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文档简介

ICS29.180

K41DL

备案号:XXXX-XXXX

中华人民共和国电力行业标准

DL/TXXXXX—201X

电力变压器现场空、负载试验导则

Guideforpowertransformeron-sitetestofno-loadlossandloadloss

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布201X-XX-XX实施

国家能源局发布

DL/TXXXXX—201X

I

DL/TXXXXX—201X

电力变压器现场空、负载试验导则

1范围

本标准规定了电力变压器进行现场空、负载试验的方法、仪器设备及判断标准。

本标准适用于6kV及以上电压等级的电力变压器的现场空、负载试验。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标

准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB1094.1电力变压器第1部分:总则

GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升

GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.11电力变压器第11部分:干式变压器

GB/T2900.95电工术语变压器、调压器和电抗器

GB/T6451油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T10228干式电力变压器技术参数和要求

GB/T13499电力变压器应用导则

GB/T14549电能质量公用电网谐波

GB/T16927.1高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求

GB/T16927.3高电压试验技术第3部分:现场试验的定义及要求

GB/T19001质量管理体系要求

DL/T309交流系统电力设备现场试验实施导则

DL/T722变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T1093电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T1256变压器空、负载损耗测试仪通用技术条件

JB/T501电力变压器试验导则

JB/T5472仪用电流互感器

JJG313测量用电流互感器检定规程

3术语和定义

GB1094.1、GB/T2900.95和GB/T16927.3中确立的术语和定义适用于本标准。为了便于使用,以下

重复列出了部分术语和定义。

3.1

空载损耗no-loadloss

1

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当额定频率下的额定电压(分接电压)施加到一个绕组的端子上,其他绕组开路时所吸取的有功功

率。

[GB1094.1-2013,定义3.6.1]

3.2

空载电流no-loadcurrent

当额定频率下的额定电压(分接电压)施加到一个绕组的端子上,其他绕组开路时流经该绕组线路

端子的电流方均根值。

注1:对于三相变压器,是流经三相端子电流的算术平均值。

注2:通常用占该绕组额定电流的百分数来表示。对于多绕组变压器,是以具有最大额定容量的那个绕组为基准的。

[引用GB1094.1-2013,定义3.6.2]

3.3

负载损耗loadloss

在一对绕组中,当额定电流流经一个绕组的线路端子,且另一绕组短路时在额定频率及参考温度下

所吸收的有功功率。此时,其它绕组(如果有)应开路。

注1:对于双绕组变压器,只有一对绕组组合和一个负载损耗值。

对于多绕组变压器,具有与多对绕组相应的多个负载损耗值(见GB/T13499-2002的第七章)。整台变压器的

总负载损耗值与某一指定的绕组负载组合相对应。通常它不能在试验中直接测出。

注2:当绕组组合对中两个绕组的额定容量不同时,其负载损耗以额定容量小的那个绕组中的额定电流为基准,而

且应指出参考容量。

[引用GB1094.1-2013,定义3.6.3]

3.4

负载电流loadcurrent

运行条件下,任意绕组中电流的方均根值。

[引用GB1094.1-2013,定义3.13.1]

3.5

一对绕组的短路阻抗short-circuitimpedanceofapairofwindings

在额定频率及参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗Z=R+jX(Ω)。确定此

值时,另一绕组的端子短路,而其他绕组(如果有)开路。对于三相变压器,表示为每相的阻抗(等值星

型联结)。

注1:对于带分接绕组的变压器,短路阻抗是指指定分接的。如无另行规定,则是指主分接的。

注2:此参数可用无量纲的相对值来表示,即表示为该对绕组中同一绕组的参考阻抗Zref的分数值z。用百分数表示:

Z

z=100

Zref

式中:

2

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U2

Zref=

Sr

公式对三相和单相变压器都适用。

UZ和Zref所属绕组的电压(额定电压或分接电压)。

Sr额定容量基准值。

此相对值也等于短路试验中为产生相应额定电流(或分接电流)时所施加的电压与额定电压(或分接电压)之比。

此电压称为该对绕组的短路电压(见GB/T2900.15-1997中的2.1.37)。通常用百分数表示。

[引用GB1094.1-2013,定义3.7.1]

3.6

总谐波含量totalharmoniccontent

所有谐波的方均根值与基波方均根值之比。

电压总谐波含量:

i=n

2

Ei

i=2

E1

电流总谐波含量:

i=n

2

Ii

i=2

I1

式中:

