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文檔簡介
ICS29.180
K41DL
備案號:XXXX-XXXX
中華人民共和國電力行業標準
DL/TXXXXX—201X
電力變壓器現場空、負載試驗導則
Guideforpowertransformeron-sitetestofno-loadlossandloadloss
(征求意見稿)
201X-XX-XX發布201X-XX-XX實施
國家能源局發布
DL/TXXXXX—201X
I
DL/TXXXXX—201X
電力變壓器現場空、負載試驗導則
1范圍
本標準規定了電力變壓器進行現場空、負載試驗的方法、儀器設備及判斷標準。
本標準適用于6kV及以上電壓等級的電力變壓器的現場空、負載試驗。
2規范性引用文件
下列文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本標
準。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本標準。
GB1094.1電力變壓器第1部分:總則
GB1094.2電力變壓器第2部分:液浸式變壓器的溫升
GB1094.3電力變壓器第3部分:絕緣水平、絕緣試驗和外絕緣空氣間隙
GB1094.7電力變壓器第7部分:油浸式電力變壓器負載導則
GB/T1094.11電力變壓器第11部分:干式變壓器
GB/T2900.95電工術語變壓器、調壓器和電抗器
GB/T6451油浸式電力變壓器技術參數和要求
GB/T10228干式電力變壓器技術參數和要求
GB/T13499電力變壓器應用導則
GB/T14549電能質量公用電網諧波
GB/T16927.1高電壓試驗技術第1部分:一般定義及試驗要求
GB/T16927.3高電壓試驗技術第3部分:現場試驗的定義及要求
GB/T19001質量管理體系要求
DL/T309交流系統電力設備現場試驗實施導則
DL/T722變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則
DL/T1093電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則
DL/T1256變壓器空、負載損耗測試儀通用技術條件
JB/T501電力變壓器試驗導則
JB/T5472儀用電流互感器
JJG313測量用電流互感器檢定規程
3術語和定義
GB1094.1、GB/T2900.95和GB/T16927.3中確立的術語和定義適用于本標準。為了便于使用,以下
重復列出了部分術語和定義。
3.1
空載損耗no-loadloss
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當額定頻率下的額定電壓(分接電壓)施加到一個繞組的端子上,其他繞組開路時所吸取的有功功
率。
[GB1094.1-2013,定義3.6.1]
3.2
空載電流no-loadcurrent
當額定頻率下的額定電壓(分接電壓)施加到一個繞組的端子上,其他繞組開路時流經該繞組線路
端子的電流方均根值。
注1:對于三相變壓器,是流經三相端子電流的算術平均值。
注2:通常用占該繞組額定電流的百分數來表示。對于多繞組變壓器,是以具有最大額定容量的那個繞組為基準的。
[引用GB1094.1-2013,定義3.6.2]
3.3
負載損耗loadloss
在一對繞組中,當額定電流流經一個繞組的線路端子,且另一繞組短路時在額定頻率及參考溫度下
所吸收的有功功率。此時,其它繞組(如果有)應開路。
注1:對于雙繞組變壓器,只有一對繞組組合和一個負載損耗值。
