为什么机加工设备在工作时,测试仪在测试直流电阻测试仪原理时数值会波动导致测试不准?

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FS-5A直流电阻测试仪(2013版)说明书
武汉世纪华胜科技有限公司W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .FS5A 直流电阻快速测试仪-0- 前言一.感谢您使用本公司的产品,您因此获得本公司全面的技术支持和服务。 二.本产品说明书适用于 FS-5A 直流电阻快速测试仪。 三.在使用本产品之前,请您仔细阅读产品说明书,并妥善保管以备查阅。 四.本产品为高压电气设备测试仪器,使用时请按产品说明书要求步骤操作,并严 格遵守国家相关规定。若使用不当,可能危及设备和人身安全。 五.在阅读产品说明书或使用仪器的过程中如有疑惑,可向本公司咨询。 目 录一、概述 ............................................................................................................................... - 1 二、产品特点 ....................................................................................................................... - 1 三、工作原理 ....................................................................................................................... - 2 四、技术参数 ....................................................................................................................... - 2 五、面板布置说明 ............................................................................................................... - 3 六、操作说明 ....................................................................................................................... - 4 七、注意事项 ....................................................................................................................... - 5 八、故障分析与排除 ........................................................................................................... - 6 九、运输及保存 ................................................................................................................... - 6 十、随机附件 ....................................................................................................................... - 6 十一、质量保证 ................................................................................................................... - 7 附录:华胜公司产品和技术 ............................................................................................... - 8 - W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .FS 系列直流电阻快速测量仪一、概述 变压器绕组直流电阻的测量是变压器试验中一个重要的试验项目。它可以检查出绕组内部 导线的焊接质量, 引线与绕线的焊接质量, 绕线所用导线的规格是否符合设计要求, 分接开关、 引线与套管等载流体的接触是否良好,三相电阻是否平衡等。然而变压器绕组呈感性,特别是 大容量的变压器电感很大,由传统的直流电阻测量方法存在测量数据不稳定、测试时间长、操 作复杂和安全性不高的缺点。根据不同类型变压器,华胜公司自主开发了充电电流从 1~60 安 培 FS 系列产品,能满足我国现阶段所有类型变压器的直流电阻测量,符合国家新颁布电力行业 标准《直流电阻测试仪通用技术条件 DL/T 845.3-2004》要求。二、产品特点 FS-5A 直流电阻测量仪是直流双臂电桥和单臂电桥的换代产品,具有测量速度快,稳定性 好精度高,数字显示直观,抗干扰性强等优点,是测量各种电阻尤其是大电感设备直流电阻的 理想仪器。 由于产品是利用高准确度、高稳定度的直流恒定电流通过被测电阻,并用四位半 DVM 测 量被测电阻两端电压的方法来确定电阻值的。因此,在测量大电感设备的直电阻时能快速建立 测量电流,使测试时间大大缩短。这种测量方法是目前国内外测量电力变压绕组等大电感设备 直流电阻速度最快的一种方法,仪器达到了国际水平。★ 特别提示: 试验现场必须具有良好的安全接地装置, 使用产品时必须接好安全地线, 以免危及测试设备 和人身安全。-1- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .三、工作原理 本产品的电路工作原理框图如图 1 所示:图 1 原理示意图图 1 中 16V 稳压源是高精度低纹波电源,可提供 5A 的电流输出。稳流源输出的电流受其 分挡切换控制电路的控制。当测量选择不同挡位时,输出不同的稳定电流。20mΩ 和 200mΩ 挡 相应的电流值为 5A,2Ω 挡相应的电流值为 1A;20Ω 挡为 0.1A;200Ω 挡为 0.01A;20kΩ 挡为 0.1mA。当恒流电流通过被测电阻时在被测电阻上产生稳定的电压信号,该信号经信号处理电 路后由四位半数字表直接显示电阻值。当测量大电感的直流 电阻时,测试结束后,电感上储存 一定的电荷,按下“放电按键” ,电感两端随即并接 560Ω 大功率电阻,使电感快速放电(约 10 秒钟) ,放电后才能拆除测试接线 。四、技术参数 1、使用环境条件 工作电源: 环境温度: 相对湿度: 2、测量范围: 20mΩ 挡: AC:220V ±10% 0~40℃ &90%RH 1μ Ω ~20000Ω 共六挡 0~19.999mΩ 50Hz ±1%200mΩ 挡: 0~199.99mΩ 2Ω 挡: 20Ω 挡: 200Ω 挡: 0~1.9999Ω 0~19.999Ω 0~199.99Ω-2- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .20kΩ 挡:0~19999Ω3、测试仪器工作电流: 20mΩ ~200mΩ :5A 2Ω 挡:1A20Ω 挡:0.1A 200Ω 挡:0.01A 20kΩ 挡:0.1mA 4、测量准确度:±(0.1%RX+0.02%RM) 式中:RX 为读数; RM 为该挡满量程读数; 5、分辨率:1μ Ω 6、显示方式:四位半数字显示 7、尺寸、重量 体积:360× 320× 245 重量:6 kg五、面板布置说明 1、 面板布置图如图 2 所示图 2 面板布置图 2、 面板说明☆ 接线测试端 低阻值电阻测试应按照四端电阻的接线方法,图中 I+、I-应接电流端接线夹,U+、-3- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .U-应接相对应的电位端接线夹,注意:电位端接线夹总是接在电流端接线夹的内 侧,否则就会引入附加误差。