Ei——第i次谐波的电压方均根值;

Ii——第i次谐波的电流方均根值。

[引用GB1094.1-2013,定义3.13.2]

4一般要求

4.1必要性

为判别变压器在设计、制造、安装、运行、维护等寿命周期中是否满足用户或标准要求,以下情况

应开展变压器现场空、负载试验:

a)变压器质量监督约定应开展的现场抽检试验;

b)解体运输式变压器现场组装后开展的交接试验;

c)怀疑变压器存在缺陷时开展的现场诊断性试验;

d)变压器现场修复后开展的修复质量验证试验;

e)必要时。

4.2试验条件

4.2.1变压器应在绝缘特性试验全部通过后方可进行现场空、负载试验。

3

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4.2.2试验应在天气良好、环境温度5℃~40℃、空气相对湿度不高于85%的条件下进行。

4.2.3变压器的温度应接近环境温度。

4.2.4油浸式变压器试验前应静置6小时以上,测量变压器顶层液体温度和底部液体温度,两者之差不

应超过5K,以其平均值作为液体平均温度;绕组温度认为与液体平均温度相同。

4.2.5干式变压器内部温度传感器测得的绕组温度与环境温度相差不大于2℃。

5仪器仪表要求

5.1空(负)载功率因数

5.1.1变压器空载功率因数cosφ0可由式(1)估算

cosφ0=100P0e/(I0Sr)……………(1)

式中:

P0e额定空载损耗,单位为kW;

I0额定空载电流百分数,%;

Sr变压器额定容量,单位为kVA;

5.1.2变压器负载功率因数cosφf可由式(2)估算

cosφf=100Pke/(SrZke)……………(2)

式中:

Pke额定负载损耗,单位为kW;

Zke额定短路阻抗百分数,%;

通常情况下变压器的空载功率因数大于负载功率因数。

5.2对于空(负)载功率因数大于0.1的变压器,测量仪器仪表要求如下。

a)互感器精度不低于0.2级;

b)电压表、电流表精度不低于0.2级;

c)功率测量仪器精度不低于0.5级,功率因数范围与被试品空(负)载功率因数匹配。

5.3对于空(负)载功率因数大于0.02且小于等于0.1的变压器,测量仪器仪表要求如下。

a)互感器精度不低于0.01级;

b)电压表、电流表的最大允许误差为±0.03%;

c)功率测量仪器精度不低于0.5级,功率因数范围与被试品空(负)载功率因数匹配。

5.4对于空(负)载功率因数小于等于0.02的变压器,测量仪器仪表要求如下。

a)互感器精度不低于0.01级;

b)电压表、电流表测量的最大允许误差为±0.03%;

4

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c)功率测量仪器相位差测量的最大允许误差为±0.15',功率因数范围与被试品空(负)载功率

因数匹配。

6试验电源要求

6.1为保证空载试验时的电压波形要求,空载试验时电源装置的容量不应小于被试变压器空载容量的5

倍,宜采用大功率调压电源。试验电源装置容量S按式(3)进行估算。

S=5×Sr×I0/100………………(3)

6.2励磁变压器(中间变压器)容量不宜小于电源装置容量的1.15倍,短路阻抗不宜大于5%。

6.3试验时电源三相电压应平衡,施加到每个相绕组上的最高电压与最低电压之差不应超过3%。

6.4试验电源频率与变压器额定频率一致,频率偏差不应大于0.5%,试验电源电压波形中的谐波含量

不应大于5%,由式(4)确定的电压波形校正因数d应在±3%范围内。

d=(U'U)/U'……………(4)

式中:

U方均根值电压,单位为kV;

U'平均值电压,单位为kV;

