鄂尔多斯变压器十年之内免维修产品
文章出处:http://eerduosi.lcfywz.com 责任编辑:鄂尔多斯变压器厂 发布时间:2018-11-19 点击数:331
鄂尔多斯变压器十年之内免维修产品
鄂尔多斯变压器十年之内免维修产品
*章装置特点与参数
是在传统基于调压器、升压器、升流器的鄂尔多斯变压器鄂尔多斯变压器变比极性综合基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型、器。装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于ling先水平,是行业用于鄂尔多斯变压器的专业器。
1.1主要技术特点
功能全面,既满足各类(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即鄂尔多斯变压器)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
现场检定鄂尔多斯变压器无需标准鄂尔多斯变压器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大导线,使用极为简单的测试接线和操作实现鄂尔多斯变压器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展鄂尔多斯变压器现场检定工作。
可精确测量变比差与角差,比差zui大允许误差±0.05%,角差zui大允许误差±2min,能够进行0.2S级鄂尔多斯变压器的测量,变比测量范围为1~40000。
基于先进的法测试/鄂尔多斯变压器曲线和10%误差曲线,输出zui大仅180V的交流和12Arms(36A峰值)的交流,却能应对拐点高达60KV的测试。
自动给出拐点/、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和等、参数。
测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)、GB1207等各类鄂尔多斯变压器标准,并依照鄂尔多斯变压器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
测试简单方便,一键完成直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,其他各项测试都是采用同一种接线方式。
全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。
5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。
装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。
配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。
易于携带,装置重量<9Kg。
鄂尔多斯变压器十年之内免维修产品
1.2装置面板说明
装置面板结构如右图接线端子从左向右:
·红黑S1、S2端子:试验电源输出
·红黑S1、S2端子:输出回测
·红黑P1、P2端子:感应测量端子
·液晶显示屏:中文显示界面
·微型打印机:打印测试数据、曲线
·旋转鼠标:输入数值和操作命令
鄂尔多斯变压器十年之内免维修产品
1.3主要技术参数
LYFA-5000
测试用途
,
输出
0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
测量精度
±0.1%
变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.05%
变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.05%
相位测量
精度
±2min
分辨率
0.5min
二次绕组电阻测量
范围
0~300Ω
精度
0.2%±2m&Omeg变压器厂家/a;
交流负载测量
范围
0~1000VA
精度
0.2%±0.02VA
输入电源
AC220V±10%,50Hz
工作环境
温度:-10οC~50οC,湿度:≤90%
尺寸、重量
尺寸365 mm×290 mm×153mm重量<10kg
第二章用户接口和操作方法
2.1鄂尔多斯变压器试验
在参数界面,用旋转鼠标切换光标到类型栏,选择鄂尔多斯变压器类型为。
2.1.1试验接线
试验接线步骤如下:
*步:根据表2.1描述的试验项目说明,依照图2.1或图2.2进行接线(对于各种结构的,可参考附录D描述的实际接线方式)。