☆ 功能按键 a.“放电”键:此键是在测试大电感负载直流电阻后,用于电感负载上能量的释放, 以免在拆线时电感两端产生高压,威胁人身和仪器安全。 b.“保持”键:此键作用为方便读数,按下此键后,显示窗口显示的数字被锁定,以 便读数。☆ 调零旋钮 打开电源开关,仪器预热 2~3 分钟后,将位端子(U+、U―)短接,如显示不为 零, 则可调节此旋钮,使显示值为零。☆ 显示窗口 4 位半数显直接显示被测电阻的阻值,窗口右侧有单位指示灯,显示被测量的单为 (Ω 或 mΩ ) 。☆ 量程转换键 它是有 6 个按钮开关组成的一组键,键上分别标有 20mΩ 、200mΩ 、2Ω 、20Ω 、 200Ω 和 20kΩ 字符。分别表示该挡量程测量电阻的上限值,按下相应的量程键, 就可以测量小于该量程上限值以下的任何电阻。用户可根据被测电阻值的大小适 当选择量程转换按键,以便获得尽可能多的有效数据。☆ 指示灯 每个量程键与功能键的左侧都有 LED 指示灯,指示灯亮表示该键接通。显示 窗口右侧有单位指示灯(Ω 、mΩ ) ,用来指示显示数值的单位。六、操作说明 1、测量接线如图 3 所示:-4- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .图 3 接线图示意图U+、I+为一套接线夹子,U 、I 为另一套接线夹子,接线时必须将 U+夹在 I+ 的内侧,U-夹在 I-的内侧。 2、操作步骤: a 打开电源开关,仪器预热 2~3 分钟后,将两条测试夹的电压侧(U+、U-) 短接,如显示不为零,可调节调零旋扭使显示值为零。 b 关闭电源,接好试验线路,打开电源开关。 c 通过量程切换开关,选择适当量程,使有效数字尽可能多,以保证测量的精度。 d 当所测量的数子显示值稳定后,按下保持按键,读取数据。 e 测试完毕后,按下放电按键,待显示数字降到零后方可折线,有时表头显示的数字保持在 闪烁状态,这是因为放电时试品电压会突然升高,导致表头的测量电压升高而显示溢出, 此时一定不要急于拆线,等到显示数据由闪烁变为下降的数字最后变为零时方可拆线! f 进行第二次测量前,必须先按下放电按键开关放电后,方可再进行测量。- -七、注意事项 1、 测试试品,必须进行放电完毕后方可折线,否则由于电路突然断开,使电感 两端产生高压,会威胁人身或仪器安全。建议在测试变压器之前准备好粗接地线,待测试 完数据并放电结束后将接地线直接与变压器被测绕组短接,然后再拆测试线,最后移除接 地线,这样可最大程度保证人身安全和设备安全。 2、试验时仪器应可靠接他。 3、数码管连续显示全零并闪动属正常现象,充电过程结束后该现象即可消失。若闪 动时间过长,则表示当前状态为超量程状态,应选用高一挡量程,这样,上述现 象自动消失。 4、接线时,一定要使电压端夹子在电流端夹子的内侧,否则会引入附加误差。 5、在测试大型高压变压器时,测量绕组和非被测绕组应与其他设备(如避雷器)断开,且不 能接地并禁止有人工作,非被测绕组应断开。-5- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .八、故障分析与排除 故障现象 原因及处理办法 1. 检查测试线, 每组测试线都由两根线 无论用哪一 量程挡测 量,显示全为零 组成,可用万用表检查通断。 2. 无电流输出。 当带电拉弧时有可能损 坏电流源板上的芯片 U1 或 T1pT4 管,应更换元件 无论用哪一量程,都显示 全零闪烁或者为一不 确定数 1. 检查测试线, 每组测试线都由两根线 组成,可用万用表检查通断。 2. 测量单元部分损坏, 可更换测量单元 的芯片 U1(ICL7650) 。九、运输及保存 1.