【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】
如附錄A表A1~A7。根據(jù)表AA2…A7中測(cè)試數(shù)據(jù),得到以下結(jié)果:a 理論上,漏感應(yīng)等于短路阻抗的電感分量,但因表中所列阻抗電壓UK(%)是設(shè)計(jì)值,再加上常忽略直流電阻不計(jì),所以由此阻抗電壓計(jì)算得的漏感值與實(shí)測(cè)值有一定偏差。盡管如此,、表A表A7中的實(shí)測(cè)結(jié)果表明,LAO39?!諰AO,LBO39。≈LBO,LCO39?!諰CO,LAMO39?!諰AMO,即漏感實(shí)測(cè)值基本等于由阻抗電壓計(jì)算得到的理論值,這已證實(shí),采用該電橋方法在上述表中所示的測(cè)試條件下測(cè)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(duì)同一臺(tái)變壓器的漏感進(jìn)行測(cè)試結(jié)果表明,漏感測(cè)量值具有較好的重復(fù)性。%。 c 從表A2及表A3可知,對(duì)雙線圈變壓器,高壓側(cè)測(cè)到的漏感與從低壓側(cè)測(cè)到的漏感之比近似等于變壓器變比的平方。并且型號(hào)相同的變壓器具有大致相同的漏感值。 d 對(duì)有調(diào)壓裝置(分接開關(guān))的變壓器,在不同分接位置測(cè)到的漏感有明顯的差別。,從表中的實(shí)測(cè)結(jié)果看,其漏感平均相差8mH左右。由此說明,當(dāng)變壓器線圈匝數(shù)改變或是發(fā)生匝間短路時(shí),其漏感值定有相應(yīng)的變化。結(jié)論 a 變壓器漏電感測(cè)量原理簡(jiǎn)單,操作方法簡(jiǎn)便,作為變壓器線圈變形的診斷技術(shù)具有非常樂觀的應(yīng)用前景。b 在變壓器一側(cè)短路時(shí)從另一側(cè)測(cè)量得的電感即為漏電感,且漏電感測(cè)量值具有較好的重復(fù)性。c 理論及試驗(yàn)都證實(shí),漏電感是與變壓器一次二次線圈幾何位置密切相關(guān)的參數(shù)。具體體現(xiàn)為,當(dāng)線圈有變形(幾何尺寸變化或匝數(shù)變化)都會(huì)引起漏電感值的改變。d 采用電橋法對(duì)變壓器漏電感進(jìn)行測(cè)試的規(guī)范接線方式為:雙線圈變壓器:① 低壓側(cè)短路時(shí),從高壓側(cè)測(cè)量,即高—低漏電感;或者② 高壓側(cè)短路時(shí),從低壓側(cè)測(cè)量,即低—高漏電感。三線圈變壓器:① 高—中漏電感:低壓側(cè)開路,中壓側(cè)短路,從高壓側(cè)測(cè)量;② 高—低漏電感:低壓側(cè)短路,中壓側(cè)開路,從高壓側(cè)測(cè)量;③ 中—低漏電感:低壓側(cè)短路,從中壓側(cè)測(cè)量,高壓側(cè)開路。在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際接線情況,可拆開連接較方便的一端接頭進(jìn)行測(cè)量,也可從刀閘一端測(cè)。并需與原始數(shù)據(jù)進(jìn)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(jù)理論計(jì)算和實(shí)測(cè),3kV~~900mH范圍內(nèi)。附錄A 變壓器漏感測(cè)量結(jié)果表A1. 同一臺(tái)變壓器兩次漏感測(cè)量值對(duì)比測(cè)量日期漏感側(cè)量值(mH)(額定分接)高壓三相短路,低壓側(cè)測(cè)(低—高)低壓短路,高壓側(cè)側(cè)(高—低)LaoLboLcoLABLACLBC偏差(%)注:型 號(hào):SJ1—180/6額定電壓:3150(3000,3300)/400V聯(lián)結(jié)組別:Y/Y0—12冷卻方式:ONAN變壓器 序號(hào)漏感側(cè)量值(mH)(額定分接)變比低壓側(cè)測(cè)(低—高)高壓側(cè)側(cè)(高—低)(高低/