對于多繞組變壓器,具有與多對繞組相應的多個負載損耗值(見GB/T13499-2002的第七章)。整臺變壓器的
總負載損耗值與某一指定的繞組負載組合相對應。通常它不能在試驗中直接測出。
注2:當繞組組合對中兩個繞組的額定容量不同時,其負載損耗以額定容量小的那個繞組中的額定電流為基準,而
且應指出參考容量。
[引用GB1094.1-2013,定義3.6.3]
3.4
負載電流loadcurrent
運行條件下,任意繞組中電流的方均根值。
[引用GB1094.1-2013,定義3.13.1]
3.5
一對繞組的短路阻抗short-circuitimpedanceofapairofwindings
在額定頻率及參考溫度下,一對繞組中某一繞組端子之間的等效串聯阻抗Z=R+jX(Ω)。確定此
值時,另一繞組的端子短路,而其他繞組(如果有)開路。對于三相變壓器,表示為每相的阻抗(等值星
型聯結)。
注1:對于帶分接繞組的變壓器,短路阻抗是指指定分接的。如無另行規定,則是指主分接的。
注2:此參數可用無量綱的相對值來表示,即表示為該對繞組中同一繞組的參考阻抗Zref的分數值z。用百分數表示:
Z
z=100
Zref
式中:
2
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U2
Zref=
Sr
公式對三相和單相變壓器都適用。
UZ和Zref所屬繞組的電壓(額定電壓或分接電壓)。
Sr額定容量基準值。
此相對值也等于短路試驗中為產生相應額定電流(或分接電流)時所施加的電壓與額定電壓(或分接電壓)之比。
此電壓稱為該對繞組的短路電壓(見GB/T2900.15-1997中的2.1.37)。通常用百分數表示。
[引用GB1094.1-2013,定義3.7.1]
3.6
總諧波含量totalharmoniccontent
所有諧波的方均根值與基波方均根值之比。
電壓總諧波含量:
i=n
2
Ei
i=2
E1
電流總諧波含量:
i=n
2
Ii
i=2
I1
式中:
Ei——第i次諧波的電壓方均根值;
Ii——第i次諧波的電流方均根值。
[引用GB1094.1-2013,定義3.13.2]
4一般要求
4.1必要性
為判別變壓器在設計、制造、安裝、運行、維護等壽命周期中是否滿足用戶或標準要求,以下情況
應開展變壓器現場空、負載試驗:
a)變壓器質量監督約定應開展的現場抽檢試驗;
b)解體運輸式變壓器現場組裝后開展的交接試驗;
c)懷疑變壓器存在缺陷時開展的現場診斷性試驗;
d)變壓器現場修復后開展的修復質量驗證試驗;
e)必要時。
4.2試驗條件
4.2.1變壓器應在絕緣特性試驗全部通過后方可進行現場空、負載試驗。
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4.2.2試驗應在天氣良好、環境溫度5℃~40℃、空氣相對濕度不高于85%的條件下進行。
4.2.3變壓器的溫度應接近環境溫度。
4.2.4油浸式變壓器試驗前應靜置6小時以上,測量變壓器頂層液體溫度和底部液體溫度,兩者之差不
應超過5K,以其平均值作為液體平均溫度;繞組溫度認為與液體平均溫度相同。
4.2.5干式變壓器內部溫度傳感器測得的繞組溫度與環境溫度相差不大于2℃。
5儀器儀表要求
5.1空(負)載功率因數
5.1.1變壓器空載功率因數cosφ0可由式(1)估算
cosφ0=100P0e/(I0Sr)……………(1)
式中:
P0e額定空載損耗,單位為kW;
I0額定空載電流百分數,%;
Sr變壓器額定容量,單位為kVA;
5.1.2變壓器負載功率因數cosφf可由式(2)估算
cosφf=100Pke/(SrZke)……………(2)
