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安徽巢湖变压器测试台短路阻抗及负载损耗测量接线图短路阻抗是在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗;其百分数等于短路电压与额定电压之比,测量时应以三相电流的算术平均值为准,如果试验电流无法达到额定电流时,短路阻抗应按下列公式折算并校正到表 1 所列的参考温度。括号内数值适用于干式变压器;2:对于大型电力变压器,其阻抗受温度影响较小,可不必进行温度校正短路阻抗通常还以每相欧姆数表示,也应校正到表 1 所列的参考温度。式中:Zi —短路阻抗,Ω/相;Ur —绕组的额定电压,kV;Sr —绕组的额定容量,MVA;Zk —绕组的短路阻抗,%。负载损耗是绕组通过额定电流时所产生的损耗;测量时,应以三相电流的算术平均值为准,施加额定电流,如果试验电流无法达到额定电流时,负载损耗应按额定电流与试验电流之比的平方增大,负载损耗中的电阻损耗与温度成正比,而其它损耗与温度成反比。两部分损耗应分别校正到表 1 所列的参考温度,通常用下面的公式计算:式大容量变压器,其低压侧电流很大,由于短路连接的电阻损耗引入的测量误差较大,可在试验结果中加以校正。变压器的短路阻抗和负载损耗应在主分接测量,对于调压范围超过±5%的变压器还应测量两个极限分接的数据;对于三绕组变压器,其短路阻抗及负载损耗应在成对的绕组间进行测量。如:在绕组 1 与绕组 2 之间、在绕组 1 与绕组 3 之间、在绕组 2 与绕组 3之间 。多于多绕组的变压器,绕组也应成对的选取,其原则与三绕组相同;试验时,非被试绕组开路。不同容量的绕组间测量时,施加电流应以较小容量的额定电流为准,试验结果中负载损耗应注明容量;短路阻抗应折算到大容量一侧。当试验频率不等于额定频率时(其偏差小于 5%),负载损耗可以认为近似相等,短路阻抗按下式折算:
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安徽巢湖变压器测试台本作业指导书适用于采用TH-2030型变电站三相一次通流加压模拟带负荷继电保护向量检测装置应用于新建变电站投运前各电压等级继电保护相位的检验工作。2 总则2.1 TH-2030型变电站三相一次通流加压模拟带负荷继电保护向量检测装置应用变电站投运前各电压等级继电保护相位检验工作应遵守的基本原则。 2.2 测试单位应根据作业指导和工程实际情况,参考典型案例试验编制具体的测试方案。2.3 测试过程中使用的仪器、仪表的准确级及技术特性应符合相关要求。3 变电站试验前应具备的技术条件3.1 变电站一次和二次设备安装、调试、试验工作已全部结束,验收合格;3.2 具备完整并符合工程实际的图纸及资料;3.3 核对保护装置的整定参数,应该与设备实际参数相符;3.4 试验所使用的仪器、仪表齐备且有检验合格证。4 注意事项4.1 工作前应按照《电网公司电力工作规程》完成相关的组织措施和技术措施。4.2 测试前,保护采用母线电压互感器的线路应将线路隔离开关拉开;保护采用线路电压互感器的线路应在线路一次断引,防止将试验电压、电流加到输电线路或试验线路受感应电影响。4.3 为保证测试,测试过程中应保证试验用的设备外壳可靠接地,装置急停按钮功能有效、可靠。
安徽巢湖变压器测试台全自动温度巡检仪适用于5~80点过程量的检测和报警。可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等传感器、变送器信号。基本误差小于0.2%F·S,显示范围-1999~9999各通道独立设定输入信号类型、量程、报警值各通道独立设定数字滤波时间常数,有效提高抗干扰能力各通道独立设定零点和满度修正,有效减小传感器误差,提高系统测量精度可任意关闭不使用的通道2级参数。第2级参数受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大减小参数设置的工作量独特实用的报警功能,可配接XSLCU多点控制单元实现各通道的报警输出手动、定时、报警启动打印快速、的通信接口,大大缩短通信时间含通讯接口和软件5.7电流互感器应满足如下指标测量范围0.25A~440A?精度为0.05级;?其变比为400、200、100、50、25、10、5、2.5 /1A 5.8中频发电机组应满足如下指标额定容量:160kVA;?输出电压范围:40V~800V;?输出电流:120A 输出频率:150Hz±2%。?输入电压:380V;5.9油浸式交流试验变压器满足如下指标?额定容量:200kVA;额定高、低压电压:200kV 10 kV / 0.4kV; ?输出电流:0~1A;?输入电压:0V~400V;?输入电流:0~500A;?额定工作频率:50Hz5.10 630kVA三相调压器技术指标输入电压三相380V,输出电压0-650V,负荷电流559A。调压器具有无触点调压的特点,使用方便,能长期可靠运行。广泛用于工矿企业、农业及科研等单位,作为调节电压的通用设备。当输入电压恒定时,它能在带负载的情况下,无级平滑地调节输出电压。调压器与TWK控制配合使用,可实现自动调压稳压。按额定频率50Hz设计的调压器,允许在150Hz的频率下半负荷运行。