电力变压器试验规范-课件.ppt
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- 电力变压器 试验 规范 课件
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1、第三章第三章 变压器变压器3-5 变压器参数测量变压器参数测量3-6 标么值标么值3-7 变压器的运行特性变压器的运行特性3-8 三相变压器的磁路、联结组、电动势波形三相变压器的磁路、联结组、电动势波形3-9 变压器的并联运行变压器的并联运行3-10 三相变压器的不对称运行三相变压器的不对称运行1电机学 第三章 变压器3-5 3-5 变压器参数测量变压器参数测量n 变压器的参数有励磁参数和短路参数,只有已知参数,变压器的参数有励磁参数和短路参数,只有已知参数,才能运用前面所介绍的基本方程式、等值电路或相量才能运用前面所介绍的基本方程式、等值电路或相量图求解各量。对制造好的变压器,其参数可通过实
2、验图求解各量。对制造好的变压器,其参数可通过实验测得。测得。u一、空载试验一、空载试验u二、短路试验二、短路试验u三、短路电压三、短路电压2 2电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器一、空载实验一、空载实验n 目的:通过测量空载电流和一、二次电压及空载功率目的:通过测量空载电流和一、二次电压及空载功率来计算变比、空载电流百分数、铁损和励磁阻抗。来计算变比、空载电流百分数、铁损和励磁阻抗。3 3电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器说明说明n 二次侧开路,一次侧加二次侧开路,一次侧加额定电压额定电压。测量电压。测量电压U U1 1、空载、空载电流电流I I0 0、输入功率、输入功率P P0
3、0和开路电压和开路电压U U2020。n 因变压器空载时无功率输出,所以输入的功率全部消因变压器空载时无功率输出,所以输入的功率全部消耗在变压器的内部,为铁芯损耗和空载铜耗之和。耗在变压器的内部,为铁芯损耗和空载铜耗之和。n p pFeFeII0 02 2R R1 1,故可忽略空载铜耗,认为,故可忽略空载铜耗,认为P P0 0ppFeFe=I=I0 02 2R Rm m11XXRRmm空载电流空载电流I I0 0很小很小%100%100201NIIIUUK222000101mmmmNmRZXIPRIUIUZ4 4电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器要求及分析:要求及分析:1 1)低压侧加电
4、压,高压侧开路;)低压侧加电压,高压侧开路;曲线)f(UP和)f(UI出,P和I,U测出,方向 调向范1.2U0在U电压)210100020N1画围为了便于测量和安全,空载实验一般在低压绕组上加电为了便于测量和安全,空载实验一般在低压绕组上加电压压U UN N,高压绕组开路。,高压绕组开路。为何是一条曲线?为何是一条曲线?5 5电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器3 3)空载电流和空载功率必须是额定电压时的值,并以此)空载电流和空载功率必须是额定电压时的值,并以此求取励磁参数;求取励磁参数;4 4)若要得到高压侧参数,须折算;)若要得到高压侧参数,须折算;注注:测得的值为归算到低压侧的值测
5、得的值为归算到低压侧的值,如需归算到高压侧时参如需归算到高压侧时参数应乘数应乘k k2 2 Z Zm m与饱和程度有关与饱和程度有关,电压越高电压越高,磁路越饱和,磁路越饱和,Z Zm m越小越小,所所以应以额定电压下测读的数据计算励磁参数以应以额定电压下测读的数据计算励磁参数.k k:高压侧对低压侧的变比:高压侧对低压侧的变比6 6电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器5)对三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为对三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相值;相值;21PPP三7 7电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器8 8电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器9 9电机学电机
