Bienvenido al cliente!
ybzhanInforme de la exposición¿¿ cuáles son los métodos de prueba para las características de voltio - amperio de los transformadores de tensión y corriente?
I. medición de la resistencia de corriente continua del devanado del transformador
El diámetro del cable del devanado primario del transformador de tensión es delgado y es propenso a fallas como desconexión, cortocircuito o ruptura entre giros. el devanado secundario rara vez ocurre debido al alambre grueso, por lo que la resistencia de corriente continua del devanado primario del transformador de tensión debe medirse durante la entrega y revisión. La resistencia de corriente continua de los devanados primarios de varios tipos de transformadores de tensión está entre cientos y miles de euros, generalmente se mide con un medidor de resistencia de corriente continua, y los resultados de la medición no deben cambiar significativamente con los datos medidos por la fábrica o antes.
A veces, para juzgar si el conector de devanado primario del transformador de corriente tiene un mal contacto, es necesario utilizar el método de caída de tensión y el puente de doble brazo para medir la resistencia de corriente continua del devanado primario; A veces, para distinguir la posición del grifo del transformador de corriente de tipo manga, también se utiliza un medidor de resistencia de corriente continua del transformador para medir la resistencia de corriente continua del devanado.
  II. pruebas de polaridad
La Polaridad de los transformadores de corriente y voltaje es muy importante, y los errores en el juicio de la polaridad harán que los instrumentos de medición indiquen incorrectamente y, lo que es más grave, harán que la protección de relés direccionales actúe incorrectamente. Las bobinas primarias y secundarias del transformador de inducción mutua son antipolarizadas. El método de prueba de polaridad es el mismo que el transformador de potencia, generalmente se utiliza el método de corriente continua, pero también se puede medir con el medidor de prueba integral del transformador de conversión de frecuencia CTP - 1000b producido por nuestra empresa. Durante la prueba, preste atención a que la fuente de alimentación debe añadirse al transformador una vez; El instrumento de medición está conectado al lado secundario del transformador.
  III. prueba de relación variable
El reglamento estipula que se debe comprobar la relación de cambio de cada grifo del transformador y requiere que no haya diferencias significativas en comparación con la placa de identificación.
1. inspección de la relación de conversión del transformador de corriente
Comprobar la relación de cambio del transformador de corriente y adoptar el método de comparación con el transformador de corriente marcado. Su cableado de prueba se muestra en la figura 1 - 1. Durante el ensayo, el transformador de corriente probado se conecta en serie con el transformador de corriente estándar en una sola medición, y el lado secundario se conecta con un medidor de corriente de 0,5 grados, y el regulador de tensión y el ascensor se utilizan para suministrar una corriente adecuada en el lado primario. cuando la corriente sube a la corriente nominal del transformador (o se seleccionan varios puntos más dentro del rango de corriente nominal del 30% al 70%), mientras se registran las lecturas de los dos medidores de corriente, la relación de conversión real del transformador de corriente probado es:
K=KNIN/I
El error de la relación de cambio es
△ K=[(K-KxN)/KxN]×
En la fórmula anterior, kN e in - la relación de conversión y el valor de corriente secundaria del transformador de corriente estándar;
K. I - relación de conversión y valor de corriente secundaria del transformador de corriente probado;
Kxn - relación de conversión nominal del transformador de corriente probado.
Al probar, se debe prestar atención a que el devanado secundario del transformador de corriente no probado debe ser cortocircuito para evitar estrictamente la apertura; En la medida de lo posible, se debe elegir hacer que el transformador de corriente estándar tenga la misma relación de conversión que el transformador de corriente probado, y si la relación de conversión es correcta, la lectura del amperímetro de devanado secundario también debe ser la misma.
2. inspección de la relación de conversión del transformador de tensión
Para los transformadores de tensión cuya relación de conversión está dentro del rango de medición del puente de conversión, se puede medir directamente su relación de conversión con el probador de transformadores de conversión de frecuencia CTP - 1000b. Para los transformadores de tensión relativamente grandes, la inspección de su relación de conversión puede utilizar el método de voltímetro doble o el método de comparación con los transformadores de tensión estándar mostrado en la figura 1 - 2. Al medir la relación de conversión del transformador de tensión con el método mostrado en la figura 1 - 2, se debe prestar atención a aplicar tensión al lado de alta tensión generalmente a través del regulador de tensión y el transformador de prueba, y medir en el lado secundario.