式中:
Pke額定負載損耗,單位為kW;
Zke額定短路阻抗百分數,%;
通常情況下變壓器的空載功率因數大于負載功率因數。
5.2對于空(負)載功率因數大于0.1的變壓器,測量儀器儀表要求如下。
a)互感器精度不低于0.2級;
b)電壓表、電流表精度不低于0.2級;
c)功率測量儀器精度不低于0.5級,功率因數范圍與被試品空(負)載功率因數匹配。
5.3對于空(負)載功率因數大于0.02且小于等于0.1的變壓器,測量儀器儀表要求如下。
a)互感器精度不低于0.01級;
b)電壓表、電流表的最大允許誤差為±0.03%;
c)功率測量儀器精度不低于0.5級,功率因數范圍與被試品空(負)載功率因數匹配。
5.4對于空(負)載功率因數小于等于0.02的變壓器,測量儀器儀表要求如下。
a)互感器精度不低于0.01級;
b)電壓表、電流表測量的最大允許誤差為±0.03%;
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c)功率測量儀器相位差測量的最大允許誤差為±0.15',功率因數范圍與被試品空(負)載功率
因數匹配。
6試驗電源要求
6.1為保證空載試驗時的電壓波形要求,空載試驗時電源裝置的容量不應小于被試變壓器空載容量的5
倍,宜采用大功率調壓電源。試驗電源裝置容量S按式(3)進行估算。
S=5×Sr×I0/100………………(3)
6.2勵磁變壓器(中間變壓器)容量不宜小于電源裝置容量的1.15倍,短路阻抗不宜大于5%。
6.3試驗時電源三相電壓應平衡,施加到每個相繞組上的最高電壓與最低電壓之差不應超過3%。
6.4試驗電源頻率與變壓器額定頻率一致,頻率偏差不應大于0.5%,試驗電源電壓波形中的諧波含量
不應大于5%,由式(4)確定的電壓波形校正因數d應在±3%范圍內。
d=(U'U)/U'……………(4)
式中:
U方均根值電壓,單位為kV;
U'平均值電壓,單位為kV;
7空載試驗
7.1試驗準備
7.1.1110kV及以上電壓等級油浸式變壓器試驗前、后應分別取油樣開展油中溶解氣體分析。
7.1.2應測量被試品的溫度、環境溫度與濕度,變壓器油溫測量應注意避免陽光照射對測量值的影響。
7.1.3試驗時如果施加電壓的繞組是帶有分接的,則分接開關應處于主分接位置。
7.1.4試驗前宜先對變壓器進行退磁,實施方法詳見附錄A。
7.1.5如有開口三角形連接繞組,試驗時應使其閉合并接地。
7.1.6試驗時被試變壓器的中性點、鐵心、夾件、油箱/外殼等均應可靠接地。
7.1.7三相變壓器空載損耗測量采用瓦特表時,應使用三表法接線,以減小測量誤差。
7.1.8當被試變壓器容量較大而調壓電源或升壓變壓器容量有限,無法保證電壓波形校正因數在±3%
范圍內時,應在試驗回路中增加濾波補償裝置,具體內容見附錄B。
7.1.9現場空載試驗的報告模板見附錄C中表C.1。
7.2單相變壓器
7.2.1試驗接線
試驗時從被試變壓器一側繞組(通常選取低壓繞組)線端施加額定頻率的對稱正弦波電壓,其余繞
組開路,在此條件下測量空載損耗和空載電流,電壓應在相和中性點端子間測量。對于低壓繞組電壓小
于1000V的單相變壓器,其試驗接線如圖1所示;對于低壓繞組電壓大于等于1000V的單相變壓器,其試
驗接線如圖2所示。
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圖中:G—可調電源,W—瓦特表,V—電壓表,Vp—平均值電壓表,A—電流表,T—被試變壓器(下同)。
圖1單相變壓器空載損耗及空載電流試驗接線圖(無互感器)
圖中:TV—電壓互感器;TA—電流互感器(下同)。
圖2單相變壓器空載損耗及空載電流試驗接線圖(有互感器)