6、学 第三章第三章 变压器变压器1010电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器二、短路实验二、短路实验n 目的:通过测量短路电流、短路电压及短路功率来计目的:通过测量短路电流、短路电压及短路功率来计算变压器的短路电压百分数、铜损和短路阻抗。算变压器的短路电压百分数、铜损和短路阻抗。1111电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器要求及分析要求及分析1 1)高压侧加电压,低压侧短路;)高压侧加电压,低压侧短路;由于变压器短路阻抗很小,如果在额定电压下短由于变压器短路阻抗很小,如果在额定电压下短路,则短路电流可达(路,则短路电流可达(9.59.52020)I IN N,将损坏变压器,将损坏变压器,
7、所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为(0.050.050.150.15)U UN N,以限制短路电流。,以限制短路电流。得到的参数为高压侧参数得到的参数为高压侧参数1212电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器;)()(,3.10,)2曲线和画出和对应的测出范围内变化在让电流通过调节电压kkkkkkkNkUfPUfIPIUII短路阻抗短路阻抗Z Zk k是常数是常数直线直线抛物线抛物线3 3)由于外加电压很小,主磁通很少,铁损耗很)由于外加电压很小,主磁通很少,铁损耗很少,忽略铁损,认为少,忽略铁损,认为 。CukPP 1313电机学电机学 第
8、三章第三章 变压器变压器4 4)参数计算)参数计算222kkkkkkkkkRZXIPRIUZ对对T T型等效电路:型等效电路:kkXXXRRR212121215 5)记录实验室的室温;)记录实验室的室温;1414电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器6 6)温度折算:电阻应换算到基准工作温度时的数值。)温度折算:电阻应换算到基准工作温度时的数值。7 7)若要得到低压侧参数,须折算;)若要得到低压侧参数,须折算;00)75(750TTRRKcK2)75(2)75(00KcKcKXRZ试验时的室温试验时的室温T T0 0=234.5=234.5短路试验时电压加在高压侧,测出的参数是折算到高压短路
9、试验时电压加在高压侧,测出的参数是折算到高压侧的数值,如需要求低压侧的参数应除以侧的数值,如需要求低压侧的参数应除以k k2 2。k k:高压侧对低压侧的变比:高压侧对低压侧的变比1515电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器8 8)对对三相三相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相变压器,各公式中的电压、电流和功率均为相值;值;1616电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器三、短路电压三、短路电压标在铭牌上的参数标在铭牌上的参数n 短路电压,短路阻抗短路电压,短路阻抗Z Zk75k75与一次侧额定电流与一次侧额定电流I I1N1N的乘积。的乘积。NCkkIZU17510短路电压也称为阻
10、抗电压。短路电压也称为阻抗电压。通常用它与一次侧额定电压的比值来表示通常用它与一次侧额定电压的比值来表示NNCkkUIZU1175101717电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器阻抗电压用额定电压百分比表示时有阻抗电压用额定电压百分比表示时有:*111111%100%100KNNKNKNNkkZIUZUZIUuU:)(分量百分值无功抗短路电压电上式表明,阻抗电压就是变压器短路并且短路电流达额定上式表明,阻抗电压就是变压器短路并且短路电流达额定值时所值时所一次侧所加电压一次侧所加电压与与一次侧额定电压一次侧额定电压的比值,所以称的比值,所以称为短路电压。为短路电压。:)(分量百分值有功短路电
11、压电阻%100%u1751kR0NCkNURI%100%u 11kXNkNUXI1818电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器n 短路电压的大小直接反映短路阻抗的大小,而短路阻短路电压的大小直接反映短路阻抗的大小,而短路阻抗又直接影响变压器的运行性能。抗又直接影响变压器的运行性能。n 从正常运行角度看,希望它小些,这样可使漏阻抗压从正常运行角度看,希望它小些,这样可使漏阻抗压降小些,副边电压随负载波动小些;但从限制短路电降小些,副边电压随负载波动小些;但从限制短路电流角度,希望它大些,变压器发生短路时,相应的短流角度,希望它大些,变压器发生短路时,相应的短路电流就小些。路电流就小些。*111
