電子變壓器電量損耗怎麼測量

2020-11-29 電子變壓器

我們在測量電子變壓器的電量損失時,一般採用平衡電橋法。恆信電器在實際測量中得到了廣泛的應用。根據恆信電器的原理特點,它適用於電子變壓器、電機、互感器等高壓設備的tanδ及電容測量。在測量中可採用正接法,適用於兩端絕緣的產品;也可採用反接法,適用於一端接地的產品。

由於電子變壓器產品在測量tanδ時,油箱對地絕緣有一定困難,所以廣泛應用反接法。在測量電子變壓器的電量損失時,應先將被試電子變壓器的油箱可靠接地,然後把各繞組的所有端子用導線短接,把被試繞組與測量儀器的火線相連,其他繞組連同鐵心和夾件的接地端子與油箱相連(接地),測量程序與絕緣電阻測量相同。

電子變壓器產品在進行電量損耗測量時應注意以下幾點:

(1)試驗電源頻率應為產品的額定頻率,其偏差不大於5%。試驗電源電壓波形應為正弦波。在測量中應注意非正弦波的高次諧波分量對tanδ值及電容值測量所帶來的影響。

(2)與絕緣電阻測量一樣,要注意高壓連線的支撐物及產品外絕緣汙穢、受潮等因素給測量結果帶來的較大誤差。

(3)試品試驗時施加電壓可按下面數值選擇:

1)額定電壓為6kV及以下電壓等級的繞組試驗電壓取被試繞組額定電壓。

2)額定電壓為10kV及以上電壓等級的繞組試驗電壓為10kV。

(4)測試通常應在10~40℃溫度下進行,電子變壓器類產品的tanδ 測量結果:GB/T6451-2008中規定330kV及以上電子變壓器的介損在20~25℃時一般不大於0.5%,其他電壓等級的產品提供實測值。

(5)電子變壓器產品在進行 tanδ 測量時,被試繞組均應短路,並應正確記錄產品的油溫。

我司在不同溫度下電量損耗測量結果的比較

tan δ——溫度特性,主要是根據使用的絕緣材料的種類、性能及某一特定絕緣結構的結構形式而決定的特性。例如,屬於油紙絕緣結構的產品很多,但由於油和紙在絕緣結構中所佔比例的不同,tanδ-溫度特性會出現較大差異。

就電子變壓器產品這一特定的絕緣結構而言,由於電子變壓器油的tanδ值隨溫度的升高而增大的特性明顯,其整體的tanδ值在一定電壓下隨溫度的升高而增大,增大的速度與電子變壓器固體絕緣真空乾燥情況和油的處理情況等綜合因素有關。

