串级式试验变压器高低压侧测量电压的误差分析

时间:2019/9/3 8:24:49 作者:玛雅之星官网【AG集团网址: kflaoge88.com 】电力

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级联测试变压器的原理1.1串联使用的三个测试变压器的接线原理大量绝缘工具的年度测试由局进行。 由于带电测试设备在交流耐压测试期间未进行分段测试,220kV带电操作工具的测试电压要求为440kV,因此必须使用三个测试变压器来获得测试电压。 测试变压器参数如下。
  表1级联测试变压器基本参数三个测试变压器级联使用的接线原理,如三个测试变压器级联连接示意图级联测试变压器组第一级(低电位)美国盒子和欧洲盒子之间的区别低压侧接线和单个测试变压器是相同的,并且连接 第二和第三阶段如图所示。
  为了确保输出电压的逐步叠加,后级变压器的低压绕组的x端和仪表绕组的E,F和X2(3)应该短路 -  与变压器外壳一起通电。 在三级串联测试变压器的基本原理中,低压电源应用于测试变压器的初级绕组a1x1,单个测试变压器丨,丨丨,丨丨丨的输出电压基于额定电压 这个阶段的测试变压器。 比例分配。 励磁绕组A1和C1为第二级测试变压器的初级绕组供电; 第二级测试变压器的励磁绕组A2和C2向第三级测试变压器的初级绕组供电。
  第二级测试变压器和第三级测试变压器分别放置在1V和2V的高电位接地,因此盒子与地绝缘,测试变压器的盒子接地。 因此,第一,第二和第三级测试变压器对地的额定输出电压分别为1V,2V,3V; 输出容量分别为3P,2P,1P。 为了确保输出电压的逐步叠加,变压器低压绕组的x端子,仪表绕组的末端和高压绕组的X端(高 -  电压尾部)必须与主体外壳电气连接。
  前级级联绕组的端子Aa和Ax分别连接到后级低压绕组端子a和x。 这是阶段之间的电能传输路径。 如果相位反转,整个机器的输出电压仅相当于“零”(对于两级串,等效反转的电压偏移,矢量和为零); 或者等于单个站的值(对于三级串)。
  级联测试变压器的特性上级变压器的励磁电流由前一级变压器供电。 最高等级变压器T3的高压侧绕组的额定电压为U2(kV),额定电流为丨2,且额定值为该设备。 容量为U2I2(kVA)。 变压器T2中间的设备额定容量为2U2I2(kVA)。 这是因为该变压器必须直接提供U2I2(kVA)容量,而且还要提供最高变压器T3的励磁容量U2I2。 类似地,最下面的变压器T1应具有3U2I2(kVA)的额定容量。  )。 因此,每个变压器的设备容量是不同的。
  设U2I2 = W,当级联数为3时,级联变压器的输出额定容量为W test = 3U2I2 = 3W,级联变压器整套设备的总容量应为变压器容量的总和,即W = U212 2U2l2 3U2l2 = W(1 2 3)= 6W,因此将设备的总容量与 可用的测试容量W测试对于W加载/ W加载= 6W / 3W = 2,如果级联数为n,则W测试= nU2l2 = nW,并且总器件容量W = W(1 2 3 n)=  Wn(n 1)/ 2因此,n级的级联器件的容量之和等于其有用输入,换句话说,测试器件的利用率是n = w test / w-load  =(n 1)/ 2。 因此,随着级联级数的增加,装置的利用率显着降低。 这是这种级联测试变压器的缺点。 通常,级联的级数是n <34。 每级变压器的核心连接到其外壳,它们具有相同的电位。 如图所示,最终输出电压为3U2,第三级变压器的电位与地面的电位差为2U2; 第二级变压器的外壳与地面的电位差为U2,因此它们必须分别用相应的支撑绝缘子代替。 隔离地面。 每级变压器的高压绕组和励磁绕组的主绕组到低压绕组1和外壳和磁芯只需要承受U2电平的电压。 类似地,变压器的每个级的套管仅需要承受U2电压。

  2测试变压器操作台监控电压和输出电压比较当进行测试物品的交流耐压测试时,操作平台的低压侧监控电压(仪表电压)不是很准确,原因是测试变压器有 短路阻抗。 由于测试变压器的短路阻抗上的电容器电流的电压降与绕组上的电压矢量相反,因此测试样本上的电压高于低压侧控制台测量电压表上反映的电压。 在工频耐压测试中,测试对象上的电压高于测试变压器的输出电压,这就是所谓的体积上升现象。 在感应耐压测试中,测试变压器的短路阻抗也存在电压降。 为了精确测量施加到测试对象的测试电压,通常将AC高压分压器连接到高压侧以测量电压。
  在测量测试电压时,如果在低压侧监测电压,则电压表指示的值由变压器的高压侧和低压侧的比率转换。 由于电容电流,转换电压加上测试变压器的短路阻抗。 在高压侧产生的电压降是高压侧的实际电压。 因此,低压侧的电压监测通常不会反映测试对象上的真实电压。 可以在高压侧直接测量电压,以获得测试对象上的测试电压。

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