12、111%100%100KNNKNKNNkkZIUZUZIUuU1919电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器2020电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器2121电机学电机学 第三章第三章 变压器变压器3-6 标么值标么值n 在电力工程中,对在电力工程中,对电压、电流、阻抗和功率等物理量电压、电流、阻抗和功率等物理量的计算,常常采用其的计算,常常采用其标么值标么值。u先选定一个物理量的先选定一个物理量的同单位同单位某一数值作为基准值某一数值作为基准值(简称基值)然后取该物理量的实际值与该基准值(简称基值)然后取该物理量的实际值与该基准值相比所得的比值即称为该物理量的标么值,即相比所得的比值
13、即称为该物理量的标么值,即该物理量基准值某物理量实际值标么值一、定义一、定义 标幺值在其原符号右上角加标幺值在其原符号右上角加“*”号表示。号表示。基值采用下标基值采用下标“b”b”。实际值:有名值实际值:有名值bUUU、例:1122电机学 第三章 变压器二、基值的确定二、基值的确定1.1.基值的选取是任意的,基值的选取是任意的,通常以额定值为基准值。通常以额定值为基准值。2.2.各侧的物理量以各自侧的额定值为基准;各侧的物理量以各自侧的额定值为基准;1.1.线值以额定线值为基准值,相值以额定相值为基线值以额定线值为基准值,相值以额定相值为基准值;准值;2.2.单相值以额定单相值为基准值,三相
14、值以额定三单相值以额定单相值为基准值,三相值以额定三相值为基准值;相值为基准值;例如:变压器一、二次侧:例如:变压器一、二次侧:S S1b1b=S=S2b2b=S=SN N、U U1b1b=U=U1N1N、U U2b2b=U=U2N2N三相变压器基值:三相变压器基值:S Sb b=S=SN N=3U=3UNNI INN=3U=3UN NI IN N23电机学 第三章 变压器n 注意:存在有相互关系的四个物理量(注意:存在有相互关系的四个物理量(U U、I I、Z Z、S S)中,所选基值的个数并不是任意的,当某两个物理量中,所选基值的个数并不是任意的,当某两个物理量的基值已被确定,其余物理量的
15、基值跟着确定。的基值已被确定,其余物理量的基值跟着确定。u例如单相变压器,选定一次侧的额定电压例如单相变压器,选定一次侧的额定电压U U1N1N和额定和额定电流电流I I1N1N作为电压和电流的基值:作为电压和电流的基值:l一次侧阻抗的基值即:一次侧阻抗的基值即:Z Z1b1b=Z=Z1N1N=U=U1N1N/I/I1N1Nl一次侧功率的基值即:一次侧功率的基值即:S S1b1b=S=S1N1N=U=U1N1NI I1N1N24电机学 第三章 变压器3.3.U U和和E E的基准值为的基准值为U UB B;R R、X X、Z Z的基准值为的基准值为Z ZB B;P P、Q Q和和S S的基准值
16、为的基准值为S SB B。4.4.系统(如电力系统)装有多台变压器(电机),选择系统(如电力系统)装有多台变压器(电机),选择某一特定的某一特定的S Sb b作为整个系统的功率基值。系统中各变压作为整个系统的功率基值。系统中各变压器标幺值均换算到以器标幺值均换算到以S Sb b作为功率基值时的标幺值。作为功率基值时的标幺值。5.5.百分值百分值=标么值标么值100%100%25电机学 第三章 变压器三、变压器一、二次侧相电压、相电流、漏阻抗的标幺三、变压器一、二次侧相电压、相电流、漏阻抗的标幺值值NNNNIIIIIIUUUUUU22*211*122*211*1;NNNNNUIZIUZZZZ11
17、111111*1/NNNNNUIZIUZZZZ22222222*2/漏阻抗的标幺值:漏阻抗的标幺值:26电机学 第三章 变压器四、应用标幺值的优缺点四、应用标幺值的优缺点 额定值的标幺值等于额定值的标幺值等于1 1。采用标幺值时,不论变压器。采用标幺值时,不论变压器的容量大小,变压器的参数和性能指标总在一定的的容量大小,变压器的参数和性能指标总在一定的范围内,便于分析和比较。范围内,便于分析和比较。u 如电力变压器的短路阻抗标幺值如电力变压器的短路阻抗标幺值z zk k*=0.030.10=0.030.10,如果求出的短路阻抗标幺值不在此范围内,就应如果求出的短路阻抗标幺值不在此范围内,就应核
18、查一下是否存在计算或设计错误。核查一下是否存在计算或设计错误。u 例如例如 p138 Ip138 I0 0*、z zk k*的范围的范围1 1、应用标幺值的优点、应用标幺值的优点27电机学 第三章 变压器 采用标幺值时,原、副边各物理量不需进行折算,采用标幺值时,原、副边各物理量不需进行折算,便于计算。便于计算。n如副边电压向原边折算,采用标幺值:如副边电压向原边折算,采用标幺值:*2222212*2UUUkUkUUUUNNN注意基值选择,应选一次侧基值注意基值选择,应选一次侧基值采用标幺值能直观地表示变压器的运行情况。采用标幺值能直观地表示变压器的运行情况。u如已知一台运行着的变压器端电压和