表2.1 试验项目说明
电阻
励磁
变比
负荷
说明
接线图
√
测量的二次绕组电阻
图2.1,但一次侧可以不接
√
√
测量的二次绕组电阻、励磁特性
图2.1,但一次侧可以不接
√
√
测量的二次绕组电阻,检查变比和极性
图2.1,
√
√
√
测量的二次绕组电阻、励磁特性,检查变比和极性
图2.1
√
测量的二次负荷
图2.2,
第二步:同一其他绕组开路,的一次侧一端要接地,设备也要接地。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.1.2参数设置
试验参数设置界面如图2.3。
参数设置步骤如下:
用旋转鼠标切换光标,选择要进行的试验项目,当光标停留在某个试验项目时,屏幕显示与该试验项目相关的参数设置;当光标离开试验项目时,屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。
可设置的参数如下:
(1)编号:输入本次试验的编号,便于打印、保存的管理与查找。
(2)额定二次:鄂尔多斯变压器二次侧的额定,一般为1A和5A。
(3)级别:被测绕组的级别,对于,有P、TPY、计量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入测试时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)zui大测试:一般可设为额定二次值,对于TPY级,一般可设为2倍的额定二次值。对于P级,假设其为5P40,额定二次为1A,那么zui大测试应设5%*40*1A=2A;假设其为10P15,额定二次为5A,那么zui大测试应设10%*15*5A=7.5A。
如果用户希望看到以下结果,需要准确设置基本参数(建议用户设置)。
(1)匝比误差、比值差和相位差
(2)准确计算的极限电动势及其对应的复合误差
(3)实测的准确限值系数、仪表保安系数和对称短路倍数
(4)实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数
对于不同级别的,参数的设置也不同,见表2.2。
表2.2参数描述
参数
描述
P
TPY
计量
PR
PX
TPS
TPX
TPZ
额定一次
用于计算准确的实际比
√
√
√
√
√
√
√
√
额定负荷,
功率因数
铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
额定准确限值系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差
√
额定对称短路系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差
√
√
√
√
一次时间常数
默认:100ms
√
√
√
二次时间常数
默认:3000ms
√
√
工作循环
C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环
√
√
t1
*次通过时间,默认:100ms
√
√
tal1
一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
tfr
*次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
√
√
t2
第二次通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
√
√
√
tal2
二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
√
√
额定仪表保安系数
铭牌上的规定,默认值:10。
用于计算极限电动势及其对应的复合误差
√
额定计算系数
√
额定拐点电势Ek
√
Ek对应的Ie
√
面积系数
√
额定Ual
额定等效二次极限
√
Ual对应的Ial
√
第五步:选择右边的开始按钮进行试验。
2.1.3试验结果
试验结果页,界面分别如图2.4。
对于不同级别的和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.3。
表2.3试验结果描述
试验结果
描述
P
TPY
计量
PR
PX
TPS
TPX
TPZ
负荷
实测负荷
单位:VA,二次侧实测负荷
√
√
√
√
√
√
√
√
功率因数
实测负荷的功率因数
√
√
√
√
√
√
√
√
阻抗
单位:Ω,二次侧实测阻抗
√
√
√
√
√
√
√
√
电阻
电阻(25℃)
单位:Ω,当前温度下二次绕组电阻