7空载试验

7.1试验准备

7.1.1110kV及以上电压等级油浸式变压器试验前、后应分别取油样开展油中溶解气体分析。

7.1.2应测量被试品的温度、环境温度与湿度,变压器油温测量应注意避免阳光照射对测量值的影响。

7.1.3试验时如果施加电压的绕组是带有分接的,则分接开关应处于主分接位置。

7.1.4试验前宜先对变压器进行退磁,实施方法详见附录A。

7.1.5如有开口三角形连接绕组,试验时应使其闭合并接地。

7.1.6试验时被试变压器的中性点、铁心、夹件、油箱/外壳等均应可靠接地。

7.1.7三相变压器空载损耗测量采用瓦特表时,应使用三表法接线,以减小测量误差。

7.1.8当被试变压器容量较大而调压电源或升压变压器容量有限,无法保证电压波形校正因数在±3%

范围内时,应在试验回路中增加滤波补偿装置,具体内容见附录B。

7.1.9现场空载试验的报告模板见附录C中表C.1。

7.2单相变压器

7.2.1试验接线

试验时从被试变压器一侧绕组(通常选取低压绕组)线端施加额定频率的对称正弦波电压,其余绕

组开路,在此条件下测量空载损耗和空载电流,电压应在相和中性点端子间测量。对于低压绕组电压小

于1000V的单相变压器,其试验接线如图1所示;对于低压绕组电压大于等于1000V的单相变压器,其试

验接线如图2所示。

5

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图中:G—可调电源,W—瓦特表,V—电压表,Vp—平均值电压表,A—电流表,T—被试变压器(下同)。

图1单相变压器空载损耗及空载电流试验接线图(无互感器)

图中:TV—电压互感器;TA—电流互感器(下同)。

图2单相变压器空载损耗及空载电流试验接线图(有互感器)

7.2.2试验步骤及要求

a)从不超过1/3Ur的电压开始匀速升压(每秒2%),分别在0.9Ur和1.0Ur电压下,待各项试验数据

稳定后,测量并记录试验电压平均值、电压有效值、空载电流、空载损耗、谐波含量等数据;试验完毕

后将电压迅速降至零。

b)如有必要尚需记录其他电压下的各项试验数据。

c)整个试验过程应持续监视试验电源电压、电流波形,在试验电压不大于1.0Ur时,应保证电压波

形中的谐波含量不大于5%,电压波形校正因数d在±3%范围内。

d)当电压波形存在畸变,即平均值电压U'与方均根值电压U不同时,试验电压应以平均值电压为

准。

7.3三相变压器

7.3.1试验接线

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试验时从被试变压器一侧绕组(通常选取低压绕组)线端施加额定频率的对称正弦波电压,其余绕

组开路。如果从D或Y联结绕组励磁时,电压应在各相端子间测量;如果从YN或ZN联结绕组励磁,则

电压应在相和中性点端子间测量。试验接线如图3、图4所示。

图3三相变压器空载损耗及空载电流试验接线图(YN或ZN联结绕组励磁,无互感器)

图4三相变压器空载损耗及空载电流试验接线图(D或Y联结绕组励磁,有互感器)

7.3.2试验步骤及要求

a)从不超过1/3Ur的电压开始匀速升压(每秒2%),分别在0.9Ur和1.0Ur电压下,待各项试验数据

稳定后,测量并记录试验电压平均值、电压有效值、空载电流、空载损耗、谐波含量等数据;试验完毕

后将电压迅速降至零。

b)如有必要尚需记录其他电压下的各项试验数据。

c)整个试验过程应持续监视试验电源电压、电流波形,在试验电压不大于1.0Ur时,应保证电压波

形中的谐波含量不大于5%,电压波形校正因数d在±3%范围内。

d)当电压波形存在畸变,即平均值电压U'与方均根值电压U不同时,试验电压应以平均值电压为

准。

e)试验过程中三相电压不平衡度小于等于2%时,以三个线电压的平均值为准施加电压;当三相电

压不平衡度大于2%小于5%时,分别以a-b、b-c、c-a为准施加电压,试验数据取3次试验的平均值。

f)空载电流是流经三相端子电流的算术平均值,空载损耗是三瓦特表的代数和。

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7.4三相变压器分相试验

当对三相变压器某一相的空载损耗有怀疑时,或者缺乏必要设备无法同时对三相变压器进行空载试

验时,可进行单相空载试验,试验过程按7.3.2执行。

7.4.1励磁绕组为三角形联结时,施加电压U=Ur,分三次试验:从a-b两端施加电压,b-c两端短路,

测量P0ab和I0ab;从b-c两端施加电压,a-c两端短路,测量P0bc和I0bc;a-c两端施加电压,a-b两端短路,测

量P0ac和I0ac。空载损耗按式(5)计算

P0=(P0ab+P0ac+P0bc)/2………………(5)

空载电流百分数按式(6)计算

I0=0.289×(I0ab+I0bc+I0ac)/Ir×100%………(6)

