短い-回路変圧器の片側(通常は低-電圧側)を回路を付け、定格周波数AC電圧を巻線の反対側に適用します(定格電圧でタップ位置を使用)。これにより、変圧器の巻線の電流が定格値に達します。適用された電圧と電力を測定し、75度の値に変換します。この電力は変圧器の負荷損失であり、測定された電圧はインピーダンス電圧です。このテストは、変圧器の短い-回路テストと呼ばれます。
変圧器の実際の負荷損失は、実際には銅の損失であり、電流が変圧器の巻線を通過するときに発生する熱損失です。巻線やその他の部品の温度上昇に直接影響します。したがって、負荷損失の大きさは、変圧器の経済的運営に大きな影響を与えます。
インピーダンス電圧(短い-回路電圧)は、短い-回路テスト中に適用される電圧です。これは、トランスの並列動作の基本的な条件の1つです。システム内で短絡が発生すると、変圧器の短い-回路電流と結果の力はインピーダンス電圧の大きさに依存します。動作中にトランスの負荷が大幅に変化すると、インピーダンス電圧はネットワークの変動に直接影響します。
変圧器の短い-回路テストは、製造業者によって行われるだけでなく、大規模なオーバーホール中または事故後、および複数の変圧器を並行して動作する必要がある場合にも実行されます。
トランス包括的な特性テストステーション
実験の目的
短い-回路テストを介して、変圧器に次の欠陥があるかどうかを検出することができます。
(1)トランスのさまざまな可動部分(シールド、クランプリング、コンデンサリング、ヨークビームプレートなど)およびオイルタンクの壁、漏れ磁気フラックスによる過度の追加損失または過度の局所加熱は、許容されない値に達しました。
(2)トランスオイルタンクの上部カバーと発信ライン端子のアクセサリが過熱しており、追加の損失が増加しています。
(3)マルチ-層のスパイラル低-電圧巻線の追加損失は、巻線内の特別なインターレース位置にある並列導体の短絡、または巻き上げプロセス中の導体の継続的なインターレースのために大幅に増加します。
上記の分析から、変圧器の動作中の負荷損失とインピーダンス電圧が主なパラメーターであることがわかります。したがって、短い-回路テストは非常に重要で必要です。
測定方法
通常、3つの-位相電源メソッドは、短い{-回路特性テストの-サイトで使用されます。
テスト中に、図に従ってすべてのテスト機器とメーターを接続します。 3つの-位相電源を3つの-位相電圧レギュレータと、テストされたトランスの高-電圧側に接続します。 short -回路低い-電圧側。配線が正しいことを確認した後、電圧を徐々に上げてメーターの適応症を観察します。すべてが正常な場合は、電圧を定格値に上げ、各メーターの表示を読み取ります。 3つの{-位相電流に不均衡がある場合、現在のメーター表示の算術平均を参照として使用します。
テスト要件
(1)テストの温度補正。 DC耐性の測定と同様に、短い-回路テストも温度の影響を受けます。テストの前に、温度を記録し、測定結果を参照温度に変換する必要があります。一般に、データは75度で値に変換されます。
(2)テストの電流補正。短い-回路テスト中に、より大きな容量の電源が必要であり、通常、テストされたトランスの容量の5%から20%を占めます。サイトが条件によって制限されており、定格電流でテストを実施できない場合、縮小電流でテストを実施することが許可されています。ただし、25%未満ではありません。テスト結果は、式に従って定格電流で負荷損失結果に変換する必要があります。
注意のためのメモ
(1)変圧器を介して測定機器を測定する必要がある場合、電流トランスの極性は正しく、電圧計の極性も正しいはずです。
(2)変圧器のDC抵抗は非常に低いため、短い-回路線のクロス-断面積は大きく、接触抵抗を減らすために接続が良好でなければなりません。
(3)短い-回路テスト中、測定された損失が比較的小さい場合、機器の損失を考慮して修正する必要があります。
(4)短い-回路テストは、通常、寒い環境で行われます。動作中に廃止されたばかりの変圧器の場合、テストは、巻き温度が油温度に低下したときにのみ実行できます。テスト期間は短く、コイルの過熱を避けるために測定値を迅速に取る必要があります。これは精度に影響を与える可能性があります。
(5)トランスのブッシング内に電流トランスがある場合、その二次側は-回路が短くなければなりません。
テスト結果の分析と判断
(1)短い-回路テストは、主に負荷損失とインピーダンス電圧の2つのパラメーターを測定します。 GB1094の規定によると、負荷損失の許容偏差は10%です。インピーダンス電圧の許容偏差は10%です。
(2)インピーダンス電圧は、巻線の幾何学的寸法に関連しています。周波数に直接比例します。トランスの列あたりのアンペア-回転に直接比例します。総漏れ磁気領域に直接比例します。ターンあたりの電圧と巻線の高さに反比例します。インピーダンス電圧の大きさは、巻線の配置にも関連しています。したがって、測定されたデータが不正確である場合、これらの側面から問題を探すことができます。
(3)負荷損失は、抵抗損失と追加の損失で構成されています。通常、追加の損失がメインコンポーネントです。この理由は、製造中に、巻きの鎖とフェーズ間の短絡の間に短絡があるからです。