√
√
√
√
√
√
√
√
电阻(75℃)
,单位:Ω,折算到75℃下的电阻值
√
√
√
√
√
√
√
√
励磁
拐点和拐点
单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点增加10%时,拐点增加50%。
√
√
√
√
√
√
√
√
不饱和
单位:H,励磁曲线线性段的平均
√
√
√
√
√
√
√
√
剩磁系数
剩磁通与饱和磁通的比值
√
√
√
√
√
√
√
√
二次时间常数
单位:s,二次接额定负荷时的时间常数
√
√
√
√
√
√
√
√
极限电动势
单位:V,根据铭牌和75℃电阻计算的极限电动势
√
√
√
√
√
√
复合误差
极限电动势或额定拐点电势Ek下的复合误差
√
√
√
√
峰瞬误差
极限电动势下的峰瞬误差
√
√
√
准确限值系数
实测的准确限值系数
√
√
仪表保安系数
实测的仪表保安系数
√
对称短路倍数Kssc
实测的对称短路倍数
√
√
√
√
暂态面积系数
实际的暂态面积系数
√
√
√
计算系数Kx
实测的计算系数
√
额定拐点电势Ek
√
Ek对应的Ie
额定拐点电势对应的实测励磁
√
额定Ual
额定等效二次极限
√
Ual对应的Ial
额定等效二次极限对应的实测励磁
√
误差曲线
5%(10%)误差曲线
√
√
√
√
√
√
√
变比
变比
额定负荷下的实际比
√
√
√
√
√
√
√
√
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
√
√
√
√
√
√
√
√
比值差
额定负荷下的误差
√
√
√
√
√
√
√
√
相位差
额定负荷下的相位差
√
√
√
√
√
√
√
√
极性
一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
√
√
√
√
√
√
√
√
匝比误差
实测匝数比与额定匝比的相对误差
√
√
标准误差
额定负荷、下限负荷下,国标检验点的误差、相位误差表
√
2.2鄂尔多斯变压器试验
在参数界面,用旋转鼠标切换光标到类型栏,选择鄂尔多斯变压器类型为。
2.2.1试验接线
试验接线步骤如下:
*步:根据表2.4描述的试验项目说明,依照图2.7或图2.8进行接线。
表2.4试验项目说明
电阻
励磁
变比
说明
接线图
√
测量的二次绕组电阻
图2.7,一次侧必须断开
√
√
测量的二次绕组电阻、励磁特性
图2.7,一次侧必须断开,且一次侧尾必须接地
√
检查变比和极性
图2.8
第二步:同一其他绕组开路。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.2.2参数设置
的试验参数设置界面如图2.5。
参数设置步骤如下:
用旋转鼠标切换光标,选择要进行的试验项目,当光标停留在某个试验项目时,屏幕显示与该试验项目相关的参数设置;当光标离开试验项目时,屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。
可设置的参数如下:
(1)编号:输入试验试验编号。
(2)额定二次:鄂尔多斯变压器二次侧的额定。
(3)级别:被测绕组的级别,有P、计量等2个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入当时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)zui大测试:试验时设备输出的zui大工频等效。
(7)zui大测试:试验时设备输出的zui大交流。
第四步:选择右边的开始按钮进行试验。
2.2.3试验结果
试验结果页,如图2.6。
对于不同级别的和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.5。
表2.5 试验结果描述
试验结果
描述
P
计量
电阻
电阻(25℃)
单位:Ω,当前温度下的电阻
√
√
电阻(75℃)
单位:Ω,参考温度下的电阻值,温度可修改
√
√
励磁
拐点和拐点
单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点增加10%时,拐点增加50%。
√
√
变比
变比
额定负荷或实际负荷下的实际比
√
√
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
√
√
比值差
额定负荷或实际负荷下的误差
√
√
相位差
额定负荷或实际负荷下的相位差
√
√
极性
一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
