配电干式变压器的电阻测量与分析

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文章来源:北京创联汇通电气       发布时间: 2021-03-19 05:15:00
导读:配电干式变压器的电阻测量和分析,尤其是低压电阻测量和分析,是每个厂家的难题,应妥善解决。GB/T 6451-1999 [1]规定:“1600千伏安及以下的干式变压器,DC电阻的不平衡率,相为4%,

配电干式变压器的电阻测量和分析,尤其是低压电阻测量和分析,是每个厂家的难题,应妥善解决。GB/T 6451-1999 [1]规定:“1600千伏安及以下的干式变压器,DC电阻的不平衡率,相为4%,线为2%;对于2000千伏安及以上的干式变压器,DC电阻的不平衡率同相为2%(中性点引出时),同线为1%(中性点不引出时)。如果由于导线和引线结构导致DC电阻不平衡率超过上述规定,应在生产记录中记录测量值,并明确说明产生这种偏差的原因。用户单位应与相同温度下的工厂测量值进行比较,偏差不应超过2%。”众所周知,测量DC电阻的目的是验证绕组和引线的材料以及焊点的质量,而三相电阻的不平衡率主要是检查引线的焊接质量以及开关和套管等载流部件的连接和接触是否良好。GB6451-1999做了严格的规定,标准中规定的DC电阻三相偏差是在三相绕组电阻应基本相等的情况下(即图1和图2中Ra-Rb=Rc)制造偏差的限值。接下来,我们分析了单相引线电阻对三相电阻(线电阻ab、bc、ca和相电阻如ao、bo、co)的影响,得出了正确的测量方法以及如何评价测量结果和判断产品质量。JB/T501-1991 [2]规定,对于低压400 V中性点引线电阻比例较大的yn接配电干式变压器,应测量线路电阻(ab、bc、ca)和中性点至一个线路端子的电压,如ao。对于1600kVA及以下的干式变压器,这可以在GB/T645l-1999的实施中实施,因为GB/T6451-1999规定了相位和线路电阻的合格标准。小型配电干式变压器,如500kVA及以下的产品,低压为圆柱形绕组,Y接线在绕组上部(见图1)。中性线很短。虽然设计规定引线是按25%额定电流设计的,但在实际制造中,有的引线与其他引线相同,有的截面略小,所以中性引线电阻所占比例较小,线电阻和相电阻都能达到标准要求。图1圆柱形绕组低压引线图。但630kVA及以上的配电干式变压器,低压多为螺旋绕组,Y接线在绕组下部(如图2)。中性线较长,按25%额定电流设计。这样,随着容量的增加,中性点的引线电阻所占的比例越来越大。JB/T501-1991执行时会出现RCA > RAB=RBC,这完全是产品结构造成的。图2螺旋绕组低压引线图从图2可以看出:Rab=Rbc(两者之差一般不超过0.5%) Rca Rab=Rbc RCA不同于Rab和Rbc Rybc Rs。一般800kVA及以下的干式变压器,RCA与RAB和RBC的偏差小于2%。1000 kVA ~ 1250 kVA的干式变压器,Rca比Rab或Rbc大2.4%是正常的;1600 kVA ~ 2000 kVA的干式变压器,Rca比Rab或Rbc大2.7%是正常的;对于2500kVA以上的干式变压器,Rca比Rab或Rbc大3.0%是正常的。如果是35kV干式变压器,其三相线路电阻不平衡率比10kV高一个等级。但根据GB/T 6451-1999,2000kVA及以上的干式变压器只能测量相电阻,标准规定相电阻不平衡率应小于2%。从图2可以看出,Rao=Ra 0.5 ryabrs Rbo=Rb 0.5 ryabrco=Rc 0.5 ryabrybcrs,Ryab=Rybc Rco=Rc 1.5Rybc Rs因为Ra=Rb=Rc,所以不难看出Rbo较小;Rao略大于Rbo,更有Rs引线的电阻;在Rybc Rs的领导下,Rco比Rbo更有抵抗力。所以Rco Rao Rbo的结构完全是产品结构造成的。有些用户故意要求三相电阻不平衡率小于2%,这是不客观的。如果di的三相电阻的不平衡率 #p#分页标题#e#

因为标准,用户有要求。为了满足标准和用户要求,有些厂家采取了以下措施:增加B相引线电阻(减小面积)。这是非常不希望的,并且减小面积的结果可能导致引线过热。(2)减小Rs和Rybc的电阻,也就是增大截面,如何增大截面?也就是说,在rs引线和1.5Rybc零件上焊接铜条,有时一个补焊不足以焊接另一个。这不仅浪费铜条,而且不美观,对产品不好,对操作更不好。那么目前应该如何执行标准呢?无论是测量线路电阻还是测量相位电阻,都要符合规律,即Rac Rab=Rbc或Rco Rao Rbo,然后在出厂报告中注明原因,用户参考出厂数据进行对比,而不是单方面追求低于2%的标准。参考文献:[1]GB6415l-1999,三相油浸式电力干式变压器技术参数及要求[S]。[2] JB/T50L-199L,电力干式变压器试验指南[S]。

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