产品结构轻型高压试验变压器采用单框芯式结构。初级绕组绕在铁芯上、高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合.产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角结构,整体外形美观大方!其外部结构图见图1,内部结构见图2。变压器外部结构示意图1—短路杆D2—均压球3—高压套管4—变压器提手5—油阀7—次压输入a、x9—测量端子EF10—变压器外壳接地端11—高压尾12—高压输出A13—高压硅堆14—变压器油15—铁芯16—次低压绕组17—测量绕组18—二次高压绕组在试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为低度表测量端子,A、X为高压输出!
设有调压器上、下限位保护、零位启动,断电保护,来电自动回零,电压设置、耐压计时、点动微调、过流保护、报警等功能!使用方法及注意事项使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的使用说明书!根据说明接好连接线,接地线应良好接地.干式高压试验变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端!经过变比输出连续可调至额定电压值!从干式升压变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设备或试品受到破坏.
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福建智能高压试验变压器销售电话
工作原理:轻型高压试验变压器为单相变压器,联结组标号I!I。用二频220V(10KVA以上为380V)电源接入系列操作箱(台),经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V)电压输出至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。单台试验变压器的工作原理图见图3图3:单台高压试验变压器原理图单台试验变压器工作原理图见图4,图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压!
油箱内油面低于油箱沿,避免了漏油现象!接线柱在箱盖上,避免了碰撞,提高了机械和电气性能!产品具有结构紧凑、电气性能稳定,容量足、体积小、重量轻、使用和维护方便等特点!5KV变压器工作电源:AC220V±10%50Hz形式:干式隔离变压器额定容量:5KVA输入电压:0~220V输入电流:23A输出电流:1000mA输出电压:0~5kv阻抗电压:<12%变比:235KVA调压器额定容量:5KvA输入电压:AC220V±10%50Hz输入电流:23A输出电压:0~220V输出电流:23A产品结构:设有调压器上、下限位功能调压方式:电动调压功能说明:嵌入式触摸屏上集成电压表、电流表,测量精度高!
用于提供高压交直流电源,是供输配电设备、绝缘工具、绝缘材料及各种产品检测绝缘强度试验的主要设备。产品特点:体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便;外形美观、移动方便;可根据需求个性化定制。工作原理: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4倍。
整套装置投资小,经济实惠!图5中,在***级和第二级的每个单无试验变压器中都有一个励磁绕组AC2和AC2!在三台串级试验变压器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的;初级组a1×1组,单台试验变压I、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V!励磁绕组AC1给第三级试验IⅡ的初级绕组供电!第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组AC2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Ⅱ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,氢箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的!
当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得工频高电压,作为交流输出状态,取消短路杆时,作为直流输出状态.图4单台交直流试验变压器原理图图中:D-短路杆VD-高压硅堆三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理图5。串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器输出电压容量小,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!
频率响应法分析变压器绕组变形的基本原理:是将变压器绕组等效为一个由电阻、电容、电感等分布参数构成的无源线性双口网络,绕组变形将导致网络内部的分布参数发生变化。通过测量变压器各个绕组的频率响应特性,并对测试结果进行纵向的、横向的比较,结合变压器结构、运行情况及其他试验结果进行综合分析,判断变压器绕组变形与否及变形程度。
采用频率响应法(Frequency Response Analysis)可对35kV及以上电压等级变压器、电抗器,6kV及以上厂用变压器进行绕组变形测试及分析。变压器绕组变形试验周期的要求:投产前,发生出口或近区短路后,大修后,必要时。
另外:南网规定运行中的主变每6年试验一次。变压器绕组变形诊断注意事项1变压器出口短路、近区短路或受机械冲击等都可能使绕组产生变形,分析判断时应联系上述情况并考虑短路电流大小、短路时间等综合分析。2变压器绕组三相之间的一致性是相对的。
受工艺、结构等因素影响,有些正常变压器三相绕组频响曲线可能有较大差异,使用本导则时应注意收集该类型变压器的频响曲线以便多方比较。3由于短路时低压绕组所受的机械力远大于高、中压绕组,因低压侧短路而变形的绕组大部分为低压绕组。4必要时可结合测试短路阻抗等试验进行综合判断。
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