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干式变压器线圈材质智能综合检测系统

2022-05-31 15:26:19

干式变压器

变压器绕组的DC电阻测量是变压器绕组的重要测量项目,包括半成品和成品的出厂试验安装以及后续电力部门的测试。通过测量,可以检测变压器线圈是否有偷工减料,焊接连接部分是否有松动等隐患。同时,DC电阻的测量也对后续变压器绕组的电流密度研究起到了重要的作用。其测量电阻的方法主要包括平衡桥法和压降法。在上述两种综合分析的基础上,本文重点分析了基于三相绕组的DC电阻测量方法。

平衡电桥法

电桥广泛应用于电学量和非电学量,主要是通过电位比较法测量的常用仪器。在使用分类方面,主要包括平衡桥和非平衡桥;在电源分类方面,主要包括直流桥和交流桥;在结构分类方面,包括单臂桥和双臂桥。直流平衡桥法主要用于中小型变压器的DC电阻测量,其测量方法准确方便。测量前,应先预测变压器绕组的电阻值。如果电阻值大于1欧姆,通常采用单臂电桥法;如果采用双臂电桥法,则采用双臂电桥法。双臂电桥接线时,电位桩头应连接到当前电流桩头下方,并接近被测电阻。测量时,将电桥倍率按钮调整到正确的位置,同时短路并接地未测量的线圈,然后在充电时连接电源,闭上检流计开关,快速调整测量臂,使检流线指向指向测量线的位置,然后慢慢调整测量线,然后在此时将电阻按钮调整到正确的位置,同时将电阻按钮调整到正确的位置。测量结束后,首先停止对流量计的测量,然后打开电源开关。可以看出,测量线圈的电阻值乘以测量臂的电阻值和倍数。

压降法

压降法也是测量变压器线圈电阻的方法之一,主要基于欧姆定律。在测量过程中,绕组的直流电阻可以通过测量线圈中通过的电流和线圈两端的电压来获得。在电压表和电流表的选择上,有一定的要求,电流表应选择较小的内部电阻,电压表应选择较大的内部电阻,水平应高于0.5。同时,引线的界面应足够大。对于测量的绕组,如果电感较大,应有足够的充电时间。同时,绕组的电流不得超过额定电流的五分之一。由于电源连接后,电感电流从零开始增加,然后再增加到电源的电压,然后稳定到一个稳定的值,它消耗了一定的时间,即过渡过程,导致测量准确的电阻值需要较长的时间。电路的时间通常是t=L=长短的过渡时间。感应值L随着铁芯导电率的增加而逐渐增加。同时,线圈的直流电阻值非常小,因此过渡时间t非常大。通常,由于时间常数的增加,电流表和电压表会对测量结果造成相对误差。

因此,压降法在实际应用中并不十分方便,因为稳定状态会导致电阻的测量时间较长。

直流电阻测试方法是基于三相绕组加压法。

根据上述平衡桥法和压降法的介绍,由于平衡桥测试方法相对有限,只能用于测量相对稳定状态的物理量,因此本部分主要采用三相绕组和加压法测试直流电阻。压降法测试过程太长,在变压器绕组材料的测量过程中不太方便,影响了工作效率。因此,本文主要采用同时加压的三相绕组。

测量直流电阻的方法。

三相绕组的压力法基于波纹定律,即通过降低电感值来降低电路的时间常数。由于在产生电流的过程中会产生磁通量,因此通过波纹定律可以通过铁芯抵消产生的磁通量,从而使磁通量为零,从而降低电感值。从而提高了工作效率。在测量过程中,如前一部分引入的压降法,由于影响因素的存在,如绕组电阻的大小以及温度和DC电阻的不平衡率,测量电阻需要较长的时间,这主要是由于线圈中的磁通量随电流不稳定而变化。根据波纹定律,该部分可以通过高导磁性铁芯抵抗磁通量来降低L值,这也降低了电流变化的时间。同时,变压器的三相绕组增加了电压,也就是说,每个绕组中的电压从零开始进入电流。随着电流的不断增加,根据右手定律,判断每个铁芯中通过的磁通方向,抵消了相互通过的目的,从而达到降低铁时间的目的,从而达到降低整个时间的目的。稳定的电流值可以在很短的时间内测量直流电阻值。

通过上述分析,三相绕组同时加压法是在平衡桥和压降法的基础上,根据波尔定律测量的直流电阻值,根据波尔定律,平衡桥法较为有限,压降法时间长,三相绕组同时加压平衡上述两个缺点,根据波尔定律抵消电流产生的磁通量,减少不平衡,缩短测量时间,达到稳定测量的效果。

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