√
√
2.3自检页
自测界面如图2.8。在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。
2.3.1参数设置
自测测试所需的参数如下表:
表2.6自检测试参数
参数
描述
测试
需要装置输出的,有效值范围:1mA~5A
测试
需要装置输出的,有效值范围:1V~100V
测试频率
需要装置输出或的频率,范围:0~50Hz
测试或测试设置后,设置测试频率,装置将输出对应频率的或,并显示检测到的实际或。在选择后,如果负载太小,导致实际有效值大于5A,则显示过载信息。在选择后,如果负载太大,导致实际测试有效值大于100V,则也会显示过载信息。
2.3.2接线方法
·选择测试时,将S1短接另一个S1,S2短接另一个S2。用万用表档测量S1和S2之间的,若与实际相符,说明设备能够输出且测量环节正常。
·测试时,将电源输出的S1、S2端子短接。回测的S1、S2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表档,若万用表测量的与实际相符,说明设备能够正常输出且测量环节正常。
2.4功能按钮
2.4.1参数页功能按钮
(1).系统工具
系统工具界面,如图2.11。在该界面中可以进行时间校对、系统升级等操作。其中:调试用于出厂调试,升级用于软件界面的升级。
(2).帮助
(3)打印
用户可以打印当前测试结果,此报告可做为现场试验的原始记录。
2.4.2结果页功能按钮
(1)、励磁曲线
在图2.4或图2.6的测量结果页面,选择励磁结果,将出现励磁曲线界面,如图2.13:
(2)、励磁数据
在图2.13的励磁曲线页面,选择励磁数据将显示励磁数据界面,如图2.14:
在上图中可以显示三种形式的励磁数据:
实测:仪器升压过程中实际捕捉的、序列;
取整:对实测的励磁数据按取整后的结果显示,10mA以下按1mA递增、10mA~100mA以上按5mA递增、100mA以上按0.1A递增,取整的结果便于数据记录、比对;
指定:可以显示任意指定点的励磁数据;
(3)、5%、10%误差曲线
只有保护级的鄂尔多斯变压器(包括暂态保护级)才有5%、10%的误差曲线与误差数据;在设置中选定为P/PR/PX/TPx的鄂尔多斯变压器,在试验结果图2.4界面中,选择误差结果将显示5%误差曲线,如图2.15:
在图2.15中,还可以选择显示10%的误差曲线。保护鄂尔多斯变压器的10%误差曲线是10%误差数据的图形化显示,其含义是相同的,其含义为鄂尔多斯变压器复合误差不大于10%时,其二次负荷与过流倍数的关系曲线。5%的误差曲线是鄂尔多斯www.lcfywz.com/变压器复合误差不大于5%时,其二次负荷与过流倍数的关系曲线。
(4)、5%、10%误差数据
在图2.15中,选择误差数据将显示5%、10%的误差数据,如图2.16所示:
(5)、比差、角差表
只有测量级的鄂尔多斯变压器才有比差、角差结果表;在设置中选绕组级别为“计量”的鄂尔多斯变压器,且测试项目选择了“误差”项目的才会有比差、角差表。在图2.4 测试结果界面中,选择误差结果,将出现比差、角差表,如图2.17:
上图中显示了鄂尔多斯变压器分别在额定负荷与下限负荷下的比差、角差表,额定负荷是在设置页面中,下限负荷规定为25%的额定负荷。
附录
A.低频法测试原理
IEC60044-6标准(对应国家标准GB16847-1977)声称,的测试可以在比额定频率低的情况下进行,避免绕组和二次端子承受不能容许的。
鄂尔多斯变压器测量的原理电路如下图:一次侧开路,从二次侧施加,测量所加V与输入I的关系曲线。此曲线近似的励磁电势E与励磁I的关系曲线。
设励磁绕组在某一励磁I时的激磁为L,激磁阻抗为Z,则:V = I·Z
L与阻抗Z之间具有下述关系:Z = ω·L = 2 π f L则:V= I·2 π f L
由公式中可见在某一激磁L时所加V与频率f成正比关系。
假设当f = 50Hz时,为达到励磁Ix,所需施加的Vx为2000V
Vx = Ix·2 π f L = 2000V,
若施加不同频率:
f = 50Hz,Vx=2000V
f = 5Hz,Vx≌200V
f = 0.5Hz,Vx≌20V
由此可见需要使进入相同饱和程度,施加较低频率信号所需可以大幅度降低这就是法的基本原理。
在此必须严格注意,所需并非与频率呈线性比例关系,并非随着频率等比例降低,需要严格按照鄂尔多斯变压器的精确数学模型进行完整的理论计算。
B. 10%误差曲线计算和应用方法
鄂尔多斯变压器的误差主要是由于励磁的存在,它使二次与换算到二次侧后的一次不但在数值上不相等,而且相位也不相同,这就造成了鄂尔多斯变压器的误差。