7.2.2試驗步驟及要求
a)從不超過1/3Ur的電壓開始勻速升壓(每秒2%),分別在0.9Ur和1.0Ur電壓下,待各項試驗數據
穩定后,測量并記錄試驗電壓平均值、電壓有效值、空載電流、空載損耗、諧波含量等數據;試驗完畢
后將電壓迅速降至零。
b)如有必要尚需記錄其他電壓下的各項試驗數據。
c)整個試驗過程應持續監視試驗電源電壓、電流波形,在試驗電壓不大于1.0Ur時,應保證電壓波
形中的諧波含量不大于5%,電壓波形校正因數d在±3%范圍內。
d)當電壓波形存在畸變,即平均值電壓U'與方均根值電壓U不同時,試驗電壓應以平均值電壓為
準。
7.3三相變壓器
7.3.1試驗接線
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試驗時從被試變壓器一側繞組(通常選取低壓繞組)線端施加額定頻率的對稱正弦波電壓,其余繞
組開路。如果從D或Y聯結繞組勵磁時,電壓應在各相端子間測量;如果從YN或ZN聯結繞組勵磁,則
電壓應在相和中性點端子間測量。試驗接線如圖3、圖4所示。
圖3三相變壓器空載損耗及空載電流試驗接線圖(YN或ZN聯結繞組勵磁,無互感器)
圖4三相變壓器空載損耗及空載電流試驗接線圖(D或Y聯結繞組勵磁,有互感器)
7.3.2試驗步驟及要求
a)從不超過1/3Ur的電壓開始勻速升壓(每秒2%),分別在0.9Ur和1.0Ur電壓下,待各項試驗數據
穩定后,測量并記錄試驗電壓平均值、電壓有效值、空載電流、空載損耗、諧波含量等數據;試驗完畢
后將電壓迅速降至零。
b)如有必要尚需記錄其他電壓下的各項試驗數據。
c)整個試驗過程應持續監視試驗電源電壓、電流波形,在試驗電壓不大于1.0Ur時,應保證電壓波
形中的諧波含量不大于5%,電壓波形校正因數d在±3%范圍內。
d)當電壓波形存在畸變,即平均值電壓U'與方均根值電壓U不同時,試驗電壓應以平均值電壓為
準。
e)試驗過程中三相電壓不平衡度小于等于2%時,以三個線電壓的平均值為準施加電壓;當三相電
壓不平衡度大于2%小于5%時,分別以a-b、b-c、c-a為準施加電壓,試驗數據取3次試驗的平均值。
f)空載電流是流經三相端子電流的算術平均值,空載損耗是三瓦特表的代數和。
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7.4三相變壓器分相試驗
當對三相變壓器某一相的空載損耗有懷疑時,或者缺乏必要設備無法同時對三相變壓器進行空載試
驗時,可進行單相空載試驗,試驗過程按7.3.2執行。
7.4.1勵磁繞組為三角形聯結時,施加電壓U=Ur,分三次試驗:從a-b兩端施加電壓,b-c兩端短路,
測量P0ab和I0ab;從b-c兩端施加電壓,a-c兩端短路,測量P0bc和I0bc;a-c兩端施加電壓,a-b兩端短路,測
量P0ac和I0ac。空載損耗按式(5)計算
P0=(P0ab+P0ac+P0bc)/2………………(5)
空載電流百分數按式(6)計算
I0=0.289×(I0ab+I0bc+I0ac)/Ir×100%………(6)
7.4.2勵磁繞組為星形聯結時,施加電壓U=2Ur/3,分三次試驗:從a-b兩端施加電壓,c-o短路,測
量P0ab和I0ab;從b-c兩端施加電壓,a-o短路,測量P0bc和I0bc;從a-c兩端施加電壓,b-o短路,測量P0ac和
I0ac。
空載損耗仍按式(5)計算;空載電流百分數按式(7)計算
I0=0.33×(I0ab+I0bc+I0ac)/Ir×100%…………(7)
7.4.3試驗數據中P0ac=KpP0ab=KpP0bc,其中Kp是由鐵心的幾何尺寸決定的參數,可按照式(8)計算:
H2M(S/S)