运输 本产品运输时必须进行包装,包装箱可用纸箱或木箱,包装箱内应垫有泡沫防震层。包装 好的产品,应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱。仓库应注意防雨、 防尘、防机械损伤。 2.储存 仪器平时不用时,应储存在环境温度-20℃~60℃,相对湿度不超过 85%,通风,无腐蚀性 气体的室内。存储时不应紧靠地面和墙壁。 3.防潮 在气候潮湿的地区或潮湿的季节, 本仪器如长期不用, 要求每月开机通电一次 (约二小时) , 以使潮气散发,保护元器件。 4.防曝晒 仪器在室外使用时,尽可能避免或减少阳光对液晶显示屏的直接曝晒。十、随机附件 开箱后请按随机所附的装箱单检查附件是否齐全,仪器外观有无损伤,随机附件如下:220V 电源线 测试专用线 检验报告1 根; 1 套; 1 份;-6- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .产品合格证 使用说明书1 张; 1本十一、质量保证1. 2.本仪器严格按照国家标准和企业标准制造,每一台仪器都经过严格的出厂检验。 本仪器享有一年/两年的保修期,在此期间由于制造上的原因而使质量低于特性要求, 本公司将免费予以保修。3. 4.在仪器使用寿命内,本公司将终身提供仪器的维护、使用培训、软件升级等相关服务。 如果在使用中发现问题,请及时与本公司联系,我们将根据情况采取最便捷的方式为 您服务。-7- W U H A N C E N T U R Y F A R S E E T E C H N O L O G Y C O .,L T D .附录:华胜公司产品和技术 仿真系统 500kV、220kV、110kV、66kV、35kV、10kV 系列变电站仿真系统 监控系统 FS 输电线路绝缘子在线监测系统 FS 变电站远程图像监控系统 FS 中小水电站微机监控系统 微机继电保护测试系统 FS 系列微机继电保护测试系统 FS 常规继电保护综合测试仪 电气试验仪器 仪表 VLFS 系列 0.1Hz 超低频高压发生器 FS 系列调频串联谐振试验装置 (1A~60A)FS 系列直流电阻快速测试仪 FS8000 无线语音高压核相器 FS100/200 回路电阻测试仪(接触电阻测试仪) FS3030 变比组别测试仪 FA-102 CT 伏安特性综合测试仪 FS1011 氧化锌避雷器直流特性测试 FS3011 抗干扰氧化锌避雷器带电测试仪(交流特性) FS2005 绝缘油介电强度测试仪 FS3001 高压介质损耗测试仪 FS 高压兆欧表(V) FS3041 接地电阻测试仪 FS3042 地网接地电阻测试仪 FS30ZK 发电机转子交流阻抗测试仪 FS500P 配网电容电流测试仪 FS20SN 变压器容量特性测试仪 FS 系列高压开关动特性测试仪 FS 系列直流高压发生器 FRC 系列高电压分压器(千伏表) FS 系列大电流发生器(升流器) FS 系列油浸式/干式/充气式试验变压器 技术服务: 电
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直流电阻测试仪使用说明及注意事项
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变压器直流电阻测试浅析
变压器直流电阻测试浅析
发布时间:15-07-06 16:13&&分类:技术文章 &&标签:变压器,直流电阻
[摘要]变压器的预防性试验项目很多。主要包括常规的绝缘特性试验,油中溶解气体色谱分析,以及绕组直流电阻测量等。在《电力设备预防性试验规程》中测量绕组直流电阻这一项目仅次于色谱分析排在第二位,可见其重要性,多年来的实践证明,测量变压器绕组的直流电阻能有效检查绕组焊接质量,分接开关接触是否良好,引出线及绕组有无折断、关联支路是否正确、层间有无短路等缺陷。正常的变压器三相直流电阻基本平衡,差值最大不超过三项平均值的2%或4%。然而在实际测试过程中经常会遇到一些特殊情况,这些情况综合来看无非就是两大方面,一是不平衡,二是测不准。本文从原理出发给出这些特殊情况的分析及处理方法。