7.4.2励磁绕组为星形联结时,施加电压U=2Ur/3,分三次试验:从a-b两端施加电压,c-o短路,测

量P0ab和I0ab;从b-c两端施加电压,a-o短路,测量P0bc和I0bc;从a-c两端施加电压,b-o短路,测量P0ac和

I0ac。

空载损耗仍按式(5)计算;空载电流百分数按式(7)计算

I0=0.33×(I0ab+I0bc+I0ac)/Ir×100%…………(7)

7.4.3试验数据中P0ac=KpP0ab=KpP0bc,其中Kp是由铁心的几何尺寸决定的参数,可按照式(8)计算:

H2M(S/S)

012……………(8)

Kp

HM0(S1/S2)

式中:

H被试变压器铁心窗高,单位为mm;

M0被试变压器铁心柱中心距离,单位为mm;

2

S1被试变压器铁心柱截面积,单位为cm;

S2被试变压器铁轭截面积,单位为cm2。

三次测量的空载数据如果不符合以上规律,说明变压器磁路中极可能存在局部缺陷。

注1:Kp计算值仅供参考,应以原始出厂数据作为判断依据。

注2:三相五柱式变压器进行单相空载试验时铁心柱中的磁通是额定磁通,但上下铁轭及旁轭中的磁通并非额定磁

通,而且铁轭中的磁通分布比较复杂,三次单相空载试验时铁轭及旁轭中的磁通是变化的,因此三相五柱式铁心的变压

器不能由三次单相空载的试验结果得到变压器的空载损耗。

7.5非额定工况校正

7.5.1当电压波形校正因数d不大于3%时,空载损耗应按式(9)进行校正。

P0=Pm(1+d)…………………(9)

式中:

P0校正后的空载损耗,单位为kW;

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Pm实测空载损耗,单位为kW;

7.5.2当电压波形校正因数d大于3%时,应按事先商定的协议确认试验的有效性。

7.5.3空载损耗不做温度校正。

7.6误差修正

7.6.1空载试验主要误差来源于仪表损耗和线路损耗,当其大到不能忽略时应从测量损耗中扣除。

7.6.2仪表损耗包括电压表和瓦特表的电压线圈以及电压互感器等测量仪器仪表的损耗,仪表损耗可

使用相同的试验线路,断开试品,施加试品额定电压,直接由瓦特表(功率分析仪)读取。

7.6.3空载试验时如测量电压取自试品,测量功率中没有线路损耗。如测量电压通过互感器取得,应

扣除线路损耗,线路损耗的数值可以从以下两种方法之一求得:

a)断开试品、将试验线路的端部短路,施加三相试验电流的平均值,从瓦特表(功率分析仪)读

取;

b)用试验电流的平方与三相试验线路的电阻进行乘积得出。

8负载试验

8.1试验准备

8.1.1试验前、后对油浸式变压器应分别取油样开展油中溶解气体分析。

8.1.2应测量被试品的温度、环境温度与湿度,变压器油温测量应注意避免阳光照射对测量值的影响。

8.1.3试验时如果施加电压的绕组是带有分接的,则各相应处于同一分接位置。

8.1.4短路阻抗和负载损耗应在主分接测量,对于调压范围超过±5%的变压器还应测量两个极限分接

的数据。

8.1.5电压互感器测量电压的两根引线,应使用绝缘线从施加电压的两个线端直接引出。

8.1.8当被试变压器容量较大而调压电源或升压变压器容量有限时,应在试验回路中增加电容补偿装

置。

8.1.9现场负载试验报告模板见附录C中表C.2。

8.2单相变压器

8.2.1试验接线

试验时将被试绕组中的低压绕组用短路连接线短路,从高压绕组施加额定频率的正弦波电流,非被

试绕组开路。负载试验的测量线路接线与空载试验相同,如图5、图6所示。如采用功率分析仪等专用仪

器,接线方法按照仪器说明书进行。测量中无需进行电压波形校正。

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图5单相变压器短路阻抗和负载损耗试验接线图(不使用互感器)

图6单相变压器短路阻抗和负载损耗试验接线图(使用互感器)

8.2.2试验步骤及要求

8.2.2.1从不超过10%额定电流下尽可能迅速的升至额定电流(如受现场试验条件限制,则至少应升

至50%额定电流),分别记录电压有效值、负载电流、负载损耗、谐波含量、变压器油温、绕组温度等

数据。试验完成后应将电流迅速降到零。

8.2.2.2不同容量的绕组间测量时,施加电流应以较小容量的额定电流为准,试验结果中负载损耗应

注明容量;短路阻抗应折算到大容量一侧。

8.3三相变压器

8.3.1试验接线

试验时一般将被试绕组中的低压绕组用短路连接线短路,从高压绕组施加额定频率的正弦波电流,

非被试绕组开路。负载试验的测量线路接线与空载试验相同,如图7及图8所示。如采用功率分析仪等专

用仪器,接线方法按照仪器说明书进行。测量中无需进行电压波形校正。

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图7三相变压器短路阻抗和负载损耗试验接线图(不使用互感器)

图8三相变压器短路阻抗和负载损耗试验接线图(使用互感器)

8.3.2试验步骤及要求

8.3.2.1从不超过10%额定电流下尽可能迅速的升至额定电流(如受现场试验条件限制,则至少应升

至50%额定电流),分别记录试验电压有效值、负载电流、负载损耗、谐波含量、变压器油温、绕组温

度等数据。试验完成后应将电流迅速降到零。

8.3.2.2短路阻抗测量时应以三相电流的算术平均值为准;不同容量的绕组间测量时,施加电流应以

较小容量的额定电流为准,试验结果中负载损耗应注明容量;短路阻抗应折算到大容量一侧。

8.3.2.3三相变压器施加电流时应以三相电流的算术平均值为准。

8.4三相变压器分相试验

当对三相变压器的绕组是否存在缺陷及产品结构合理性存在怀疑时,作为诊断性试验,可以对三相

变压器进行单相负载试验。对于独立绕组的三个单相绕组的负载损耗应基本相等;对于自耦联结绕组的

三个单相绕组,一般B相较其它两相略大。试验过程按8.2.2执行。施加电压侧不同绕组联结方式的试验

方法如下。

8.4.1对于施加电压侧绕组为YN联结,另一侧为yn或d联结的被试品,可以轮流在一个相绕组(例如:

AO、BO、CO)施加额定电流(施加电流不应超出中性点引出线实际载流能力),而另一侧三相短路,

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三次测量的阻抗压降平均数乘以3就等于三相的压降,三次负载损耗之和应相当于三相测量的负载损

耗。

8.4.2对于施加电压侧绕组为Y联结,另一侧为y或d联结的被试品,可轮流在每个双相上施加额定电

流,而另一侧三相短路,依次测量阻抗压降和负载损耗;允许将单次测量的结果换算到三相数据,其阻

抗压降应乘以3/2,总的负载损耗应为三次负载损耗之和的一半。

8.4.3对于施加电压侧绕组为D联结,另一侧为yn、y或d联结的被试品,可轮流在供电侧每个双相上

施加3/2额定电流,依次短路一相线圈而另一侧绕组三相短路,依次测量阻抗压降和负载损耗;允许

将单次测量的结果换算到三相数据,其阻抗压降等于三次测量的平均数,其负载损耗等于三次负载损耗

之和的一半。

8.5三(多)绕组变压器

8.5.1负载损耗和短路阻抗通常是指一对绕组的负载损耗和短路阻抗。三绕组变压器其短路阻抗及负

载损耗应在成对的绕组间进行测量,并计算出各绕组对的短路阻抗和负载损耗。

8.5.2对于多绕组变压器,绕组也应成对的选取,其原则与三绕组相同。三(多)绕组变压器的试验

及测量方法参照8.2节(对单相变压器)或8.3节(对三相变压器)执行。

8.6非额定工况校正

8.6.1短路阻抗

当试验电流无法达到额定电流时,短路阻抗应按式(10)、式(11)进行折算并校正到JB/T501-2006

14.4条表10所列的参考温度。对于大型电力变压器(额定容量100MVA及以上或额定电压220kV及以上

或cosφf<0.2),其阻抗受温度影响较小,可不必进行校正。

UktIr……………

Zkt100(10)

UrIk

P

2(kt)2(2)…………(11)

ZkZkt+Kt1

10Sr

Kt=(T+θ)/(T+t)……………(12)

式中:

Zkt绕组温度为t℃时的短路阻抗,%;

Ukt绕组温度为t℃时通过电流Ikt时的短路电压,单位为kV;

Ur施加电压侧的额定电压,单位为kV;

Ir施加电压侧的额定电流,单位为A;