012……………(8)
Kp
HM0(S1/S2)
式中:
H被試變壓器鐵心窗高,單位為mm;
M0被試變壓器鐵心柱中心距離,單位為mm;
2
S1被試變壓器鐵心柱截面積,單位為cm;
S2被試變壓器鐵軛截面積,單位為cm2。
三次測量的空載數據如果不符合以上規律,說明變壓器磁路中極可能存在局部缺陷。
注1:Kp計算值僅供參考,應以原始出廠數據作為判斷依據。
注2:三相五柱式變壓器進行單相空載試驗時鐵心柱中的磁通是額定磁通,但上下鐵軛及旁軛中的磁通并非額定磁
通,而且鐵軛中的磁通分布比較復雜,三次單相空載試驗時鐵軛及旁軛中的磁通是變化的,因此三相五柱式鐵心的變壓
器不能由三次單相空載的試驗結果得到變壓器的空載損耗。
7.5非額定工況校正
7.5.1當電壓波形校正因數d不大于3%時,空載損耗應按式(9)進行校正。
P0=Pm(1+d)…………………(9)
式中:
P0校正后的空載損耗,單位為kW;
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Pm實測空載損耗,單位為kW;
7.5.2當電壓波形校正因數d大于3%時,應按事先商定的協議確認試驗的有效性。
7.5.3空載損耗不做溫度校正。
7.6誤差修正
7.6.1空載試驗主要誤差來源于儀表損耗和線路損耗,當其大到不能忽略時應從測量損耗中扣除。
7.6.2儀表損耗包括電壓表和瓦特表的電壓線圈以及電壓互感器等測量儀器儀表的損耗,儀表損耗可
使用相同的試驗線路,斷開試品,施加試品額定電壓,直接由瓦特表(功率分析儀)讀取。
7.6.3空載試驗時如測量電壓取自試品,測量功率中沒有線路損耗。如測量電壓通過互感器取得,應
扣除線路損耗,線路損耗的數值可以從以下兩種方法之一求得:
a)斷開試品、將試驗線路的端部短路,施加三相試驗電流的平均值,從瓦特表(功率分析儀)讀
取;
b)用試驗電流的平方與三相試驗線路的電阻進行乘積得出。
8負載試驗
8.1試驗準備
8.1.1試驗前、后對油浸式變壓器應分別取油樣開展油中溶解氣體分析。
8.1.2應測量被試品的溫度、環境溫度與濕度,變壓器油溫測量應注意避免陽光照射對測量值的影響。
8.1.3試驗時如果施加電壓的繞組是帶有分接的,則各相應處于同一分接位置。
8.1.4短路阻抗和負載損耗應在主分接測量,對于調壓范圍超過±5%的變壓器還應測量兩個極限分接
的數據。
8.1.5電壓互感器測量電壓的兩根引線,應使用絕緣線從施加電壓的兩個線端直接引出。
8.1.8當被試變壓器容量較大而調壓電源或升壓變壓器容量有限時,應在試驗回路中增加電容補償裝
置。
8.1.9現場負載試驗報告模板見附錄C中表C.2。
8.2單相變壓器
8.2.1試驗接線
試驗時將被試繞組中的低壓繞組用短路連接線短路,從高壓繞組施加額定頻率的正弦波電流,非被
試繞組開路。負載試驗的測量線路接線與空載試驗相同,如圖5、圖6所示。如采用功率分析儀等專用儀
器,接線方法按照儀器說明書進行。測量中無需進行電壓波形校正。
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圖5單相變壓器短路阻抗和負載損耗試驗接線圖(不使用互感器)
圖6單相變壓器短路阻抗和負載損耗試驗接線圖(使用互感器)
8.2.2試驗步驟及要求
8.2.2.1從不超過10%額定電流下盡可能迅速的升至額定電流(如受現場試驗條件限制,則至少應升
至50%額定電流),分別記錄電壓有效值、負載電流、負載損耗、諧波含量、變壓器油溫、繞組溫度等
數據。試驗完成后應將電流迅速降到零。
8.2.2.2不同容量的繞組間測量時,施加電流應以較小容量的額定電流為準,試驗結果中負載損耗應
注明容量;短路阻抗應折算到大容量一側。