《三相油浸式電力電子變壓器技術參數和要求》(GB/T6451-2008)中,要求tanδ測試通常應在10~40℃溫度下進行,並給出了不同溫度下tanδ換算公式。

tanδ2 , = tanδ1 ,× 1.3(t2-t1)/10

式中,tanδ2、tanδ1分別為溫度t1、t2時的tanδ值。

相關焦點

  • 變壓器損耗計算公式
    負載損耗還受變壓器溫度的影響,同時負載電流引起的漏磁通會在繞組內產生渦流損耗,並在繞組外的金屬部分產生雜散損耗。變壓器的全損耗ΔP=P0+PC變壓器的損耗比=PC/P0變壓器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ為變壓器二次側輸出功率。一、變損電量的計算:變壓器的損失電量有鐵損和銅損兩部分組成。
  • 電子變壓器的絕緣特性測量
    (3)油紙電介質在電子變壓器運行過程中會逐漸老化,使它們的物理、化學性能及各種電氣參數都發生變化,從而影響電子變壓器的電氣壽命。(4)空氣的極化、電導和損耗都很小,運行中可以不予考慮,而油紙絕緣介質則不然,必須對這些因素進行考慮。
  • 電子變壓器試驗的標準和試驗項目
    一、電子變壓器試驗的標準為保證電子變壓器能滿足電力輸送的質量和可靠性要求,國家制定了電子變壓器和電子變壓器試驗的標準,即(1)《電子變壓器 第1部分 總則》(GB 1094.1-1996)(2)《電子變壓器 第2部分 溫升》(GB 1094.2-1996)(3)《電子變壓器 第3部分 絕緣水平和絕緣試驗》(GB1094.3-2003
  • 變壓器每個月空損損耗及其計算方法,附案例分析
    來源:電力工程技術 一、變壓器的損耗:分空載損耗(鐵損),它固定不變,可查資料;負載損耗(銅損),與負載情況有關,與負載成幾何比例增加,同樣,滿負荷銅損也可以查資料得到,具體銅損要根據負載率套用公式計算。
  • 10KVA變壓器損耗的計算公式及方法
    ;(3)變壓器平均負載係數,對於農用變壓器可取β=20%;對於工業企業,實行三班制,可取β=75%;(4)變壓器運行小時數T=8760h,最大負載損耗小時數:t=5500h;(5)變壓器空載損耗P0、額定負載損耗PK、I0%、UK%,見產品資料所示。
  • 減少開關電源變壓器損耗方法與開關電源變壓器的渦流損耗分析
    開關電源變壓器的渦流損耗分析:   開關電源變壓器的渦流損耗在開關電源的總損耗中所佔的比例很大,如何降低開關電源變壓器的渦流損耗,是開關電源變壓器或開關電源設計的一個重要內容。   單激式開關電源變壓器的渦流損耗計算與雙激式開關電源變壓器的渦流損耗計算,在方法上是有區別的。但用於計算單激式開關電源變壓器渦流損耗的方法,只需稍微變換,就可以用於對雙激式開關電源變壓器的渦流損耗進行計算。例如,把雙激式開關電源變壓器的雙極性輸入電壓,分別看成是兩次極性不同的單極性輸入電壓,這樣就可以實現對於雙激式開關電源變壓器渦流損耗的計算。
  • 介質損耗因數(tanδ)測量和繞組對地和繞組間的電容測定
    以上對介質損耗角正切及介質極化作了大概說明,但應該提及的是,作為影響tanδ的因素,除了基於傳導電流的熱損耗和因介質極化而引起的損耗外,在絕緣材料和絕緣結構中,尚有因局部放電而引起的損耗等。二、介質損耗的測量測量電子變壓器的介質損失時,一般採用平衡電橋法。
  • 雙激式開關變壓器內部損耗分析
    在雙激式變壓器鐵芯中,磁滯損耗也是由流過變壓器初級線圈勵磁電流產生的磁場在鐵芯中產生的;但在單激式變壓器鐵芯中,有一部分勵磁電流存儲的能量要轉化成反激式電壓向負載輸出;而在雙激式變壓器鐵芯中,勵磁電流產生的能量基本上都是用於充磁與消磁。  雙激式變壓器鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗在工作原理上與單激式變壓器鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗是有區別的。
  • 變壓器鐵芯的渦流損耗分析
    開關電源變壓器的渦流損耗在開關電源的總損耗中所佔的比例很大,如何降低開關電源變壓器的渦流損耗,是開關電源變壓器或開關電源設計的一個重要內容。  開關電源變壓器的渦流損耗在開關電源的總損耗中所佔的比例很大,如何降低開關電源變壓器的渦流損耗,是開關電源變壓器或開關電源設計的一個重要內容。
  • 電子變壓器油的氧化穩定性介紹
