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          變壓器線圈直流電阻測量及其結果分析

          更新時間:2019-04-14   點擊次數:1854次

          1直流電阻測量

          1.1測量方法

          測量直流電阻是變壓器試驗中的一個重要項目。通過測量,可以檢查出設備的導電回路有無接觸不良、焊接不良、線圈故障及接線錯誤等缺陷。在中、小型變壓器的實際測量中,大多采用直流電橋法,當被試線圈的電阻值在1歐以上的一般用單臂電橋測量,1歐以下的則用雙臂電橋測量。在使用雙臂電橋接線時,電橋的電位樁頭要靠近被測電阻,電流樁頭要接在電位樁頭的上面。測量前,應先估計被測線圈的電阻值,將電橋倍率選鈕置于適當位置,將非被測線圈短路并接地,然后打開電源開關充電,待充足電后按下檢流計開關,迅速調節測量臂,使檢流計指針向檢流計刻度中間的零位線方向移動,進行微調,待指針平穩停在零位上時記錄電阻值,此時,被測線圈電阻值=倍率數×測量臂電阻值。測量完畢,先開放檢流計按鈕,再放開電源開關。

          1.2注意事項

          在測量過程中,除要嚴格遵守電氣安全規程和設備試驗規程外,還要特別注意:

          1)在線圈溫度穩定的情況下進行測量,要求變壓器油箱上、下部的溫度之差不超過3℃;

          2)由于變壓器線圈存有電感,測量時的充電電流不太穩定,一定要在電流穩定后再計數,必要時需采取縮短充電時間的措施;

          3)盡量減少試驗回路中的導線接觸電阻,運行中的變壓器分接頭常受油膜等污物的影響使其接觸不良,一般需切換數次后再測量,以免造成判別錯誤。

          2測量結果分析

          2.1規范要求

          根據規范要求,三相變壓器應測出線間電阻,有中性點引出的變壓器,要測出相電阻;帶有分接頭的線圈,在大修和交接試驗時,要測出所有分接頭位置的線圈電阻,在小修和預試時,只需測出使用位置上的線圈電阻。由于變壓器制造質量、運行單位維修水平、試驗人員使用的儀器精度及測量接線方式的不同,測出的三相電阻值也不相同,通常引入如下誤差公式進行判別

          △R%=[(Rmax-Rmin)/RP]×100%

          RP=(Rab+Rbc+Rac)/3

          式中△R%――――誤差百分數

          Rmax――――實測中的大值(Ω)

          Rmin――――實測中的小值(Ω)

          RP――――三相中實測的平均值(Ω)

          規范要求,1600KVA以上的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的2%,1600KVA以下的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的4%,線間差別不應大于三相平均值的2%;本次測量值與上次測量值相比較,其變化也不應大于上次測量值的2%。

          2.2有關換算

          在進行比較分析時,一定要在相同溫度下進行,如果溫度不同,則要按下式換算至20℃時的電阻值

          R20℃=RtK,K=(T+20))/(T+t)

          式中R20℃――――20℃時的直流電阻值(Ω)

          Rt――――t℃時的直流電阻值(Ω)

          T――――常數(銅導線為234.5,鋁導線為225)

          t――――測量時的溫度

          為了確定缺陷所在的相別,對于無中性點引出的三相變壓器,還需將測得的線間電阻換算成每相電阻。設三相變壓器的可測線間電阻為Rab、Rbc、Rac,每相電阻為Ra、Rb、Rc,當變壓器線圈為Y型聯接時,相電阻為

          Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2

          Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2

          Rc=(Rac+Rbc-Rab)/2,如果三相平衡,相電阻等

          于0.5倍線電阻;當變壓器線圈為△型聯接,且a連y、b連z、c連x時,

          Ra=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)

          Rb=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)

          Rc=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)

          當變壓器線圈為△型聯接,且a連z、b連x、c連y時,

          Ra=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP)

          Rb=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP)

          Rc=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP)

          式中RP=(Rab+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相電阻等于1.5倍線電阻。

          3實例分析

          從實際測量結果中可以看出,引起變壓器線圈電阻值超出規范要求的因數很多,在測量技術上主要有電橋精度不夠、測量接線錯誤、引線電阻及其接線電阻過大、變壓器充電時間短、電橋的電壓不足等;在變壓器本身上,主要有分接頭接觸不良、線圈或引線焊接不良、斷裂、套管導桿與引線接觸不良、線圈匝間、層間、相間發生短路等。對于三角形接線的變壓器,如果從電阻數值上已經反映出缺陷只在一相時,可按下列簡化式求得相電阻進行分析確定,即當Rab=Rbc≠Rac,則Rb=Rc≠Ra。現將幾種常見故障現象的測量結果分析如下表:

            
          故障現象(與正常情況下的測試值相比較
          分析結果
          Y型接線
          型接線
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值測不出
          (阻值很大)
          兩個線間電阻較正常值上升1.5倍,一個線間電阻值為正常值的3倍
          一相線圈
              
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值降為正常值的(0.5~1)倍
          兩個線間電阻值增至正常值的(1~3)倍,一個線間電阻值降至正常值的(0~1)倍
          一相線圈
          匝間短路
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值升高
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值升高
          一相引線與導電桿接觸不良
          三個線間電阻值測不出
          (阻值很大)
          一個線間電阻等于正常值的3倍,兩個線間電阻值測不出(阻值很大)
          兩相線圈
              
          三個線間電阻都降至正常值的(0.5~1)倍,其中有一個的阻值低得多
          三個線間電阻值都降至正常值的(0~1)倍,其中有兩個的阻值低得多   
          兩相線圈
          匝間短路
          三個線間電阻值較正常值增大,其中有一個的阻值增的大得多
          三個線間電阻值較正常值增大,其中有一個的阻值增的大得多
          兩相引線與導電桿接觸不良
           
          故障現象(與正常情況下的測試值相比較
          分析結果
          Y型接線
          型接線
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值測不出
          (阻值很大)
          兩個線間電阻較正常值上升1.5倍,一個線間電阻值為正常值的3倍
          一相線圈
              
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值降為正常值的(0.5~1)倍
          兩個線間電阻值增至正常值的(1~3)倍,一個線間電阻值降至正常值的(0~1)倍
          一相線圈
          匝間短路
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值升高
          一個線間電阻值不變,兩個線間電阻值升高
          一相引線與導電桿接觸不良
          三個線間電阻值測不出
          (阻值很大)
          一個線間電阻等于正常值的3倍,兩個線間電阻值測不出(阻值很大)
          兩相線圈
              
          三個線間電阻都降至正常值的(0.5~1)倍,其中有一個的阻值低得多
          三個線間電阻值都降至正常值的(0~1)倍,其中有兩個的阻值低得多   
          兩相線圈
          匝間短路
          三個線間電阻值較正常值增大,其中有一個的阻值增的大得多
          三個線間電阻值較正常值增大,其中有一個的阻值增的大得多
          兩相引線與導電桿接觸不良
           

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