8.3三相變壓器
8.3.1試驗接線
試驗時一般將被試繞組中的低壓繞組用短路連接線短路,從高壓繞組施加額定頻率的正弦波電流,
非被試繞組開路。負載試驗的測量線路接線與空載試驗相同,如圖7及圖8所示。如采用功率分析儀等專
用儀器,接線方法按照儀器說明書進行。測量中無需進行電壓波形校正。
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圖7三相變壓器短路阻抗和負載損耗試驗接線圖(不使用互感器)
圖8三相變壓器短路阻抗和負載損耗試驗接線圖(使用互感器)
8.3.2試驗步驟及要求
8.3.2.1從不超過10%額定電流下盡可能迅速的升至額定電流(如受現場試驗條件限制,則至少應升
至50%額定電流),分別記錄試驗電壓有效值、負載電流、負載損耗、諧波含量、變壓器油溫、繞組溫
度等數據。試驗完成后應將電流迅速降到零。
8.3.2.2短路阻抗測量時應以三相電流的算術平均值為準;不同容量的繞組間測量時,施加電流應以
較小容量的額定電流為準,試驗結果中負載損耗應注明容量;短路阻抗應折算到大容量一側。
8.3.2.3三相變壓器施加電流時應以三相電流的算術平均值為準。
8.4三相變壓器分相試驗
當對三相變壓器的繞組是否存在缺陷及產品結構合理性存在懷疑時,作為診斷性試驗,可以對三相
變壓器進行單相負載試驗。對于獨立繞組的三個單相繞組的負載損耗應基本相等;對于自耦聯結繞組的
三個單相繞組,一般B相較其它兩相略大。試驗過程按8.2.2執行。施加電壓側不同繞組聯結方式的試驗
方法如下。
8.4.1對于施加電壓側繞組為YN聯結,另一側為yn或d聯結的被試品,可以輪流在一個相繞組(例如:
AO、BO、CO)施加額定電流(施加電流不應超出中性點引出線實際載流能力),而另一側三相短路,
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三次測量的阻抗壓降平均數乘以3就等于三相的壓降,三次負載損耗之和應相當于三相測量的負載損
耗。
8.4.2對于施加電壓側繞組為Y聯結,另一側為y或d聯結的被試品,可輪流在每個雙相上施加額定電
流,而另一側三相短路,依次測量阻抗壓降和負載損耗;允許將單次測量的結果換算到三相數據,其阻
抗壓降應乘以3/2,總的負載損耗應為三次負載損耗之和的一半。
8.4.3對于施加電壓側繞組為D聯結,另一側為yn、y或d聯結的被試品,可輪流在供電側每個雙相上
施加3/2額定電流,依次短路一相線圈而另一側繞組三相短路,依次測量阻抗壓降和負載損耗;允許
將單次測量的結果換算到三相數據,其阻抗壓降等于三次測量的平均數,其負載損耗等于三次負載損耗
之和的一半。
8.5三(多)繞組變壓器
8.5.1負載損耗和短路阻抗通常是指一對繞組的負載損耗和短路阻抗。三繞組變壓器其短路阻抗及負
載損耗應在成對的繞組間進行測量,并計算出各繞組對的短路阻抗和負載損耗。
8.5.2對于多繞組變壓器,繞組也應成對的選取,其原則與三繞組相同。三(多)繞組變壓器的試驗
及測量方法參照8.2節(對單相變壓器)或8.3節(對三相變壓器)執行。
8.6非額定工況校正
8.6.1短路阻抗
當試驗電流無法達到額定電流時,短路阻抗應按式(10)、式(11)進行折算并校正到JB/T501-2006
14.4條表10所列的參考溫度。對于大型電力變壓器(額定容量100MVA及以上或額定電壓220kV及以上
或cosφf<0.2),其阻抗受溫度影響較小,可不必進行校正。
UktIr……………
Zkt100(10)
UrIk
P
2(kt)2(2)…………(11)
ZkZkt+Kt1
10Sr
Kt=(T+θ)/(T+t)……………(12)
式中:
Zkt繞組溫度為t℃時的短路阻抗,%;
