厂商 :武汉市美伦电气有限公司
湖北 武汉- 主营产品:
- 高压试验变压器
- 调频谐振试验变压器
- 直流试验变压器
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商品详细描述
TDM系列轻型交直流试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TDM系列轻型交直流试验变压器,按照国家标准《JB∕T 9641-1999》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门、变压器高压电机耐压修理等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。打破苏联模式,体积非常轻便!采用新日铁硅钢片,铁损低,磁感应强度高,冲片性好,CD铁芯睡式设计提高防震能力,内注45#专用变压器绝缘油经过3道高温真空过滤,MIN进口新型密封圈防渗漏机理,使高压试验变压器绝缘性能更强,寿命更长,经久耐用.特别设计了自动数字式过电流保护装置。根据要求可以做全数显式控制台。
二、产品型号含义
Y D J C Z —(G)— ∕ X
试“验”变压器 中压电压(KV)
“单”相 额定高压电压(KV)
“交”流 额定容量(KVA)
“串”级抽头
“中”压抽头 “改”进型
T D M C Z —(G)— ∕ X
试验变压器 中压电压(KV)
“单”相 额定高压电压(KV)
交直流 额定容量(KVA)
“串”级抽头
“中”压抽头 “改”进型
三、产品结构:
YDJ、YDQ、TDM系列轻型高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见图2。
图1:单台YDJ(G)、TDM(G)试验 图2:单台试验变压器内部结构图
变压器外部结构示意图
1-短路杆D 2-均压球 3-高压套管 4-变压器提手
5-油阀 6~7-次压输入a、x 8~9-测量端子E、F
10-变压器外壳接地端 11-高压尾X 12-高压输出A
13-高压硅堆 14-变压器油 15-铁芯
16-次低压绕组 17-测量绕组 18-二次高压绕组
在YDJ(G)、TDM(G)试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出。YDJ(G)系列中无高压硅堆。
四、工作原理:
YDJ(G)、TDM(G)系列轻型高压试验变压器为单相变压器,连结组I.I. 用工频220V(10KVA以上为380V)电源接入∕XC∕TC(为本公司生产的试验变压器专用设备,详细资料请见其具体使用说明书)系列操作箱(台),经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V)电压输出至YDJ(G)、TDM(G)试验变压器的初组绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
1、 单台YDJ(G)试验压器的工作原理图见图3
图3:单台YDJ(G)高压试验变压器原理图
2、 单台TDM(G)试验变压器的工作原理图见图4,图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得工频高电压,作为交流输出状态;取消短路杆时,作为直流输出状态。
图4:单台TDM(G)交直流试验变压器原理图
图中:D – 短路杆 VD – 高压硅堆
3、 三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理见图5。串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在串级试验变器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上,单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的。这样第一级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。
图5:三台试验充压器串级接线原理图
图中:P - 容量(KVA) V – 电压(KV) G1、G1 – 绝缘支架
TDM(G)试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。
五、使用方法:
1、 YDJ(G)、试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。
图6:被试品工频耐压试验接线图
图中:R1 – 限流电阻 RCF – 阻容分压器 RF – 球间隙保护电阻
G – 球间隙 CX – 被试品
注:高压尾必须可靠接地。
工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时,可取0.5 - 1Ω∕ⅴ(试验电压);高压侧额定输出电流为1A 以上时,可取1Ω∕ⅴ(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV∕m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。
球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110% - 120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω∕ⅴ(试验电压)选取。
在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏坑,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压(见图6)。
二、产品型号含义
三、产品结构:
YDJ、YDQ、TDM系列轻型高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1,内部结构图见图2。
图1:单台YDJ(G)、TDM(G)试验 图2:单台试验变压器内部结构图
变压器外部结构示意图
1-短路杆D 2-均压球 3-高压套管 4-变压器提手
5-油阀 6~7-次压输入a、x 8~9-测量端子E、F
10-变压器外壳接地端 11-高压尾X 12-高压输出A
13-高压硅堆 14-变压器油 15-铁芯
16-次低压绕组 17-测量绕组 18-二次高压绕组
在YDJ(G)、TDM(G)试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为仪表测量端子,A、X为高压输出。YDJ(G)系列中无高压硅堆。
四、工作原理:
YDJ(G)、TDM(G)系列轻型高压试验变压器为单相变压器,连结组I.
1、 单台YDJ(G)试验压器的工作原理图见图3
图3:单台YDJ(G)高压试验变压器原理图
2、 单台TDM(G)试验变压器的工作原理图见图4,图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得工频高电压,作为交流输出状态;取消短路杆时,作为直流输出状态。
图4:单台TDM(G)交直流试验变压器原理图
图中:D – 短路杆 VD – 高压硅堆
3、 三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理见图5。串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图5中,在第一级和第二级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在串级试验变器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上,单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的。这样第一级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。
图5:三台试验充压器串级接线原理图
图中:P - 容量(KVA) V – 电压(KV) G1、G1 – 绝缘支架
TDM(G)试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。
五、使用方法:
1、 YDJ(G)、试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图6。
图6:被试品工频耐压试验接线图
图中:R1 – 限流电阻 RCF – 阻容分压器 RF – 球间隙保护电阻
G – 球间隙 CX – 被试品
注:高压尾必须可靠接地。
工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时,可取0.5 - 1Ω∕ⅴ(试验电压);高压侧额定输出电流为
球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110% - 120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω∕ⅴ(试验电压)选取。
在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于试验变压器存在着漏坑,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压(见图6)。
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