    一、概述電子變壓器油在儲存和使用過程中,難免溶解一定的氧氣。這些氧氣在熱和金屬的催化作用下,會將油逐漸氧化成各種含氧化合物,如過氧化物、醇、醛、酮、酸等,深度氧化的油會出現膠質和油泥。這些氧化物使電子變壓器油界面張力下降、酸度升高、電阻率和擊穿電壓下降、介質損耗因數升高、散熱性能降低,總之大大降低了油品原來的優良性能。電子變壓器油抵抗這種氧化作用的能力稱為氧化穩定性。如前所述,抗氧化添加劑加入到油中後會明顯延緩油的熱氧老化,也就是提高了油的氧化穩定性。
  • 三相三柱式配電變壓器負載特性對其空載損耗在線檢測的影響
    空載損耗和短路損耗是變壓器的重要性能參數,一方面反映變壓器在運行中的效率,另一方面又直接影響到變壓器的其他重要參數,此外,空載損耗的在線檢測還可以作為判斷配電變壓器額定容量的重要依據,可以有效解決實際運行中可能出現的銘牌丟失、銘牌容量與實際不符(一般是銘牌容量小於變壓器真實容量)等問題。
  • 電子變壓器基礎知識解析
    決定電子變壓器受溫度影響強度的參數是軟磁材料的居裡點。軟磁材料居裡點高,受溫度影響小;軟磁材料居裡點低,對溫度變化比較敏感,受溫度影響大。例如:錳鋅鐵氧體的居裡點只有215℃,比較低,磁通密度、磁導率和損耗都隨溫度發生變化,除正常溫度25℃而外,還要給出60℃,80℃,100℃時的各種參數數據。
  • 電子管收音機怎麼調整中頻變壓器?
    今天只介紹一下電子管收音機怎麼調整中頻變壓器。中頻變壓器是中放級的耦合元件,它能否對中頻頻率準確諧振,對整個機器的運作起到很大的影響。一般的中頻變壓器通常都是雙調諧迴路,由初級迴路和次級迴路組成。調整中頻變壓器,就是調整初、次級迴路的諧振頻率,使它與中頻頻率準確諧振。調整前需要有一些準備工作。
  • 變壓器讓電能表從傳統機械走向電子智能
    輸出功率達1000KW的高頻開關變壓器通常被應用於太陽能光伏發電和風力發電,是光伏和風能發電機組的重要組件,一般與電感元件組合起到變壓,濾波,儲能的作用。  智能電錶中的變壓器與晶片配合,集測量、通訊、微電子、數位訊號處置和計算機技術為一體。具有互動性,能夠提供電價、階梯電價及供電選擇、電能計量、多功能電參量測量、費率控制、預付費和負荷控制、數據處置及存儲、通訊、顯示等實時數據。未來5年內,政府預計在變壓器行業投資380億元,實現電能表電能表從傳統機械式走向電子智能式。
  • 鋰電池電壓電量關係,怎麼根據鋰電池電壓得到電量?
    鋰電池電壓電量關係,怎麼根據鋰電池電壓得到電量?鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料使用非水電解質溶液的電池,由於鋰金屬的加工、保存、使用,對環境要求非常高。隨著科學技術的發展,現在鋰電池已經成為主流。本文將給大家講解鋰電池電壓電量關係和怎麼根據鋰電池電壓得到電量?
  • 電子變壓器測量誤差和測量不確定度的描述
    一、不確定度以前人們一直使用「測量誤差」來評定測量結果的質量高低,由於電子變壓器的測量誤差是一個理想化的概念,實際中難以準確定量確定,加之在某些情況下系統誤差與隨機誤差的界限不是十分清楚,使得同一被測的量在相同條件下的測量結果因評定方法的不同而不同,從而引起測量數據處理方法和測量結果的表達不統一,影響了對測量結果的統一認識。
  • 正確的計算理想的電源電流變壓器設計方法
    電流變壓器測量電流或將能量從一個電路傳輸到另一個電路,所以其設計需要不同於相應電壓變壓器的計算。這種差異的原因在於,電流變壓器磁化的電流是負載電流本身;而電壓變壓器則不同,它磁化的電流「獨立」於負載電流,其數值是滿負載時總體電流的一小部分。
  • 交直流混雜模式下變壓器構件損耗計算的有效方法
    在此基礎上進一步研究變壓器在不同運行方式、直流水平及負載率時箱體的漏磁和渦流損耗分布,並總結其變化規律,通過擬合的方法構建勵磁電流諧波與箱體損耗的映射關係數學模型,為交直流混雜模式下變壓器構件損耗計算提供了可行方法。
  • MOS管功率損耗怎麼測?
    打開APP MOS管功率損耗怎麼測? MOS管功率損耗怎麼測? MOSFET/IGBT的開關損耗測試是電源調試中非常關鍵的環節,但很多工程師對開關損耗的測量還停留在人工計算的感性認知上,PFC MOSFET的開關損耗更是只能依據口口相傳的經驗反覆摸索,那麼該如何量化評估呢?
  • 雙繞組變壓器有功和無功功率損耗怎麼計算?用這個表格,非常方便
    雙繞組變壓器是一種常用的變壓器產品,是根據不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求,主要功能有電壓變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。今天我們就來具體介紹一下雙繞組變壓器有功和無功功率損耗的計算,希望可以幫助到大家。