测量直流电阻无非两种方法:一是电压降法,二是电桥法。对一般导体而言两种方法均可快速测量出数据,但是,由于变压器绕组的引线结构各不相同;导线质量、连接情况、分接位置等诸多因素的影响,再加上绕组本身还是一个大的电感,所以实际测量中会出现许多特殊情况,下面就两大方面具体分析:
2.变压器绕组直流电阻不平衡率超标的原因分析防止措施:
2.1原因之一:引线电阻的差异
中小型变压器的引线结构示意图如附图所示。
由附图可见,各线绕组的引线长短不同,因此各项绕组直流电阻值就不同;有可能导致其不平衡率超标。根据变压器引线结构的具体尺寸,S9—1000/10及SL7—315/613变压器附压侧直流电阻及不平衡率的计算值及实测值列于表1
表1&变压器的直流电阻及不平衡率
直流电阻(Ω)
最大不平衡率(%)
SL7-315/6.3
由表1可见,由于引线的影响可导致变压器绕组的不平衡率超标。对于三项线圈直流电阻非常相近的变压器,a、c两相绕组的直流电阻受引线的的影响最大,因为a、c端部引线较b长,再加上N离X、Z较Y远些,因此不平衡系数容易超标。
防止措施:
为消除引线差异的影响采取下列措施:
(1)在保证机械强度和电气绝缘距离的情况下,尽量增大附压套管间的距离,使a、c相的引线短,因而引线电阻减小。这样可以使三项引线电阻尽量接近。
(2)适当增加a、c相首尾引线铜排(铝排)的厚度或宽度。如能保证各相的引线长度和截面之比近似相等,则三相电阻值也近似相等。
(3)适当减小b相极引线的截面。在保证引线允许截流量的条件下,适当减小b相引线截面使三相引线电阻近似相等,这也是一种可行的办法。
(4)寻找中性点引线的合适焊点。对a、b、c三相末端连接铜(铝)排,用仪器找出三相电阻相平衡的点,然后将中性点引出线焊在此点上。
(5)在最长引线的绕组末端连接线上并联铜板(如图1ZY引线之间)以减少其引线电阻。
(6)将三个线圈中电阻值最大的线圈套在b相,这样可以弥补b相引线短的影响。
(7)对上述方法,在实际中可以选择其中之一单独使用,也可综合使用。
2.2原因之二:导线质量
实测证明,有的变压器绕组的直流电阻偏大,有的偏差较大,其主要原因是某些导线的铜和银的含量低于国家标准规定限额。有时即使采用合格的导线,但由于导线截面尺寸偏差不同,也可以导致绕组直流电阻不平衡率超标。例如用三盘3.15×10的扁铜线分别绕制某台变压器的三相绕组,导线铜材的电阻率很好,R20=0.017241Ωmm?/m,截面尺寸都合格,只是其中一盘的尺寸是最大负偏差:窄边a为-0.03,宽边b为-0.07;圆角半径r为+25%,而另两盘的尺寸是最大正偏差:a为+0.03,b为+0.07;r为-25%,经计算,最大负偏差的一盘线,其导线截面Smim=30.126mm?,每米电阻R20=0.0005723Ω/m,而最大正偏差的两盘线,其导线截面积Smax=31.713mm?,R20=0.0005436Ω/m。对这台变压器,即使排除其他因素的影响,其直流电阻不平衡率也达5.18%。
再如,某台6300kVA的电力变压器,其高压侧三相直流电阻不平衡率超过4%,经反复检查发现B相绕组的铝线本身质量不佳。
为消除导线质量问题的因素可采取下列措施:
(1)加强对入库线材的检测,控制劣质导线流入生产的现象,以保证直流电阻不平衡率合格。
(2)把作为标准的最小截面Smin改为标称截面,有的厂采用这种方法,把测量电阻值与标称截面的电阻值相比较,这样就等于把偏差范围缩小一半,有效地消除直流电阻不平衡率超标现象。
2.3原因之三:连接不紧。
测试实践表明,引线与套管导杆或分接开关之间连接不紧都可能导致变压器直流电阻不平衡率超标。例
(1)某SJL—1000/10型配电变压器,其直流电阻如表2所示。
表2变压器直流电阻及不平衡率
直流电阻(Ω)
最大不平衡率(%)
由表2可知,变压器直流电阻不平衡率远大于4%,所以怀疑绕组系统有问题。在综合分析后经吊芯检查,发现C相低压绕组与套管导电铜螺栓连接处的软铜排发热变色,连接处的紧固螺母松了。清除氧化层,锁紧紧固螺母后再测不平衡率符合要求。
