变压器直流电阻测量方法的探讨

发布者:等风来88888最新更新时间:2017-01-12 来源: eefocus关键字:变压器  直流电阻  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  1目前测量直流电阻的方法及存在的问题
  
  目前测量直流电阻的方法有电桥法和电压降法两种。电桥法是用单臂电桥或双臂电桥进行测量,这种方法可以直接读取数据,准确度较高,但设备价格较贵。电压降法是对每相绕组进行直流电阻的测量,然后利用测量数据,计算得出线圈的直流电阻。在不具备电桥的地方,一般采用这种测量方法。这种方法的主要缺点是需要较长的时间才能测到准确值。因为每相绕组可以等效成电阻和电感的串联电路,在接通电源后,电感中电流从零逐渐增加,最后达到一稳定数值,电感两端电压则从零突然增加到电源电压,然后逐渐下降到稳态值,需要一个过渡过程,过程的长短取决于电路的时间常数t=L/R。
  
  由于变压器铁心的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的直流电阻数值又很小,因此时间常数t值很大。一般来说,大约经过时间T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。这无疑不符合当今快节奏、高效率的工作方式。
  
  2三相绕组同时加压法测量直流电阻
  
  用电压降法测量直流电阻需要很长的时间才能获得准确值,主要由于线圈中通入的电流在变化过程中,在高导磁率的铁心中产生磁通,致使L增大。若使磁通减少,也就降低了L值,则电流变化的时间(取决于时间常数)便减小。在变压器的三相绕组同时加电压,同时测量每相的直流电阻,可以达到此目的。三相绕组同时加电压时,在每相绕组中通入的电流从零开始增加,由右手螺旋定则可知,三相电流在每个铁心柱中产生的磁通方向不同,它们的作用相互抵消,结果是使铁心中的合成磁通近似为零。这使电感值L大为减小,因此时间常数τ也就降为最低,测试时电流变化的过渡过程大为缩短,短时间内便能获得稳定的电流值,进而求出绕组的直流电阻值。
  
  3结论
  
  三相绕组同时加电压测量变压器的直流电阻,是根据楞次定律,使各相电流所产生的磁通在铁心中相互抵消,合成磁通为零,从而减小电感L值,使电路的时间常数减小,即减少了测量直流电阻的时间,提高了工作效率。在测量时,还应考虑绕组电阻的大小受温度影响的因素和直流电阻的不平衡率等问题。

关键字:变压器  直流电阻  测量方法 引用地址:变压器直流电阻测量方法的探讨

上一篇:比率法电阻测量电路图
下一篇:接地电阻的多种测量方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31

高压变压器好坏判断_高压变压器常见故障
判断高压变压器的好坏,最可靠的方法是对高压变压器进行“单独通电”测试。将高压变压器从机内取下,初级串5A保险管接入交流220V电源,如果通电即烧5A保险管,表明高压变压器极可能存在绕组匝间短路故障,需做好新的配件准备;如果5A保险管平安无事,便可用万用表检测次级的灯丝绕组输出电压值、高压绕组输出电压值(需用指针表2500V交流挡测)是否符合产品规定值。正常情况下,灯丝电压实测值与产品规定值可能有+0.6V误差,高压电压可能有+25V的误差(均包括测试表的测量误差),但指针在表盘的指示相当稳定,从而可以看出带“磁漏”的高压变压器稳压特性很好。如果是普通变压器,初级电压波动,次级电压必然也要跟着波动。另外,还可对空载电流进行测试,并对
[测试测量]
高压<font color='red'>变压器</font>好坏判断_高压<font color='red'>变压器</font>常见故障
环形变压器分类和应用
环形变压器主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力。   环形变压器的分类:标准型、经济型及隔离型等三类   1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。   2)经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行而不超载的使用场
[模拟电子]
220kV变压器绝缘电阻偏低的原因及分析
1电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。经验表明,变压器的绝缘在干燥前后,其绝缘电阻的变化倍数比tan δ的大得多,故在变压器在干燥的过程中,可以通过测量绝缘电阻和吸收比来了解设备的绝缘情况。 2影响绝缘电阻的因素及应对措施 利用兆欧表能方便有效地检测出变压器绝缘的贯通性集中缺陷和受潮等分布式缺陷。然而在现场测量中,周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘
[电源管理]
220kV<font color='red'>变压器</font>绝缘<font color='red'>电阻</font>偏低的原因及分析
电力变压器直流电阻的快速测量方法----软件设计
5.2电力变压器直流电阻测试仪的软件设计 5.2.1总体设计思路 软件系统按其功能主要分为三部分:准备程序、键功能程序和系统控制程序,软件的主程序框图如图5-7所示 当装置上电或复位时,程序首先进入主程序中的初始化模块,进行各芯片寄存器的初始化。当出现故障时,进行故障处理。无故障时,初始化完成后,装置运行键盘监控和显示程序,如有键按下,则转到相应的键处理程序,否则循环运行键盘监控和显示程序。 5.2.1.1准备程序 准备程序应完成系统键操作之前的准备工作。它包括: (1)初始化。将系统中所有的命令、状态以及有关的存储单元置位成初始状态。 (2)系统测试。利用测试程序检查程序存储器、数据存储器以及硬件功能是否正常
[测试测量]
电力<font color='red'>变压器</font><font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font>的快速<font color='red'>测量方法</font>----软件设计
变压器的负载与损耗的关系
电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗和变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示: P=Pn+Pl 2-1 P--总的有功功率损耗;Pn--空载有功功率损耗;Pl--在一定负载下的负载有功功率损耗 Pn =Pt+KQt= Pt+K(I0%Se/100) 2-2 Pl=Pf+KQf= Pf+ K(Ud%Se/100) 2-3 Pt为变压器额定空载有功损耗即变压器铁耗。 Qt为变压器变压器额定励磁功率 I0%为变压器空载电流 Pf为变压器额定负载有功损耗即变压器铜损 Ud%为变压器阻抗电压 K为无功经济当量,按变压器在电网中的位置取值,一般可取k=0.1kW/kvar Se变压器
[电源管理]
万用表在路直流电阻检测法
  这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:   (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。   (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R 100或R 1k挡。   (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
[测试测量]
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
  BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性、准确性直接关系到行车安全,变压器的可靠检测是严抓质量的第一步,对于生产厂家而言,测试流程不允许抽样,且测试结果应留档。本套测试系统用来测试铁路变压器的各种要求参数,包括原边空载电流、次边空载电压、次边带载电压电流,变压器绝缘电阻、原边电压频率,测量结果精度要求3%,测试系统分为上下位机两大部分,下位机运用智能仪表的设计思想,在MCU和CPLD控制基础上对各种要求测试参数分别进行自动测试,上位机上采用VC++6.0编写软件实现串口通讯,归类统计并判断是否合格,存储打印结果,系统满足操作简单可靠,提高效率,减少误差。   2 功能介
[嵌入式]
基于MCU CPLD<font color='red'>变压器</font>测试系统的设计与实现
变压器室内通风的探讨
  社会进步,电气化程度不断提高,电源容量、配变电设备均显现出容量不足或变压器过热现象越来越频繁。发挥现有设备最大作用,降低设备故障率,高质、稳定、连续、可靠供电,是电力系统义不容辞责任。据对某区变电所变压器故障调查统计;变压器故障79次,变压器温度过高造成故障53次,占总故障67.09%。,探讨变压器室温度、通风方式、通风量,正确设计变压器室通风系统,对降低室内配电变压器故障率有重要意义。   国家标准图88D264(下称国家标准图)中变压器室通风窗面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃条件要求,设计出变压器室通风窗面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved