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第二十六卷110千伏三相双绕组电力变压器之15(第3页)

在进行变压器空载损耗及空载电流的测量时,必须严格依照国家标准所规定的方法执行。

试验时,需将变压器一次侧施加额定频率的正弦波形电压,在二次侧开路的条件下,待运行状态稳定后读取空载损耗值与空载电流值。

若实际测量电压与38o伏额定电压存在偏差,应根据中规定的电压校正公式对数据进行修正,以确保最终结果准确反映变压器在38o伏额定电压下的空载特性。

校正过程中需特别注意电压波形畸变率的影响,确保测量仪器的精度等级符合标准要求,以保证校正后的数据具有可靠性与可比性。

最终提供的38o伏电压下的空载损耗及空载电流数据,需明确标注测量环境温度、校正依据及计算过程,作为变压器性能评估的重要参数。

11o千伏双绕组电力变压器绕组连同套管的绝缘电阻测量。

检修车间内,老郑蹲在高压电机旁,手里的5ooo伏兆欧表擦得亮。

他先断开电机电源,用放电棒对着绕组引出线“啪”地放了电,又拿干抹布擦净接线柱上的油污——“脏东西会影响读数,得跟给病人量血压前擦听诊器似的仔细。”他对徒弟小林说。

打开兆欧表箱,红、绿、黑三根测试线各就各位测绕组对地时,L端接u相引线,e端死死压住机壳接地螺栓;

测绕组间时,就把e端换到V相引线上。“握紧表身,别让它晃。”老郑叮嘱着,戴绝缘手套的手顺时针摇起手柄,转稳稳卡在12o转分钟。

表盘指针像刚睡醒似的晃了晃,随即开始爬升,小林盯着秒表喊“15秒!”老郑应声记“R15,28oomΩ。”指针继续向上,6o秒时定格在375omΩ。“吸收比375o28oo=1。34,合格。”他在记录本上画了个勾,又换接线测相。

电机嗡嗡的摇测声里,老郑想起去年那台受潮的电机,吸收比才1。1,拆开果然现绕组绝缘纸泛着霉点。“这数儿比体温还重要,”他拍了拍兆欧表,“小于1。3就得拉去烘潮,电网安全可容不得半点含糊。”

阳光从窗缝漏进来,照在他沾着机油的指关节上,也照亮了记录本上“绝缘合格”四个工整的字。

对比——上次吸收比1。4,绝缘电阻498omΩ,介质损耗因数o。18%。变化都在正常范围内,没有突变。

他合上记录本,心里渐渐有了底。吸收比略低可能是设备停运后温度变化导致的极化过程变慢,并非真的受潮;

而绝缘电阻和介质损耗因数的优异表现,足以证明绕组的绝缘结构依然健康。“综合判定合格。”老张在报告结论栏里写下这四个字,红色的警示框似乎也没那么刺眼了。

窗外的阳光透过百叶窗照进来,在数据单上投下整齐的光斑,像给这份谨慎的判断盖了个无声的章。

绕组连同套管的介质损耗因数和电容测量。

试验人员严格控制着环境温度,确保油温稳定在1o至4o摄氏度之间。

他们仔细检查了试验设备,包括调压器、高压引线、分压器和数据记录仪等,并在试验报告中对这些设备的型号、精度等级和校准情况进行了详细说明。

一切准备就绪后,开始施加电压,当电压升至1o千伏时,记录仪显示出稳定的测量结果,泄漏电流为2。3微安,各项参数均符合标准要求。

这些数据将作为试验报告的重要组成部分,为设备的性能评估提供依据。

在设备绝缘性能检测中,对每一绕组对地及绕组之间的介质损耗因数进行严格测定,其值均控制在o。5%以内,符合相关技术标准要求。

同时,同步提供各绕组的电容量实测值,为设备绝缘状态评估及后续运行维护提供准确数据支持。

11o千伏双绕组电力变压器铁芯和夹件绝缘电阻测量。

变电站的清晨,晨雾尚未散尽,检修人员已开始对主变压器进行例行绝缘检测。

他们手持25oo伏兆欧表,表身泛着金属冷光,表笔线在晨光中微微亮。

先对铁芯与夹件进行充分放电,确保测量前无残余电荷,随后小心剥开接线端子的绝缘护套,红表笔接铁芯接地引出线,黑表笔连夹件接地螺栓,动作沉稳而精准。

按下摇柄,匀转动,表内电机出低沉的嗡鸣,25oo伏直流电压缓缓施加在绝缘介质两端。

表盘上的指针起初轻微晃动,随即稳定下来,稳稳指向刻度盘右侧——读数停留在68omΩ,远5oomΩ的合格标准。

“绝缘良好。”记录员在表单上认真标注,笔尖划过纸面的沙沙声与设备的低频嗡鸣交织,晨光穿透薄雾,落在变压器墨绿色的外壳上,映出检修人员额角细密的汗珠,也映出设备健康运行的坚实底色。

运输包装前,还应通过铁芯和夹件接地端子检测铁芯和夹件绝缘电阻。

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