(2)某台SFSL1—型降压变压器的中压绕组的直流电阻不平衡率如表3。
由表3可知,变压器中压绕组直流电阻不平衡率远大于2%。综合分析后,经吊罩检修确认,中压绕组B相第六个分接引线电缆头螺牙与分接开关导电柱内螺牙连接松动。
表3&&变压器直流电阻
直流电阻(Ω)
最大不平衡率(%)
(3)某台SFSLZB—50000Kva/110型变压器,色谱分析结果异常,又测试35kV侧直流电阻,A相为0.0604Ω,B相为0.0550Ω,C相为0.0550Ω。可见A相直流电阻增大,经现场进一步检查是35KV侧A相套管铜棒与引线间的接触不良。
(4)某台SFSLB1—型变压器,预防性试验时发现35kV侧运行Ⅲ分接头直流电阻不平衡率超标。测试结果如表4。
表4&&&&变压器直流电阻
直流电阻(Ω)
最大不平衡率(%)
复试(转动分接开关后)
由表4可见,35kV侧直流电阻不平衡率大于2%,怀疑分接开关有问题,故转动分接开关后复测,其不平衡率仍然很大,又分别测其他几个分接位置的直流电阻,其不平衡率都在11%以上,而且规律都是A相直流电阻偏大,好似在A相线圈中串入一个电阻这一电阻的产生可能出现在A相线圈的首端或套管的引线连接处,是连接不良造成。经分析确认后,停电打开A相套管下部的手孔门检查,发现引线与套管连接松动(螺丝连接),主要由于安装时无垫圈引起,经紧固后恢复正常。
(5)某台10000KVA、60kV的有载调压变压器,在预试时发现直流电阻不合格,如表5所示。
表5&&&变压器直流电阻
直流电阻(Ω)
最大不平衡率(%)
由表5可见,在三个分接位置,B相的直流电阻均较其他两项大7%左右。分析认为B相接触不良。停电检查发现,确是B相穿缆引线鼻子与将军帽接触不紧造成的。
由上述,消除连接不紧应采取下列措施:
(1)提高安装与检修质量,严格检查各连接部位是否连接良好。
(2)在运行中,可利用色谱分析结果综合判断,及时检出不良部位,及早处理。
2.4原因之四:分接开关接触不良
有载和无载分接开关接触不良的缺陷,是主变压器各类缺陷中数量最多的一种,约占40%。给变压器安全运行带来很大威胁。例如:
(1)某台SFSLB1—型主变压器,预试时直流电阻三相平衡,但运行8个月后,110kV侧中相套管喷油,温度达84℃。色谱分析结果认为该变压器内部有热故障,最热点温度为150—300℃,分析是导电回路接触不良造成的。又进行直流电阻测试,在中压运行分接位置Ⅳ时的结果是Aom为0.286Ω,Bom为0.281Ω,Com为0.35Ω,不平衡率为24.55%。其他部位测试结果正常,这样就把缺陷范围缩小在中压C相绕组的引线→分接开关→套管之内。吊芯检查发现中压C相分接开关Ⅳ分头的动静触头接触不良,且有过热变色和烧损情况。更换分接开关后,运行良好。
(2)某台OTSFTSB—型主变压器,色谱分析发现变压器内部有过热故障。测直流电阻发现相间不平衡率达7.4%。如表6。
表6&&&变压器直流电阻
直流电阻(Ω)
最大不平衡率(%)
预试(83.11.24)
油28℃,气8℃
故障后(84.9.17)
油36℃,气19℃
A相分接开关倒4圈
A相分接开关倒2圈
A相分接开关倒2圈
由表6可知,直流电阻不平衡率为7.4%,且A相直流电阻较上年增长11.2%,所以通过综合分析判断为A相分接开关接触有问题。后经几次追踪分析,问题依然存在,最后由人孔门进入变压器检查,发现A相分接开关动静触头接触不良,烧伤两处。吊罩更换分接开关运行正常。
分接开关接触不良的直接原因是:接触点压力不够和接点表面镀层材料易于氧化,而根本原因则是结构设计有不合理之处,也没有采取有效的保证接触良好的措施。改善接触不良的主要措施有:
(1)在结构设计上采取有效措施保证接触头接触良好。
(2)避免分接开关机件的各部分螺钉松动。
(3)有载调压开关5—6年至少应检修一次。即使切换次数很少,也应照此执行。
2.5原因之五:绕组断股
变压器绕组断股往往导致直流电阻不平衡率超标,例如,某电厂SFPSL—型主变压器,色谱分析结果发现总烃含量急剧增长,测直流电阻,其结果是高、低压侧与制造厂及历年的数值相比较无异常,但中压侧的直流电阻A、B相偏大,如表7所示的换算值。
