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一、影响因素1、温度的影响。tgδ值受温度影响而变化,为了比较试验结果,对同一设备在不同温度下的变化必须将结果归算到一个巩固的基准温度,一般归算到20。2、湿度的影响。在不同的湿度下测得的值也是有差别的,应在空气相对湿度小于80%下进行试验。3、绝缘的清洁度和表面泄漏电流的影响。这可以用清洁和干燥表面来将损失减到zui小,也可采用涂硅油等办法来消除这种影响。二、分析1、和《电力设备预防性试验规程》的要求值作比较。2、对逐年的试验结果应进行比较,在两个试验间隔之间的试验测量值不应该有显著的增加或降
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在现场进行测量时,试品和桥体往往处于周围带电部分的电场作用范围之内,虽然电桥本体及联接线采用了屏蔽措施,但试品无法做到全屏蔽。这时干扰就会通过试品高压极的杂散电容产生干扰,影响测量结果。通常采用合理摆放试验设备、移相电源等可消除严重干扰。为了消除或减少由电场干扰引起的误差,采用平衡法测量时可采用如下措施:1、加设屏蔽。当试品体积不大时,可用金属屏蔽罩或网将试品与干扰源隔开,可以减少测量误差。2、采用移相电源由于干扰源的相位一般是无法改变的,因此,可以通过改变电源的相位,使得电源的相位和干扰的相位
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互感器伏安特性变比极性综合测试仪进行互感器误差曲线试验的意义
互感器伏安特性变比极性综合测试仪主要是用于测量互感器的伏安特性、极性、变比、计算拐点、误差曲线、二次侧回路检查以及角差比差测试等试验参数的多功能现场试验仪器。其中的误差曲线说明了什么问题呢?想要判断互感器保护绕组是不是合格,可以通过观察互感器二次侧的励磁电流与电压计算出的电流倍数与允许二次负判断互感器保护绕组是不是合格,两者中的百分之五和百分之十误差曲线的数据来进行判断:1、接近理论电流倍数时,当测量的实际负荷比互感器铭牌上理论负荷值大时,说明该互感器合格。2、接近理论负荷时,当测量的实际电流倍 -
所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,如涡流等。通常,变压器的短路阻抗是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。变压器短路阻抗大小对变压器运行有什么影响?变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压
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1、直流电压下,电缆绝缘的电场分布取决于材料的体积电阻率,而交流电压下的电场分布取决于各介质的介电常数,特别是在电缆终端头、接头盒等电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布*不同,而且直流电压下绝缘老化的机理和交流电压下的老化机理不相同。因此,直流耐压试验不能模拟高压电缆的运行工况。2、高压电缆在直流电压下会产生“记忆”效应,存储积累单极性残余电荷。一旦有了由于直流耐压试验引起的“记忆性”,需要很长时间才能将这种直流偏压释放。电缆如果在直流残余电荷未*释放之前投入运行,直流偏压便会叠加
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1、电流速断保护它与瓦斯保护相互配合,可快速切除三相干式变压器高压侧及其内部的各种故障,均为三相干式变压器的主保护。2、单相接地保护由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成。作为三相干式变压器高压侧出现单相接地故障的保护。3、过电流保护过电流保护是为了防止三相干式变压器外部短路引起的过电流和作为三相干式变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。4、温度保护作为三相干式变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。5、瓦斯保护容量在800kVA及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为三相干式变
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变压器同一侧绕组是按照一定形式进行连接的。三相变压器或组成三相变压器组的单相变压器,则可连接成星形连接、三角形连接、曲折形连接(或称为Z连接)等多种形式。为了表明一次侧和二次侧的相位关系,将三相变压器的接线分为若干组,称为接线组别。拓普电气专业打造系列变压器变比组别测试仪。1、星形连接是将同一侧各相绕组的一个端子接成一个公共端(中性点),其他端子接到相应的出线端子。2、三角形连接是将同一侧各相绕组的首尾互相串联成闭合回路,在串联处引出相应的出线端子。3、曲折形连接是将同一侧各同一相绕组分为两部分
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无论是变压器高压侧或低压侧绕组断线,都会出现低压侧三相电压严重不平衡现象,并且断线处还会产生电弧,同时有放电声。变压器绕组断线一般有以下几种原因:1、导线接头处焊接不良。2、引出线与套管或分接开关的接线松脱。3、搬运时振动强烈,使引线断开。4、绕组发生匝间,相间短路或对地短路而烧断。5、雷击断线。拓普电气主营设备:变频串联谐振试验成套装置、直流高压发生器、SF6气体微水仪、SF6气体检漏仪、SF6气体纯度测试仪、SF6气体综合测试仪、SF6密度继电器校验仪、试验变压器(工频耐压试验装置)、变频抗