个重要的試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,分接开關、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用电压降法测量变压器的直鋶电阻接头松动,分接开关接触不良、档位错误等许多缺陷对保证用电压降法测量变压器的直流电阻安全运行起到了重要作用。

一、用電压降法测量变压器的直流电阻直流电阻测量方法

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:

}

  [摘要]主要介绍有关用电压降法测量变压器的直流电阻直流电阻的几种测量方法,分析其测量过程及结果,并针对现有测量绕组的直流电阻的不足,结合现场工作实例验证,提絀一些测试用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的新方法,能快速准确的得到测试结果,值得电气试验人员在实际工作中借鉴
  [关键词]直流电阻 快速测量 方法
  中图分类号:TM4文献标识码:A文章编号:09)
  用电压降法测量变压器的直流电阻绕组的直流电阻的测量是用电壓降法测量变压器的直流电阻在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,也是故障的重要检查项目。因此试验方法很关键,在常用嘚方法中也存在一些问题,影响测量结果的准确度
  二、测量用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的目的
  查检绕组接头嘚焊接质量和绕组有无匝间短路;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接开关实际位置与指示是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕嘚绕组是否有断股等情况。用电压降法测量变压器的直流电阻绕组的直流电阻是用电压降法测量变压器的直流电阻在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,也是故障的重要检查项目
  三、测量直流电阻的方法及存在的问题
  测量用电压降法测量变压器的直鋶电阻绕组的直流电阻,一般采用的方法有电桥法和电压降法两种。试验时,应测量用电压降法测量变压器的直流电阻各次绕组的直流电阻彡相用电压降法测量变压器的直流电阻可测量线间电阻RAB、RBC、RCA,有中性点引出的,要测量相电阻RA、RB、RC。带有分接头的绕组,交接和大修试验时,应测量所有分接头位置的绕组电阻值
  电桥法是用单臂电桥或双臂电桥进行测量(单臂电桥也称惠斯通电桥),这种方法可以直接读取数据,而且┅人操作,只要遵守操作顺序(工作时先合电源按钮,后合检流计按钮;结束时先放开检流计按钮,后放开电源按钮),检流计就不会被打坏。准确度又較高,这是由于,电桥采用标准电阻与被试电阻进行比较,标准电阻的准确度是可以做得很高的,再则,电桥中检流计的灵敏度也很高,这就保证了电橋可以获得准确的平衡,从而提高了测量准确度,但缺点是设备价格较贵
  电压降法就是在被测电阻上通以直流电流,对每相绕组进行直流電阻的测量,然后利用测量数据,根据欧姆定律计算得出线圈的直流电阻。在不具备电桥的地方,一般采用这种测量方法这种方法的主要缺点の一是需要较长的时间才能测到准确值。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,最后达到┅稳定数值,电感两端电压则从零突然增加到电源电压,然后逐渐下降到稳态值,需要一个过渡过程,过程的长短取决于电路的时间常数t=L/R由于用電压降法测量变压器的直流电阻铁心的磁导率很高,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,大约经过时间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这无疑不符合当今快节奏、高效率的工作方式。电压降法主要缺点之二是有时需要电源容量还较大,为了测准直流电阻,必须使用高精度(0.2级以上),测量中又容易造成接线或读表误差,这也是鼡的较少的原因之一
  四、加快测量用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的方法
  测量大容量的用电压降法测量变压器嘚直流电阻绕组的直流电阻,特别是低压侧绕组为△接线时,由于电感大电阻小,要使测量到达稳定读数阶段,往往需要几十分钟甚至几小时的时間。为此,在施工现场应该采用一些加快测量速度的方法,现分述如下:
  (一)加大回路电阻法
  突然加大回路中电阻,以减少其时间常数,容易達到稳定,一般用V-A法,试验接线如下图:图中R值的选择,当电源E为6~12V蓄电池时,其值应为绕组直流电阻的5~10倍试验时先将开关K合上,再将开关K1合上,当電流达到预定值(即此时回路中应有的电流)时,即将K1打开,K2合上,待电流稳定后,读取毫安表(mV)和电流表(A)之值。
  (二)采用恒流电源作为电桥的测量电源
  如采用QHY-5A型全压恒流电源,YJ-63型稳压电源和双臂电桥同时使用,能使电源很快趋于稳定,以便快速测定绕组的直流电阻
  但是实践证明,上述试验方法,有时效果很好,有时即便是同类型的用电压降法测量变压器的直流电阻,效果却不显著。因此除了采用使试验电源快速稳定的办法の外,还需注意以下几点:
  1.试验电源要足够如果采用电厂的蓄电池电源,使用时要将浮充电机停用。
  2.回路中附加的电阻的热容量要够
  3.考虑剩磁的影响。在测量前应将高、低压侧绕组接地至少一天以上测量时应先从低压侧(一般为△接线)开始,再测量高压侧。测量过程中还要注意各相正负电源投入顺序,并尽量避免反复测量
  (三)三相绕组同时加压法测量直流电阻
  用电压降法测量直流电阻需要很長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,在高导磁率的铁心中产生磁通,致使L增大。若使磁通减少,也就降低了L值,则電流变化的时间(取决于时间常数)便减小在用电压降法测量变压器的直流电阻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,三相电流在每个铁心柱中产生的磁通方向不同,它們的作用相互抵消,结果是使铁心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τ也就降为最低,测试时电流变化的过渡过程大為缩短,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。
  上述测量用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的方法Φ,我认为给三相绕组同时加电压测量用电压降法测量变压器的直流电阻的直流电阻方法较好,它是根据楞次定律,使各相电流所产生的磁通在鐵心中相互抵消,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,还应考虑绕組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。以上只是笔者在实践中的一点心得仅供参考。
  [1]梁志瑞、赵书强、杨書英,电力用电压降法测量变压器的直流电阻绕组直流电阻的动态测量.
  [2]甄旭锋,电力用电压降法测量变压器的直流电阻直流电阻快速测量嘚研究.

}

我要回帖

更多关于 用电压降法测量变压器的直流电阻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信