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庆阳变压器容量特性测试仪触摸屏使用 触摸屏亮度的调节:在主菜单下,用触摸方式按锂电池显示部分或使用外部按键F4键可进入到‘锂电池电量查询’菜单,用触摸方式点按亮度调节可修改液晶屏的亮度,64,小4。如下图所示:触摸屏校准:触摸屏有2种方式进入到校准模式。校准方式1:在开机状态下,如果4秒内快速点击触摸屏的非触控区域超过20次,则进入触摸屏校准模式。步骤如下:(1)4秒内快速点击触摸屏的非触控区域超过20次;(2)蜂鸣器长鸣1秒,听到蜂鸣器叫时停止点击;(3)进入到校准模式,按照十字交叉线的提示点击触摸屏的指定位置校准触摸屏;(4)校准结束,返回进入到校准前的画面;校准方式2:在主菜单下,用触摸方式按锂电池显示部分或使用外部按键F4键可进入到‘锂电池电量查询’菜单连续点击3次数字’9’键启动一次触摸屏的校准过程。校准如图所示:6.4. 变压器国标对应表 (0)油变S7.9.11 :JB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (1)油变S11:JB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (2)油变S12:JB/T3837-2016《电力变压器损耗水平代号的确定》(3)油变S13:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》硅钢3级能效 (4)油变S14:JB/T3837-2016《电力变压器损耗水平代号的确定》(5)油变S15:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》非晶3级能效 (6)油变S16:JB/T3837-2016电力变压器损耗水平代号的确定》(7)油变S20:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》硅钢2级能效 (8)油变S21:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》非晶2级能效 (9)油变S22:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》硅钢1级能效 (10)油变S25:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》非晶1级能效


庆阳变压器容量特性测试仪无源变压器损耗测量部分1.基本概念空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的70%以上才可用来测试空载损耗。短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。2.测试方法根据不同的测试项目以下分别进行介绍:⑴ 对单相变压器空载损耗的测量:将变压器非测试端开路,电压、电流都直接接入。单相接法等效于以往的单功率表法,适用于测量单相变压器。图5-2 直接接入测量单相变压器空载损耗⑵ 对单相变压器短路(负载)损耗的测量:与测量单相变压器空载损耗的接线方式基本相同,可参照图十九接线;不同点只是做短路试验时变压器的非测试端人工短连接。⑶ 单相电源分相对三相变压器空载损耗的测量:当做三相空载试验后发现损耗超过标准时,应分别测量三相损耗,通过对各相空载损耗的分析比较,观察空载损耗在各相的分布情况,以检查各相绕组或磁路中有无局部缺陷。基本方法是将三相变压器当作三台单相变压器,轮换加压,即依次将变压器的一相绕组短路,其他两相绕组施加电压,测量空载损耗和空载电流。根据被测变压器的绕组连接方式可分为图5-3(a.b.c.)所示三种情况;

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庆阳变压器容量特性测试仪图十九 单相短路结果图4.4.4三相短路a) 为确保仪器测量数据的准确度,施加于测试电路的电流必须大于50%额定电流。b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。c)按照接线图接线,做负载实验时变压器的非加压侧的三个出线端人工短连接。d)接线无误后,如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘开始测试’按钮区域直接点击,或使用外部按键时按‘确认’按键,‘开始测试’按钮转换成‘测试中...’按钮,施加电流电压,等待数据稳定后,人工按键结束测试。使用触摸功能时在彩色液晶上的‘测试中...’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘确认’按键,结束测试,测试仪自动给出测试的结果。e)测试完毕显示出当前各相的实际电压、电流、功率,校正后的短路电压百分比Uk%即阻抗电压、测试负载损耗以及校正后的负载损耗(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数值)。


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庆阳变压器容量特性测试仪有源负载正确设置了特性参数后,再进行有源负载的测试功能。按照“测试钳接在被试变压器的高压侧,低压侧要良好短接”的原则接好线后,按确定键测试;测试完毕后结果显示在液晶屏上,测试结果包括:三相测试电压值(Ua、Ub、Uc)、三相测试电流值(Ia、Ib、Ic)、三相实测损耗值(Pa、Pb、Pc)、校正到额定试验条件下(额定电流、温度校正到设定温标)的短路损耗数值、校正到额定条件的阻抗电压,被测变压器的高压电阻和高压电抗。图十一 有源负载试验操作提示图十二 有源负载测试结果屏4.3.3 结果查询可以对保存的结果进行浏览、打印、删除、上传等功能。4.4 特性试验图十三 特性试验4.4.1 单相空载a)为确保仪器的准确度,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,变压器的A、B、C各相做单相空载试验时必须使用单相交流可调电源。b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。做A相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的a相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;测试钳得粗细线,按接线示意图联接(粗线接电流,细线接电压)。c)接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,按‘开始测试’键,进行A相的测试,待数值稳定后按‘A相测试’键此时完成a相测试。注意:完成a相测试后必须先断开所施加的231V交流电源,然后换相测试(每测试完一相必须先断开电源)。图十四 单相空载接线提示图d)做B相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的b相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘B相测试’键此时完成B相测试。e)做C相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的c相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘C相测试’键此时完成C相测试。f)三相分别测试完毕后显示实测空载损耗以及校正后的空载损耗(这里的校正是指非额定电压条件下空载试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电压条件时的数值)。