19、电流为如已知一台运行着的变压器端电压和电流为35kV35kV、20A20A,从这些实际数据上判断不出什么问题,但如,从这些实际数据上判断不出什么问题,但如果已知它的标幺值为果已知它的标幺值为U Uk k*=1.0=1.0、I Ik k*=0.6=0.6,说明这台,说明这台变压器欠载运行。变压器欠载运行。28电机学 第三章 变压器 相电压和线电压标幺值恒相等,相电流和线电流标幺相电压和线电压标幺值恒相等,相电流和线电流标幺值恒相等;值恒相等;某些意义不同的物理量标么值相等某些意义不同的物理量标么值相等*0*1IZm2*0*0*IPRm*kkUZ*kkPR NNPcos*NNQsin*11111*
20、111333UUUUUUUUNN一次侧有29电机学 第三章 变压器*11111*1121111*/krNkrNkNNNkkNkNNkNNNkNkkUUUURIIURPSPIURIIURZRR*111111*/kxNkxNkNNNkNkkUUUUXIIUXZXX采用标幺值时,变压器的短路阻抗标幺值与额定电流下采用标幺值时,变压器的短路阻抗标幺值与额定电流下的短路电压标幺值相等,即有:的短路电压标幺值相等,即有:*11111*/kNkNkkNNkNkkUUUUZIIUZZZZ短路阻抗电压短路阻抗电压的电阻分量的电阻分量短路阻抗电压短路阻抗电压的电抗分量的电抗分量短路阻抗电压短路阻抗电压30电机学
21、第三章 变压器2、缺点、缺点n 标么值没有单位,物理意义不明确。标么值没有单位,物理意义不明确。31电机学 第三章 变压器32电机学 第三章 变压器33电机学 第三章 变压器34电机学 第三章 变压器3-7 3-7 变压器的运行特性变压器的运行特性n 电压变化程度电压变化程度由于变压器内部存在着电阻和漏抗,由于变压器内部存在着电阻和漏抗,负载时产生电阻压降和漏抗压降,导致次级侧电压随负负载时产生电阻压降和漏抗压降,导致次级侧电压随负载电流变化而变化。载电流变化而变化。n 电压变化率电压变化率定义:一次侧加定义:一次侧加50Hz50Hz额定电压、二次空载电额定电压、二次空载电压与带负载后在某功率
22、因数下的二次电压之差,与二次压与带负载后在某功率因数下的二次电压之差,与二次额定电压的比值。额定电压的比值。一、电压变化率一、电压变化率%100%100%100%1212222220NNNNNUUUUUUUUUU用副边量表示用副边量表示用原边量表示用原边量表示k35电机学 第三章 变压器n 电压变化率是表征变压器运行性能的重要指标之一电压变化率是表征变压器运行性能的重要指标之一,它大小反映了供电电压的稳定性。它大小反映了供电电压的稳定性。%100%100%100%1212222220NNNNNUUUUUUUUUU36电机学 第三章 变压器根据简化等值电路的相量图推导出电压变化率的公式根据简化等
23、值电路的相量图推导出电压变化率的公式=I=I1 1/I/I1N1N=I=I2 2/I/I2N2N=I=I1 1*=I=I2 2*变压器的负载系数变压器的负载系数kRI1kXI j1PP忽略励磁电流时:忽略励磁电流时:b=ac+cb=ac+db=ac+cb=ac+db 37电机学 第三章 变压器 分析分析 U U公式公式%100sincos%2*2*kkXRU1 1、电压调整率随着负载电流的增加而正比增大。、电压调整率随着负载电流的增加而正比增大。I I2 22 2、电压调整率与负载的性质有关。电压调整率与负载的性质有关。3、与漏阻抗值有关、与漏阻抗值有关a a、2 2=0=0:coscos 2
24、 2=1=1;sinsin 2 2=0=0 电阻性负载电阻性负载 I I2 2 U U很很小小R Rk k*X Xk k*0c00222、bab b、2 20:cos0:cos 2 200;sinsin 2 20 0 纯电阻电感性负载纯电阻电感性负载RRk k*coscos 2 200,X Xk k*sinsin 2 20 0 U0U0,说明:,说明:1 1)负载后)负载后U U2 2UU2020=U=U2N2N;2 2)随着)随着I I2 2 U U,U U2 2。38电机学 第三章 变压器c c、2 20:cos00;sinsin 2 20 00,X Xk k*sinsin 2 200;R
25、 Rk k*coscos 2 2XXk k*sinsin 2 2,U0,UUU2020=U=U2N2N;2)2)随着随着I I2 2 U0,UU0,U2 2。*2U)(*2I1.001.01cos28.0cos28.0)cos(2超前超前滞后滞后图图 变压器的外特性变压器的外特性)(22IfU 39电机学 第三章 变压器n由外特性图,负载功率因数性质不同,对主磁通的影由外特性图,负载功率因数性质不同,对主磁通的影响不同,变压器的端电压变化亦不同。响不同,变压器的端电压变化亦不同。u纯电阻负载,端电压变化较小;纯电阻负载,端电压变化较小;u感性负载时主磁通感性负载时主磁通呈呈去磁作用,为了维持去
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