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工频耐压试验变压器 耐压装置

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-02-05
  • 访  问  量:1198

简要描述:工频耐压试验变压器 耐压装置对大型设备的试验,一般都应*行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。

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产品详情

一、工频耐压试验变压器 耐压装置概述

HTSB型工频试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所*的试验仪器。

高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。

二、工频耐压试验变压器 耐压装置型号含义

含义:无型式代号表示交流、(JZ) 交直流两用型、(JC) 交流串激式、 (JZC) 交直流串激式。

三、工频试验变压器原理图

四、技术要求

1、试验变压器使用环境要求:

1.1 输入电压:交流220V或380V,50Hz;

1.2 环境温度:-40℃~40℃;

1.3 相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);

1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;

1.5 无爆炸性危险的气体中;

1.6 不受雨水浸入的场合下。

2、

技术参数

型 号 规 格 容 量

(kVA) 低压输入 交流高压输出 直流 高压

输 出

(kV) 测 量

变 比

电 压

(V) 电 流

(A) 电压

(kV) 电流

(mA)

HTSB-5/50 5 200 25 50 100 70 500

HTSB -10/50 10 200 50 50 200 70 500

HTSB -20/50 20 400 28 50 400 70 500

HTSB -30/50 30 400 43 50 600 70 500

HTSB -50/50 50 400 72 50 1000 70 500

HTSB -10/100 10 200 50 100 100 140 1000

HTSB -20/100 20 400 28 100 200 140 1000

HTSB -30/100 30 400 43 100 300 140 1000

HTSB -50/100 50 400 72 100 500 140 1000

HTSB -100/100 100 400 144 100 1000 140 1000

HTSB -20/150 20 400 28 150 133 210 1000

HTSB -25/150 25 400 35 150 155 210 1000

HTSB -30/150 30 400 43 150 200 210 1000

HTSB -50/150 50 400 72 150 333 210 1000

注: 1、我厂HTSB 系列高压试验变 压器单台可做到交流300kV,容量100kVA;

2、如果用户需要,我厂生产的HTSB系列高压试验变 压器,抽出200V的串级抽头,可将二台或三台串级成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高电压。也可根据用户的需要,在高压绕组中抽出5~15kV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验;

3、表格中'直流高压输出'一栏,为交直流两用试验变压器的直流高压输出值;

4、我厂还可根据用户的要求,定制各种特殊规格的试验变压器。

五、工频试验变压器操作步骤

1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和控制箱可靠接地;

2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至'零'位;

3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;

4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;

5、试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。

过程注意事项

1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。

2、被试品主要部位应清除干净,保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。

3、对大型设备的试验,一般都应*行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。

4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。

工频试验变压器的设计选材
从节约能源及原材料的角度,可采取以下建议:

1、减少铜的用量,有两个方面可以实现,一是减少线径这就意味着铜阻增大,铜损损耗就会增大。二是减少圈数,就会使空载电流增大,同样空载损耗就会加大,如果变压器长时间的处于通电待机状态,电力资源的浪费是非常大的。每年我国因为家用电器的长期处于待机通电状态造成的电力浪费以数十亿元计。

2、变压器设计时应使铜损和铁损相等,这样变压器的损耗,如果一个变压器设计完后,由于为节省铜线,而采取小号的线径和减少圈数的方法,使得铁心窗口还有很多的空间余量,这样就说明铁心的尺寸选择的过大,造成了铁心的浪费,由于铁心的规格大,绕线的平均周长也大,同样会造成铜线的用量增加。根据现在的价格,铁心的成本要高于铜线的成本。

所以在设计时,在保证性能满足客户的要求的情况下,应尽量选择小号的铁心,能用41的,就绝不用48的。关于空载电流,从节省待机的损耗上考虑,还是尽量低的好。




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