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庆阳变压器容量特性测试仪有源负载正确设置了特性参数后,再进行有源负载的测试功能。按照“测试钳接在被试变压器的高压侧,低压侧要良好短接”的原则接好线后,按确定键测试;测试完毕后结果显示在液晶屏上,测试结果包括:三相测试电压值(Ua、Ub、Uc)、三相测试电流值(Ia、Ib、Ic)、三相实测损耗值(Pa、Pb、Pc)、校正到额定试验条件下(额定电流、温度校正到设定温标)的短路损耗数值、校正到额定条件的阻抗电压,被测变压器的高压电阻和高压电抗。图十一 有源负载试验操作提示图十二 有源负载测试结果屏4.3.3 结果查询可以对保存的结果进行浏览、打印、删除、上传等功能。4.4 特性试验图十三 特性试验4.4.1 单相空载a)为确保仪器的准确度,在低压侧施加额定电压值,比如低压侧电压为0.4KV,变压器的A、B、C各相做单相空载试验时必须使用单相交流可调电源。b)在参数设置界面中,正确设置测试的变压器容量,额定高压、额定低压,按铭牌所标值输入。做A相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的a相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;测试钳得粗细线,按接线示意图联接(粗线接电流,细线接电压)。c)接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,按‘开始测试’键,进行A相的测试,待数值稳定后按‘A相测试’键此时完成a相测试。注意:完成a相测试后必须先断开所施加的231V交流电源,然后换相测试(每测试完一相必须先断开电源)。图十四 单相空载接线提示图d)做B相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的b相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘B相测试’键此时完成B相测试。e)做C相空载时,将黄色测试钳子夹在变压器低压侧的c相接线柱,将红色测试钳子夹在变压器低压侧的公共端;接线无误后,接通单相可调交流电源调压到231V,待数值稳定后按‘C相测试’键此时完成C相测试。f)三相分别测试完毕后显示实测空载损耗以及校正后的空载损耗(这里的校正是指非额定电压条件下空载试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电压条件时的数值)。


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庆阳变压器容量特性测试仪综合实验此界面是变压器材质测试的主要结果界面。注意:进行此实验之前要对变压器的所有参数进行测试,包括变压器的容量,变压器的直阻,变压器的外观参数都要进行准确的测试。4.5.1基本概念:本仪器可判断出变压器高低压绕组材质。线圈铜或铝材质的不同,导致变压器容量、体积、质量、匝比、导线截面积、直流电阻、电阻温升曲线等参数均有所变化,这些参数之间又相互影响。对于固定型号与容量的配电变压器,由于国标严格规定了其设计与制造流程,对线圈直流电阻值、损耗等规定了参考值。生产厂家采用铝代铜时,就会在没有明确规定的变压器的某些参数(例如体积)上做文章,例如,为保证铝绕组变压器的直阻、损耗与同型号铜绕组变压器的参数对应,以符合的标准,在变比和铁心相同的情况下,增大铝线圈的截面,这会导致变压器体积增大。有的厂家为使变压器器身及体积变化不太明显,采用减小铝线截面,这将导致绕组直流电阻、损耗增大;或者在保证变比不变的情况下,减少线圈匝数,减小线圈长度,这将导致变压器阻抗电压发生改变,这将会导致变压器容量变化,厂家则利用目前变压器容量的判断仅仅根据变压器阻抗电压百分值推断,且允许有10%误差的规定,适当减小变压器容量。另外,金属的电阻值会随着温度的升高而增大,这主要是因为电阻率与温度间近似地存在线性关系,铜和铝的电阻值随温度的变化情况不一致,因此也可以结合变压器绕组直流电阻温度系数鉴别绕组材质的方法。实际上即使变压器容量相同、线圈采用的材质相同,由于厂家生产工艺、结构等因素的差异,也会导致体积不同。本系统将变压器容量、外观参数、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与数据库参数进行对比,通过大量试验确定影响因子的权重,建立影响变压器线圈材质的概率分布模型,确定变压器绕组的材质分析模型。测试仪采用直流电阻和常规变压器容量测试的“二合一”的方法,通过模糊数据分析方法,进行准确的数据换算正确判断出干式变压器容量的大小;进一步利用直阻数据并综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据、实验温度数据等进行大量的优化组合判断,通过综合计算计算出高低压包的材质“铜铝因子”,进而得出变压器材质为铜铝的判断结果。


庆阳变压器容量特性测试仪当前配电变压器生产中,用铝线代替铜线作为导体材质已成为行业公开的潜规则,之所以出现这种情况,主要原因是铝线变压器与铜线变压器相比能节省成本,具有较强经济性。变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止的电气设备,它具有变换电压、变换电流、变换阻抗的功能,在工程各个领域得到广泛应用。如果变压器采用铝线代替铜线,铝线代替铜线有什么后果?耗电量更大 用电质量差!首先,从原理上讲,两者作为导电材料使用,差别主要在于导电率的差异,铜线要比铝线导电率高,铜线的电量损耗更低,同样一根粗细的线,电阻比铝小,输送同样的功率,消耗的电量就比较小,终会导致用户用电的质量上有所差别。从成本上考虑,铜线与铝线的差别还在于价格方面,相同单位的铜线价格大约是铝线的两倍多。除非企业用相关技术把这个损耗控制在的规定范围之内,这也是可以的,但迄今为止还未有相应的技术。此外,由于铜线的导热性能较铝线高,在方面,长时间使用的话,铜线较铝线有优势。如果出现在招标项目中以铝线代替铜线,那就存在着严重不诚信行为。

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