鄂尔多斯变压器的比值差定义为:
继电保护要求鄂尔多斯变压器的一次等于zui大短路时,其比值差小于或等于10%。在比值差等于10%时,二次、与换算到二次侧后的一次以及励磁之间满足下述关系:
定义M为一次侧zui大短路倍数,K为鄂尔多斯变压器的变比,则有
其中:为一次侧zui大短路
为一次侧额定
为二次侧额定
10%比值差时,允许的zui大负荷阻抗的计算公式为:
式中:为鄂尔多斯变压器二次绕组阻抗
为鄂尔多斯变压器二次绕组感应电动势,的关系由励磁特性曲线描述。
根据上述算式,zui后可以得到用zui大短路倍数和允许的zui大负荷阻抗描述的10%误差曲线(见图2.29)。
10%误差曲线的应用方法:
得出某一的10%误差曲线后,还必须查阅流经该的zui大短路和该二次侧所带回路的阻抗。zui大短路往往在整定计算时得出,是该所在线路的zui大运行方式下zui严重短路时的短路,zui大倍数(额定)。二次回路阻抗可以用A装置测量得到。
得到后查阅10%误差曲线,若点()在曲线下方,则满足要求,说明在zui严重短路情况下的变换误差小于10%。否则将大于10%。
C. A用于各种的实际接线方式
A用于测试的基本接线步骤(参见图C.1)如下:
(1)用4mm2线将左侧的接地端子连接到保护地。
(2)连接一次侧的一个端子和二次侧的一个端子到保护地。
(3)确保的其他端子全部从输电线上断开,其他绕组全部开路。
(4)用2.5mm2红线和黑线将的二次侧连接到“Output”S1和S2插孔,用1.2mm2黄线和黑线将的二次侧连接到“Sec”的S1和S2插孔,注意两根黑线连在二次侧已接保护地的同一端子上。
(5)用1.2mm2绿线和黑线将的一次侧连接到的“Prim”的P1和P2端子上,P2通过黑线与一次侧连接到保护地的那个端子相连。
(6)检查接线无误,开始测试。
1.在三角形接法鄂尔多斯变压器上进行测试的接线方式如图C.2所示。
2.进行鄂尔多斯变压器套管测试时的接线方式如图C.3所示。
注意:一次端子H1不能接地,否则一次侧都接地了,则不能获取正确结果。
4.在对GIS(SF6)开关上的测试时的接线方式如图C.4所示。
注意:断开与母线连接的所有开关,合上接地刀闸。
D.四端法接线的测量原理
施加输出一个源信号Vs到一个阻抗R上,将产生一I,如图D.1。
若需测量该阻抗值,需测量该阻抗上的V:
由于从源到被测阻抗有一段导线,导线有电阻r,导致V=Vs,所以若要精确测量阻抗R,不可以简单地用电源Vs代替V。
阻抗R的测量电路应采用图D.2的接线方法,测量的表必须单独用导线从R两端连线才能精确测量R的值V。因R两端是采用4根导线接线,故称为4端法接线。图D.3的接线方法是错误的。
采用A测量鄂尔多斯变压器的电阻、变比、励磁时,需采用4端法接线,如图D.4。
四端法接线必须注意被测绕组的端子接法。图D.5的接法是正确接法,图D.6、7均是错误接法。
从今年新学期起,上海的一年级小学生将使用教育部编写语文教材
明天就要开学了。拿到新教材的一年级小学生家长们一定会发现,今年的教材和往年教材有所不同,不少耳熟能详的古诗词在一年级上半学期就要开始学习了。专家们表示,孩子学习古诗文益处良多,能让孩子们感受到古汉语的音韵之美。
今年新学期开始,上海语文一年级将统一使用部编版教材。部编版语文教材更加强调4个标准,即经典性、文质兼美、适宜教学和时代性,其中,古诗文数量增加,小学有古诗文129篇,从古风、民歌、律诗、绝句,到词曲,从诸子散文到历史散文,从两汉论文到唐宋古文、明清小品,部编版教材均有收录。
东方网记者注意到,部编版语文教材一年级*学期有古诗词7篇,分别为邵雍《山村》、李白《古朗月行》、骆宾王《咏鹅》、王之涣《登鹳雀楼》、王维《画》、李绅《锄禾》、王安石《梅花》。这几首诗多为五言诗,朗朗上口,便于孩子们诵读和理解。专家认为,对于古诗词部分的教学要注重让学生感受诗词音韵之美、汉语之美。
学习古诗文益处良多。上师大教授王荣生表示,学习古诗词能潜移默化地培养学生的人文素养、语文素养和语文能力。“我们不能把学习古文单一看作考试所需,而是要平衡考试与能力培养的关系。”复旦大学中文系教授申小龙也表示,外语对现代汉语挤压严重,影响了学生的语言结构和思维模式,通过诵读古诗文,可以让孩子们感受到古汉语的音乐性和韵味。
随着新学期一年级语文教材的变化,全新版的教辅书也陆续问世。东方网记者发现,对于除了一些书面的教辅,市面上还有一些针对古诗词学习的音频类教辅软件。对此,不少家长认可,表示喜欢利用这些多元化的学习手段帮助孩子更好地学习古诗词。
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