Ukt繞組溫度為t℃時通過電流Ikt時的短路電壓,單位為kV;
Ur施加電壓側的額定電壓,單位為kV;
Ir施加電壓側的額定電流,單位為A;
Ik施加電壓側的實際電流,單位為A;
Zk參考溫度時的短路阻抗,%;
Pktt℃時的負載損耗值,單位為W;
12
DL/TXXXXX—201X
Sr額定容量,單位為kVA;
Kt電阻溫度換算系數;
T常數,銅為235,鋁為225;
θ參考溫度。
短路阻抗通常還以每相歐姆數表示,可按式(13)計算,同時也應校正到參考溫度。
2
ZkUr…………………
Zi(13)
100Sr
式中:
Zi短路阻抗,單位為Ω/相;
Ur施加電壓側的額定電壓,單位為kV;
Sr繞組的額定容量,單位為kVA;
Zk參考溫度下繞組的短路阻抗,%;
8.6.2負載損耗
如果試驗電流未達到額定電流,由于負載損耗按額定電流與試驗電流之比的平方增大;因此首先按
式(14)將試驗電流下的負載損耗P1校正到額定電流工況下的負載損耗P2。
2
Ir……………
P2P1(14)
Ik
負載損耗的溫度校正詳見GB1094.1-2013附錄G。
8.7誤差修正
8.7.1儀表損耗包括電壓表和瓦特表的電壓線圈以及電壓互感器等測量儀器儀表的損耗,儀表損耗可
使用相同的試驗線路,斷開試品,施加電壓等于被試變壓器達到額定短路電流時所加的電壓,直接由瓦
特表讀取。
8.7.2線路損耗的數值可以從以下兩種方法之一求得:
a)斷開試品、將試驗線路的端部短路,施加試驗電流,從瓦特表(功率分析儀)讀取。
b)用試驗電流的平方與三相試驗線路的電阻進行乘積得出。
8.7.3大型變壓器低壓側短路電流大,由短路連接引入的電阻損耗應在試驗結果中加以校正。
9試驗結果判別
9.1作為現場開展的出廠試驗或交接試驗,空載及負載損耗首先以訂貨合同或技術協議中的約定為準。
9.2如技術協議或訂貨合同無明確要求,各項試驗數據應符合相關標準的要求。
9.3作為診斷性試驗,對于單相變壓器的相間和三相變壓器的兩個邊相空載電流差異不應超過10%;
對于單相變壓器的相間和三相變壓器的兩個邊相空載損耗差異不應超過10%。測量結果與歷次相比,不
應有明顯差異。
9.4作為診斷性試驗,對于不同容量及電壓等級的變壓器,短路阻抗要求分別如下:
13
DL/TXXXXX—201X
a)額定容量100MVA以上或額定電壓220kV及以上變壓器,初值差不超過±1.6%;三相之間的最
大相對互差不應大于2%。
b)其余容量及電壓等級變壓器,初值差不超過±2%;三相之間的最大相對互差不應大于2.5%;
9.5空、負載試驗前后油中溶解氣體含量數據應無明顯差別,當氣體組分有明顯增長時,應結合產氣
速率綜合分析判斷。
14
DL/TXXXXX—201X
附錄A
(規范性附錄)
剩磁的判斷及退磁方法
A.1要求
電力變壓器斷開運行或繞組直流電阻測量試驗后,鐵心內會殘留剩磁。電力變壓器鐵心剩磁可能導
致勵磁電流發生畸變和有效值增加,空載損耗也會增加,影響試驗測量的準確性。因此有必要在進行空
載試驗前判定是否存在剩磁,必要時采取退磁措施。
A.2變壓器鐵心剩磁的判斷
A.2.1低電壓空載電流判斷法
鐵心剩磁會導致空載電流發生畸變,通過比較低電壓空載電流測量值與出廠試驗值之間的差異,可
判斷鐵心內剩磁狀態。當實測空載電流與出廠值相差不大時,可認為變壓器鐵心無明顯剩磁,否則懷疑
變壓器鐵心存在明顯剩磁,需進行退磁操作。
A.2.2升壓、降壓過程損耗對比判斷法
在升壓過程中依次記錄對應電壓的空載電流和空載損耗,在降壓過程中再次測量,如果降壓過程中
的數據明顯低于升壓過程,則說明存在剩磁。升壓、降壓過程可等效為退磁過程,會削弱了鐵芯內剩磁。
A.2.3諧波分析判斷法
