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    變壓器變比使用方法

      變壓器的電壓比(簡稱變比),是變壓器空載時高壓繞組電壓U1與低壓繞組電壓U2的比值,即變比k=U1/U2。變壓器的變比實驗是驗證變壓器能否到達規(guī)則的電壓改換作用,變比是不是契合變壓器技能或銘牌所規(guī)則的數(shù)值的一項實驗。其意圖是查看各繞組的匝數(shù)、引線安裝、分接開關(guān)指示方位是不是契合需求;供給變壓器能否與其他變壓器并排運轉(zhuǎn)的依據(jù)。變比相差1%的中小型變壓器并排運轉(zhuǎn),會在變壓器繞組內(nèi)發(fā)生10%額外電流的循環(huán)電流,使變壓器損耗大大添加,對變壓器運轉(zhuǎn)晦氣。
        《規(guī)程》中規(guī)則了變壓繞組一切分接頭變比實驗的規(guī)范:(1)各相應(yīng)分接頭的變比與值比較,不該有明顯不相同,且應(yīng)契合規(guī)律。(2)電壓35kV以下,變比小于3的變壓器,其變比答應(yīng)差錯為±1%;其他一切額外分接頭變比答應(yīng)差錯為±0.5%,其他分接頭的變比應(yīng)在變壓器阻抗電壓百分值的1/10以內(nèi),但不得超越±1%。答應(yīng)差錯核算公式為
            Δk=(k-kN)/kN×100%
        式中 Δk——變比答應(yīng)差錯或變比差錯;
               k——實測變比;
              kN——額外變比,即變壓器銘牌上各次繞組額外電壓的比值。
        變壓器變比的丈量應(yīng)在各相一切分接方位進行,關(guān)于有載調(diào)壓變壓器,運用電動設(shè)備調(diào)理分接頭的方位。關(guān)于三繞組變壓器,只需丈量兩對繞組的 變比,通常丈量某一帶分接開關(guān)繞組對其他;兩邊繞組之間的變比,關(guān)于分接開關(guān)的繞組,應(yīng)丈量一切分接頭方位時的變比。
        丈質(zhì)變比的常用辦法有雙電壓表法、變比電橋法及運用的變壓器變比測驗儀丈量。
        一、雙電壓表法
        雙電壓表法的原理圖如圖所示
     

    用雙電壓表法丈質(zhì)變比的原理圖
    圖 用雙電壓表法丈質(zhì)變比的原理圖
    (a)直接丈量;(b)經(jīng)過電壓互感器丈量
    T1--自耦調(diào)壓器;P1、P2--0.2級電壓表;T2--被試變壓器;
    TV--0.1級電壓互感器,通常用2200/220V

        它是一種比較簡略的變比實驗辦法,所需的實驗設(shè)備都是一些常用的丈量儀器。
        在變壓器一側(cè)加電源(通常為高壓側(cè)),用電壓表(必要時經(jīng)過電壓比互感器)丈量兩邊電壓,兩邊的電壓讀數(shù)相除即得變比。關(guān)于單相變壓器,能夠直接用單相電源雙電壓法測出變比。關(guān)于三相變壓器,選用三相電源丈量時,需求三相電源平衡、安穩(wěn)(不平衡不該超越2%),能夠直接測出各變比。變比的核算公式為
            kAB=UAB/Uab
            kBC=UBC/Ubc
            kAC=UAC/Uac
        式中 UAB、UBC、UAC——變壓器高壓繞組線間電壓,kV;
             Uab、Ubc、Uac——低壓繞組線間電壓,kV;
             kAB、kBC、kAC——繞組線間變比。
        若現(xiàn)場無平衡、安穩(wěn)的三相電源時,也可用單相電源丈量三相變壓器的變比。
        依據(jù)變壓器的不相同銜接組別,將單相電源經(jīng)過單相調(diào)壓器接到變壓器的低壓側(cè),或許將變壓器低壓繞組直接接在比自身額外電壓低的單相電源上,高壓繞組的電壓能夠依據(jù)電壓巨細直接用電壓表或經(jīng)過電壓互感器丈量,其丈量公式如表所示。

    表、 單相電源實驗變比丈量和核算公式

    變壓器接線組別

    相別

    加壓端子

    短路端子

    測量電壓

    變比核算公式

    高壓側(cè)

    低壓側(cè)

    Yy
    Dd

    A

    ab

     

    UAB

    Uab

    kA=UAB/Uab

    B

    bc

     

    UBC

    Ubc

    kB=UBC/Ubc

    C

    ac

     

    UAC

    Uac

    kC=UAC/Uac

    YNd
    例如YNd11

    A

    ab

     

    UA0

    Uac

    kA=√3(UA0/Uac)

    B

    bc

     

    UB0

    Uab

    kB=√3(UB0/Uab)

    C

    ac

     

    UC0

    Ubc

    kC=√3(UC0/Ubc

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