Тестер постоянного тока для измерения трансформатора

Измерение постоянного тока сопротивления позволяет проверить качество сварных соединений обмоток и наличие коротких замыканий между обмотками, правильность положения переключателя ответвлений и т.д.; это также базовые испытания, выполняемые после предварительных испытаний и изменения положения переключателя ответвлений, а также важные контрольные операции после возникновения неисправности. В обычных условиях для измерения сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току часто применяются традиционные методы, что представляет собой трудоёмкую и продолжительную по времени задачу при использовании высокомощного индуктивного оборудования. Чтобы изменить эту ситуацию, сократить время измерения и уменьшить объём работы оператора, нами разработан быстродействующий тестер сопротивления постоянному току (далее — тестер сопротивления постоянному току), который является идеальным устройством для измерения сопротивления обмоток трансформаторов и высокомощного индуктивного оборудования.



Поэтому необходимо тщательно измерить постоянное сопротивление, чтобы минимизировать погрешность измерения. Согласно нормативным требованиям, для трансформаторов мощностью свыше 160 кВА разница между фазными сопротивлениями обычно составляет менее 2 % от среднего значения трёхфазного сопротивления, а разница между линейными сопротивлениями — менее 1 % от среднего значения трёхфазного сопротивления. Для трансформаторов мощностью 160 кВА и ниже разница между фазными сопротивлениями обычно составляет менее 4 % от среднего значения трёхфазного сопротивления, а разница между линейными сопротивлениями — менее 2 % от среднего значения трёхфазного сопротивления. По сравнению с разницей между измеренными фазами в соответствующих частях, разница между измеренными фазами не должна превышать 2 %.


Когда измеренное значение сопротивления, полученное с помощью тестера постоянного тока, превышает предел:


(1) Прежде всего проверьте наличие погрешности измерения (например, подключена ли внешняя перемычка, слишком ли длинный или тонкий измерительный провод, хорошее ли качество контакта, достаточен ли уровень напряжения батареи в мостовой схеме).


(2) Значение сопротивления постоянному току сильно зависит от температуры, поэтому его необходимо привести к одной и той же температуре (обычно 20 °C, R20 = (T + 20)/(T + T), T для меди = 235). Сравнение, как правило, проводится на основе температуры масла в верхнем слое.


(3) В настоящее время используемый трёхфазный распределительный трансформатор имеет высоковольтную обмотку, соединённую по схеме «звезда». Если значение сопротивления превышает предельное значение, для определения фазы с дефектом также может применяться следующая формула: [RA=(RAB+RAC–RBC)/2, RB=(RAB+RBC–RAC)/2, RC=(RBC+RAC–RAB)/2].


(4) Плохой контакт переключателя ответвлений приводит к высокому сопротивлению. Например, переключатель чистый и имеет гальваническое покрытие, но недостаточное давление пружины, неравномерное распределение нагрузки и углеродные отложения на контактах перенапряжения вызывают увеличение сопротивления при прохождении тока. *конец. В этом случае крышку переключателя ответвлений следует открыть и несколько раз повернуть; как правило, это устраняет неисправность.


После вышеуказанного осмотра и технического обслуживания предел по-прежнему превышен, и, скорее всего, внутренняя неисправность вызвана ложной сваркой, плохой сваркой, обрывом или межвитковым замыканием обмотки и выводов либо перегоранием обмотки.


Автор hvhipot

Добавить комментарий