分析低電壓空載試驗中電流信號的諧波成分,若電流信號中存在明顯的偶數次諧波,則說明鐵心內
存在剩磁,需開展退磁操作。
A.2.4小信號激勵注入判斷法
對空載狀態變壓器繞組分別施加正反向小信號電壓激勵,間隔相同時間測量電流大小,比較正反向
激勵下電流大小。若電流相差較大,表明鐵心內存在明顯剩磁,且剩磁方向與產生較大電流的電壓信號
方向相同,需開展退磁操作。
A.3退磁方法
A.3.1交流退磁法
通過對變壓器繞組施加交流勵磁進行鐵心退磁的方法,稱為交流退磁法。在試驗頻率下,將空載試
驗電壓反復由0升高到額定電壓左右,然后逐漸降壓到零,在此過程中采用損耗對比判斷法判斷變壓器
剩磁情況。
A.3.2直流退磁法
通過對變壓器繞組施加正、反向交替直流激勵進行鐵心退磁的方法,稱為直流退磁法。正、反向交
替的直流激勵通常施加于高壓繞組,激勵幅值不斷減小。直流退磁法需要專用儀器,為保障退磁效果,
退磁過程中鐵心磁通的變化宜直觀顯示。
15
DL/TXXXXX—201X
附錄B
(資料性附錄)
現場空載試驗用濾波補償裝置選型方法
B.1總則
空載試驗用濾波補償裝置由固定電容器和可調電感組成,本附錄僅介紹三次濾波器的選型方法,五
次濾波器可以參照執行。濾波器的計算模型見圖B.1。
圖B.1濾波器的計算模型
圖中:
S被試變壓器,即為本圖中的諧波源;
Zk升壓變壓器阻抗;
R3可調電感的電阻;
L3可調電感;
C3固定電容器;
U3高壓三次濾波器承受的三次諧波電壓;
I3被試變壓器的三次諧波電流分量,由制造廠提供。
B.2確定所述高壓三次濾波器的電阻R3、電感L3和電容C3
三次濾波器的電阻,電感,電容部分可由式B.1、式B.2、式B.3三公式確定:
3ZK……(B.1)
I3R3U33%U0
R33ZK
………………
Q0L3/R3(B.2)
…………
30L31/30C3(B.3)
式中:
U0被試變壓器試驗電壓的基波分量;
Q——為高壓濾波器的品質因數,取值范圍是40~100,一般取值50。
16
DL/TXXXXX—201X
B.3確定所述固定電容器和可調電感的額定電流IN
固定電容器和可調電感串聯使用,因此二者額定電流一致,其包含基波電流分量和三次諧波電流分
量。固定電容器和可調電感的額定電流IN由下列式B.4、式B.5二公式確定:
22
INI0I3……………………(B.4)
I0=U0/(1/ω0C3-ω0L3)=9U0/8ω0C3………(B.5)
式中:
I0──被試變壓器的基波電流分量。
B.4確定所述固定電容器的額定電壓ULN和可調電感的額定電壓UCN
固定電容器和可調電感所承受的電壓包含基波分量和三次諧波分量。固定電容器的額定電壓UCN
和可調電感的額定電壓ULN可由下列式B.6、式B.7、式B.8、B.9四式確定:
Uc3.0=1/9UL3。0=1/8U0……………(B.6)
Uc3.3=UL3.0=3ω0C3L3……………(B.7)
UCN>Uc3.3+Uc3.0………………(B.8)
ULN>UL3.3+UL3.0………………(B.9)
式中:
Uc3.0固定電容承受的基波電壓分量;
Uc3.3固定電容承受的三次諧波電壓分量;
UL3.0可調電感承受的基波電壓分量;
UL3.3可調電感承受的三次諧波電壓分量。
17
DL/TXXXXX—201X
附錄C
(資料性附錄)
電力變壓器現場空、負載試驗報告模板
C.1電力變壓器現場空載試驗報告模板
電力變壓器現場空載試驗報告模板如表C.1所示。
表C.1電力變壓器現場空載試驗報告模板
試品信息
產品名稱產品型號
產品容量額定電壓
額定電流
溫馨提示
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