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用漏電感法診斷變壓器線圈變形的研究(編輯修改稿)

2025-07-25 05:24 本頁面
 

【文章內容簡介】 如附錄A表A1~A7。根據表AA2…A7中測試數據,得到以下結果:a 理論上,漏感應等于短路阻抗的電感分量,但因表中所列阻抗電壓UK(%)是設計值,再加上常忽略直流電阻不計,所以由此阻抗電壓計算得的漏感值與實測值有一定偏差。盡管如此,、表A表A7中的實測結果表明,LAO39?!諰AO,LBO39。≈LBO,LCO39。≈LCO,LAMO39。≈LAMO,即漏感實測值基本等于由阻抗電壓計算得到的理論值,這已證實,采用該電橋方法在上述表中所示的測試條件下測到的電感確是變壓器的漏感。 b 從表A1中可看到,前后兩次對同一臺變壓器的漏感進行測試結果表明,漏感測量值具有較好的重復性。%。 c 從表A2及表A3可知,對雙線圈變壓器,高壓側測到的漏感與從低壓側測到的漏感之比近似等于變壓器變比的平方。并且型號相同的變壓器具有大致相同的漏感值。 d 對有調壓裝置(分接開關)的變壓器,在不同分接位置測到的漏感有明顯的差別。,從表中的實測結果看,其漏感平均相差8mH左右。由此說明,當變壓器線圈匝數改變或是發(fā)生匝間短路時,其漏感值定有相應的變化。結論 a 變壓器漏電感測量原理簡單,操作方法簡便,作為變壓器線圈變形的診斷技術具有非常樂觀的應用前景。b 在變壓器一側短路時從另一側測量得的電感即為漏電感,且漏電感測量值具有較好的重復性。c 理論及試驗都證實,漏電感是與變壓器一次二次線圈幾何位置密切相關的參數。具體體現為,當線圈有變形(幾何尺寸變化或匝數變化)都會引起漏電感值的改變。d 采用電橋法對變壓器漏電感進行測試的規(guī)范接線方式為:雙線圈變壓器:① 低壓側短路時,從高壓側測量,即高—低漏電感;或者② 高壓側短路時,從低壓側測量,即低—高漏電感。三線圈變壓器:① 高—中漏電感:低壓側開路,中壓側短路,從高壓側測量;② 高—低漏電感:低壓側短路,中壓側開路,從高壓側測量;③ 中—低漏電感:低壓側短路,從中壓側測量,高壓側開路。在現場測量時,應根據實際接線情況,可拆開連接較方便的一端接頭進行測量,也可從刀閘一端測。并需與原始數據進行比較。 e 漏電感LX≈U2NUK(%)/2πfSN。其中UN是變壓器的額定電壓,UK是阻抗電壓,SN是表觀容量。根據理論計算和實測,3kV~~900mH范圍內。附錄A 變壓器漏感測量結果表A1. 同一臺變壓器兩次漏感測量值對比測量日期漏感側量值(mH)(額定分接)高壓三相短路,低壓側測(低—高)低壓短路,高壓側側(高—低)LaoLboLcoLABLACLBC偏差(%)注:型 號:SJ1—180/6額定電壓:3150(3000,3300)/400V聯結組別:Y/Y0—12冷卻方式:ONAN變壓器 序號漏感側量值(mH)(額定分接)變比低壓側測(低—高)高壓側側(高—低)(高低/
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