直流电阻试验.ppt

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1、电力变压器的直流电阻试验,一.试验原理,基本原理都是建立在欧姆定律的基础之上.即在我们需要测试的试品上输入一个直流电流,从而测量出它的直流电阻.根据公式:R=U/I,二.试验目的,(1)检查绕组内部导线和引线的焊接质量(2)检查分接开关各个位置接触是否良好(3)检查绕组或引出线有无折断处(4)检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况(5)检查层、匝间有无短路的现象,三.DL/T596-1996预试规程的试验周期和要求,(一)试验周期(1)对无励磁调压变压器变换分接位置后必须进行检测(对使用的分接锁定后检测)。变压器绕组直流电阻正常情况下13年检测一次,但有

2、如下情况必须检测:(2)有载调压变压器在分接开关检修后必须对所以分接进行检测。(3)变压器大修后必须进行检测。(4)必要时进行检测。如变压器经出口短路后必须进行检测。,(二)试验要求(1)变压器容量在1.6MVA及以上,绕组直流电阻互相间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组线间差别不应大于三相平均值的1%。(2)容量在1.6MVA以下,相间差别一般不大于三相平均值的4%;线间差别一般不大于三相平均值的2%。(3)与以前相同部分测得值比较其变化不应大于2%;如直流电阻相间差在变压器出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,也以变化不大于2%考核。,(4)不同温度下的电阻值应换算到同一温度下进

3、行比较,并按下式换算:式中、温度、时的电阻值;常数,其中铜导线为235,铝导线为225。,四.直流电阻检测与故障诊断,(一)绕组断股故障的诊断 某变压器低压侧10kV线间直流电阻不平衡率为2.17%,超出部颁标准值1%的一倍还多。发现缺陷后,先后对各引线与导线电杆连接点进行了紧固处理,又对其进行几次跟踪试验,但缺陷仍存在。(1)色谱分析。色谱分析结果该组变压器C2H2超标,从0.2uL/L上升到7.23uL/L,说明存在放电性故障。但从该主变压器的检修记录中得知,在发现该变压器C2H2变化前曾补焊过两次,而且未进行脱气处理。其他气体的含量基本正常,用三比值法分析,不存在过热故障,且历年预试数据

4、反映除直流电阻不平衡率超标外,其他项目均正常。,(2)直流电阻超标分析。经换算确定C相电阻值较大,怀疑是否由于断股引起,经与制造厂了解,该绕组股数为24股,据此计算,若断一股造成的误差与实际测量误差一致,判断故障为C相内部有断股问题。经吊罩检查,打开绕组三角接线的端子,用万用表测量,验证C相有一股断开。,(二)有载调压切换开关故障的诊断 某变压器110kV侧直流电阻不平衡,其中C相直流电阻和各个分接之间电阻值相差较大。A、B相的每个分接之间的直流电阻相差为10 11.7u,而C相每个分接之间直流电阻相差为4.9 6.4 u和14.116.4 u,初步判断C相回路不正常。通过其直流电阻数据CO(

5、C端到中性点O端)的直流回路进行分析,确定绕组本身缺陷的可能性小,有载调压装置的极性开关和选择开关缺陷的可能性也极小,所以,缺陷可能在切换开关上。经对切换开关吊罩检查发现,有一个固定切换开关的一个极性点到选择开关的固定螺丝被拧断,致使零点的接触电阻增大,从而出现直流电阻规律性不正常的现象。,(三)无载调压开关故障的诊断 在对某电力修造厂改造的变压器进行交接验收试验时,发现其中压绕组Am、Bm、Cm三相无载磁分接开关的直流电阻数据混乱、无规律,分接位置与所测直流电阻的数值不对应。经吊罩检查,发现三相开关位置与指示位置不符,且没有空挡位置,经重新调整组装后恢复正常。,(四)绕组引线连接不良故障的诊

6、断 某SFSLB131500A10型变压器,预防性试验时发现35kV侧运行分接头直流电阻不平衡率超标。测试结果见下表,该变压器35kV侧直流电阻不平衡率远大于2%,怀疑分接开关有问题,所以转动分接开关后复测,其不平衡率仍然很大,又分别测其他几个分接位置的直流电阻,其不平衡率都在11%以上,而且规律都在A相直流电阻偏大,好似在A相绕组中已串入一个电阻,这一电阻的产生可能出现在A相绕组的首端或套管的引线连接处,怀疑为连接不良造成。经分析确认后,停电打开A相套管下部的手孔门检查,发现引线与套管连接松动(螺丝连接),主要由于安装时未装紧,且无垫圈而引起,经紧固后恢复正常。通过上述案例可见,变压器绕组直流电阻的测量能发现回路中某些重大缺陷,判断的灵敏度和准确性亦较高。,谢谢,

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