表7&&&变压器直流电阻值&&&&&& (Ω)
最大不平衡
在分析A、B相直流电阻增大的原因时,考虑到变压器在运行中曾遭受过两次严重短路电流冲击,所以怀疑是绕组断股,经解体检查发现,故障点部位在A相引线在套管的根部附近,并且A相套管根部与套管均压帽焊在一起,引线烧断的面积为42.3mm?,占总截面积的10%。由于故障点在A相引线,所以与该引线相连接的B相直流电阻也增大。
为消除由于断股引起的直流电阻不平衡率超标,宜采取的措施有:
(1)变压器受到短路电流冲击后,应及时测量其直流电阻,及时发现断股故障,及时检修。
(2)利用色谱分析结果进行综合分析判断,经验证明,这是一种有效方法。
3.变压器直流电阻测量数值不稳的原因分析和防止措施:
3.1原因之一:过渡过程稳定时间太长。
从电工学知道,测量绕组电阻的过渡过程的方程式为:
U=iRx+Ldi/dt
I=U/Rx(1-e-t-/T
式中T——时间常数,等于L/Rx;
Rx——被测绕组电阻
L——被测绕组电感
用这一方程式,在瞬时电流I达到稳定值I=U/Rx过程中,选取不同的充电时间t来计算I。其结果列于表8中。很明显,当t=5T时稳定电流达到99.5%I,尚存在0.5的电流误差,因此在充电时间小于5T时测量值会出现不稳定现象(指针指向负端)。变压器高压绕组有很大的电感和较小的电阻,电感达到数百甚至数千H,而电阻一般在1×10-1-~1×102Ω之间。这就使得充电时间常数较大(T=L/Rx较大),例如:120MVA变压器测高压绕组测量一个电阻值时充电时间大约24分钟,在未稳定以前,电桥一直不平衡,出现测量不稳定现象。
表8&&&电流i和充电时间的关系
缩短稳定时间的方法:
(1)增大电阻的电路突变法,就是在测量电流回路加入一附加电阻,测量时先将其短路,使电流快速上升,然后接入电阻,使电流很快稳定。
(2)恒流源加助磁的方法,其基本目的是为了减小电感。当测量低压侧绕组直流电阻时,使高压侧绕组通以励磁电流,它等效于在低压侧绕组加大电流,这样使铁心磁通密度过饱和,因而电感下降,则时间常数L/R下降。
(3)高压充电,低压测量法,如下图所示
工作时取U1为U2的10倍以上,U2为电桥电源,D的反向电压应大于U1合K1,K2待电流表指示电流达I=U2/Rx时,断开K1,这样便可很快地测量了。
(4)使用新型快速测试仪,如3381变压器直流电阻测试仪,PS-Ⅱ感性负载低电阻微欧计等。
3.2原因之二:仪器及测量引线的原因。
当测量引线接触不好时出现断路,无论是电压回路还是电流回路断线,电桥均不能平衡。当双臂电桥B按钮下的接点接触不好时会出现指针左右摆动现象,对此可采取下列措施:
(1)测试前保证测量引线完好,接头氧化层处理干净。
(2)打开QJ44双臂电桥检查电池正常,对B按钮下常开接点的黑色氧化层用砂纸处理。
(3)使用新型直流电阻快速测试仪代替QJ44双臂电桥。
3.2原因之三:外界干扰使测量数值不稳。
当中性点引线不拆时,外界电磁干扰会通过引线传递入仪器内部使放大器输出有摆动。测量一次绕阻时,如果二次绕阻接地短路线不拆除时,二次绕阻中有感应电势会干扰一次绕组的测量。另外,温度不稳定,不平衡时,也使测量数值不准,温度高的部分出现正偏差,温度低的出现负偏差。
防范措施:
(1)测量时尽量使变压器引线全部拆除(包括中性点引线),特别是接地的引线。
(2)测量时应保证非被试绕组开路。
(3)测量前应保证仪器完好,电池电量充足,需要预热稳定的一定要等仪器稳定后再测量。
(4)在温度不稳定情况不尽量避免测试直流电阻,待气温聚变后稳定时再测量,防止变压器内外温差过大,以及日照影响使直流电阻不稳定对测量的准确性造成影响。
综合上述所写说明,变压器直流电阻测量方法虽然简单,但是数据分析时要考虑全面,特别是对异常数据的分析,要掌握其中的技巧,深刻理解变压器的原理。认真、冷静地分析故障的类型和性质,。熟练的使用好试验仪器。平时多注意积累经验,总结、分析以往的每一次测试工作,就能收到满意的效果。
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