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试验变压器的分类及特点

试验变压器的分类:
分为以下几种:
  1.油浸式高压试验变压器:容量大,价格便宜,维修方便,主流产品。
  2.充气式高压试验变压器:灭弧性好,重量轻。
  3.干式高压试验变压器:重量轻,体积轻,可倒放,价格贵。
  4.串激式高压试验变压器:容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。
  5.变频串并联谐振高压试验变压器:广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品。
分类详细:
1.油浸式试验变压器
1.1产品概述
  油浸式试验变压器是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
1.2产品结构
  本系列产品铁芯为单相芯式,采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特
1.3工作原理
1.3.1交流、交直流试验变压器:
  将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。
1.3.2带抽头试验变压器:
  为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出,原理示意图
1.3.3串级试验变压器:
  为了得到更高电压的试验变压器,也可采用串级的方法获得更高的电压。
1.4主要技术指标:
  额定容量:1~300KVA 单台额定输出电压:
  (AC) 50、100、150、200、300KV
  (DC) 70、140、210、280KV
  额定输入电压:200V、400V
  变比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1
  变比误差:≤±1.5%
  阻抗电压:<10%
  直流泄漏试验操作过程注意事项:
1.试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
2.被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
3.对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
4.试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。
工频耐压试验操作过程注意事项:
1.试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
2.被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
3.对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。
4.做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。
5.在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,
  电压、电流表指针摆动很大,
  被试品发出不正常响声,
  发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
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2.充气式高压试验变压器
2.1产品概述:
  随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,在体积上和重量上都越来越不能满足现场工作的要求。 充气式试验变压器降低了体积和重量,更方便客户携带到现场做试验。随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。 
2.2产品结构:
2.2.1YDQ系列产品其设计构思,材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570-98>>标准要求。 YDQ系列产品采用优质冷轧DQ-151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸,内充入SF6气体。 
2.2.2YDQ(JZ)产品与YDQ产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。 
2.2.3YDQ(C)产品与YDQ产品的不同在于套管内结构。
3.主要特点: 
  该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%). 
  洁净,无油污,勿需维护。 
  不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验。 
  绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小。
4.技术参数:
  电压等级:10——600KV
  容量范围:1——600KVA
  空载电流:<7%
  阻抗电压:<8%
  额定电压局放量:<5PC
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3.干式高压试验变压器
  3.1产品概述:
  GYD干式试验变压器产品具有重量轻,体积小,造型美观,性能稳定,使用携带方便等特点,特别适用于现场操作使用,是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
  3.2产品结构:
  本系列变压器,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺,和同类产品油浸式变压器相比,明显地降低重量,减少体积,在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度,并有效地削弱了漏磁而大大加强。
  3.3技术指标:
  阻抗电压:12%
  输出电压波形:工频、正弦波
  表面温升:〈55℃
  空载损耗:0.2%~0.35%
  允许连续过行时间:1/小时
  间续运行时间: 连续
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4.串激高压试验变压器
  4.1产品概述
  YD(C)串激式高压试验变压器主要特点及功能同YDJ/TDM系列,其不同于上述变压器的功能同高压试验变压器相比有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用
  4.2产品特性
  在串级试验变器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上,单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的。
  4.3注意事项
  试验变压器应和操作箱(台)配套使用,操作箱(台)的使用方法,请详细参阅操作箱(台)使用说明书。
  变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。
  试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全。
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5.串并联谐振试验变压器
  5.1产品概述
  变频串并联谐振试验变压器是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器的电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。
  变频串并联谐振试验变压器广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。
  5.2产品特点
  可触摸式大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能
  能灵活整定实验电压、调频范围、加压时间
  试验结果能计算出被试品电容
  具有计算机通讯接口,便于通讯和试验数据管理
  体积小、重量轻、操作方便
  分辨率高、频率分辨率为0.001HZ
  安全可靠高、系统具有过电流、过电压及放电保护功能,可有效保护人身及设备安全
  试验结果可打印
  可升级造作软件
  5.3工作原理
  变频串并联谐振试验变压器通过调频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品CX上,通过改变调频控制器, 的输出频率,使回路处于串联谐振状态;调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。回路的谐振频率取决于被试品电容CX和电抗器的电感L,谐振频率。
  5.4主?要技术参数
  环境温度:-10~45℃ 额定试验容量:0~8000KVA 不稳定度:≤0.05%
  工作湿度:≤90% 谐振电压:0~1000KV 输出波形:正弦波
  海拔:≤2000M 频率调节范围:0.1~300Hz 波形畸变率:≤0.5%
  电源输入:220V±10%单相 输出0~220V( ≤10KW) 系统测量精度:0.5级 噪声:≤60dB
  380V±10%三相, 50Hz 输出0~40V 频率调节分频率:0.01Hz 电抗器Q值:30~200
  5.5试验方法
  先在低电压下调到系统谐振点,然后再升高试验电压幅值,达到试品上规定的电压值,在次电压下,维持规定的时间后,在降低电压到零,这就完成了整个试验过程。