Diagrama de cableado de inspección de la relación de conversión del transformador de tensión
Figura 1 - 2 Diagrama de cableado de la inspección de la relación de conversión del transformador de tensión
T1 - regulación de presión de una sola fase; T2 - transformador de prueba;
TVN - transformador de tensión estándar; Tvx - transformador de tensión probado
  4. prueba de las características de excitación del transformador
Las características de excitación del transformador se refieren a la apertura del devanado lateral primario del transformador. La curva de relación entre la corriente de excitación del lado secundario y el voltaje aplicado es en realidad la curva de excitación del núcleo de hierro. El objetivo principal de la prueba de las características de excitación del transformador es comprobar la calidad del núcleo de hierro del transformador y juzgar si el devanado del transformador tiene defectos como cortocircuitos entre vueltas identificando el grado de saturación de la curva de excitación. Dado que a menudo se producen sobretensiones de resonancia del núcleo de hierro y mala calidad del transformador de tensión en el sistema, se requiere realizar pruebas de las características de excitación sin carga del transformador de tensión.
1. prueba de las características de voltio - amperio del transformador de corriente
El cableado de prueba se muestra en la figura 1 - 3. Antes del ensayo, se deben retirar los cables de devanado secundario y los cables de tierra del transformador de corriente. durante el ensayo, se abre el circuito de medición primaria y se aplica tensión desde el lado secundario. para facilitar la lectura, se pueden seleccionar varios puntos de corriente por adelantado y leer los valores de tensión correspondientes punto por punto. La corriente o tensión conectada no excederá de las condiciones técnicas de la fábrica. Cuando la corriente aumenta y el voltaje no cambia mucho, significa que el núcleo de hierro está saturado y el ensayo debe detenerse. Después del ensayo, se dibuja la curva característica de voltios amperios de acuerdo con los datos del ensayo.
Diagrama de cableado de prueba de las características de voltio - amperio del transformador de corriente
Figura 1 - 3 diagrama de cableado de prueba de las características de voltio - amperio del transformador de corriente
La prueba de las características de voltio - amperio de la aduana actual solo se realiza para devanados secundarios con requisitos de protección de relés. En comparación con las curvas características de voltaje de salida o salida de fábrica, la tensión medida no debe reducirse significativamente. Si se reduce significativamente, se debe comprobar si hay un cortocircuito entre vueltas en el devanado secundario.
2. prueba de las características de excitación sin carga del transformador de tensión
La conexión de prueba de las características de excitación sin carga del transformador de tensión se muestra en la figura 1 - 4. Durante la prueba de campo, el lado de alta tensión del transformador de tensión está abierto, y el lado de baja tensión está conectado a tensión nominal para leer su corriente sin carga y pérdidas sin carga.
Diagrama de cableado de prueba de las características de excitación sin carga del transformador de tensión
Figura 1 - 4 diagrama de cableado de prueba de las características de excitación sin carga del transformador de tensión
La prueba de las características de excitación sin carga del transformador de tensión se puede llevar a cabo junto con la prueba de resistencia a la presión de inducción de frecuencia de potencia. Durante el ensayo, durante el proceso de aumento de la tensión a la tensión nominal, primero se leen varios grupos de pérdidas sin carga y valores de corriente sin carga, y después de que la tensión aumenta a 0,3 veces la tensión nominal y soporta 40 s, luego se reduce a la tensión nominal y por debajo, y se vuelven a leer varios grupos de pérdidas sin carga y valores de corriente sin carga.
No debe haber diferencias obvias entre el valor de la corriente sin carga a la curva característica de excitación medida o la tensión nominal y las características de los transformadores de tensión anteriores o del mismo tipo. Al realizar el ensayo de resistencia a la tensión de inducción a 1,3 veces la tensión nominal, no debe haber diferencias obvias entre la corriente sin carga y la pérdida sin carga antes y después de la resistencia a la tensión, de lo contrario se debe averiguar la causa.
En general, los puntos de medición de la curva de excitación son el 20%, 50%, 80% y 120% de la tensión nominal. Para los transformadores de tensión conectados directamente a tierra en puntos neutros (conectados a tierra en el extremo n), el punto de medición alto Zui de los transformadores de tensión con niveles de tensión de 35 kV o menos es del 190%; El punto de medición alto de Zui del transformador de tensión con un nivel de tensión de 66 kV o más es del 150%. El reglamento estipula que a la tensión nominal, la corriente sin carga no debe ser significativamente diferente de los valores de fábrica; El transformador de tensión del sistema de puesta a tierra no efectivo del punto neutro, la corriente sin carga a 1,9un / ↓ 3 tensión no debe ser mayor que la corriente permitida de zui; Los transformadores de tensión del sistema de puesta a tierra de punto neutro, a una tensión de 1.5un / ↓ 3, no deben tener una corriente sin carga superior a la corriente permitida de zui.


Últimas noticias