Ik施加电压侧的实际电流,单位为A;

Zk参考温度时的短路阻抗,%;

Pktt℃时的负载损耗值,单位为W;

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Sr额定容量,单位为kVA;

Kt电阻温度换算系数;

T常数,铜为235,铝为225;

θ参考温度。

短路阻抗通常还以每相欧姆数表示,可按式(13)计算,同时也应校正到参考温度。

2

ZkUr…………………

Zi(13)

100Sr

式中:

Zi短路阻抗,单位为Ω/相;

Ur施加电压侧的额定电压,单位为kV;

Sr绕组的额定容量,单位为kVA;

Zk参考温度下绕组的短路阻抗,%;

8.6.2负载损耗

如果试验电流未达到额定电流,由于负载损耗按额定电流与试验电流之比的平方增大;因此首先按

式(14)将试验电流下的负载损耗P1校正到额定电流工况下的负载损耗P2。

2

Ir……………

P2P1(14)

Ik

负载损耗的温度校正详见GB1094.1-2013附录G。

8.7误差修正

8.7.1仪表损耗包括电压表和瓦特表的电压线圈以及电压互感器等测量仪器仪表的损耗,仪表损耗可

使用相同的试验线路,断开试品,施加电压等于被试变压器达到额定短路电流时所加的电压,直接由瓦

特表读取。

8.7.2线路损耗的数值可以从以下两种方法之一求得:

a)断开试品、将试验线路的端部短路,施加试验电流,从瓦特表(功率分析仪)读取。

b)用试验电流的平方与三相试验线路的电阻进行乘积得出。

8.7.3大型变压器低压侧短路电流大,由短路连接引入的电阻损耗应在试验结果中加以校正。

9试验结果判别

9.1作为现场开展的出厂试验或交接试验,空载及负载损耗首先以订货合同或技术协议中的约定为准。

9.2如技术协议或订货合同无明确要求,各项试验数据应符合相关标准的要求。

9.3作为诊断性试验,对于单相变压器的相间和三相变压器的两个边相空载电流差异不应超过10%;

对于单相变压器的相间和三相变压器的两个边相空载损耗差异不应超过10%。测量结果与历次相比,不

应有明显差异。

9.4作为诊断性试验,对于不同容量及电压等级的变压器,短路阻抗要求分别如下:

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a)额定容量100MVA以上或额定电压220kV及以上变压器,初值差不超过±1.6%;三相之间的最

大相对互差不应大于2%。

b)其余容量及电压等级变压器,初值差不超过±2%;三相之间的最大相对互差不应大于2.5%;

9.5空、负载试验前后油中溶解气体含量数据应无明显差别,当气体组分有明显增长时,应结合产气

速率综合分析判断。

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附录A

(规范性附录)

剩磁的判断及退磁方法

A.1要求

电力变压器断开运行或绕组直流电阻测量试验后,铁心内会残留剩磁。电力变压器铁心剩磁可能导

致励磁电流发生畸变和有效值增加,空载损耗也会增加,影响试验测量的准确性。因此有必要在进行空

载试验前判定是否存在剩磁,必要时采取退磁措施。

A.2变压器铁心剩磁的判断

A.2.1低电压空载电流判断法

铁心剩磁会导致空载电流发生畸变,通过比较低电压空载电流测量值与出厂试验值之间的差异,可

判断铁心内剩磁状态。当实测空载电流与出厂值相差不大时,可认为变压器铁心无明显剩磁,否则怀疑

变压器铁心存在明显剩磁,需进行退磁操作。

A.2.2升压、降压过程损耗对比判断法

在升压过程中依次记录对应电压的空载电流和空载损耗,在降压过程中再次测量,如果降压过程中

的数据明显低于升压过程,则说明存在剩磁。升压、降压过程可等效为退磁过程,会削弱了铁芯内剩磁。

A.2.3谐波分析判断法

分析低电压空载试验中电流信号的谐波成分,若电流信号中存在明显的偶数次谐波,则说明铁心内

存在剩磁,需开展退磁操作。

A.2.4小信号激励注入判断法

对空载状态变压器绕组分别施加正反向小信号电压激励,间隔相同时间测量电流大小,比较正反向

激励下电流大小。若电流相差较大,表明铁心内存在明显剩磁,且剩磁方向与产生较大电流的电压信号

方向相同,需开展退磁操作。

A.3退磁方法

A.3.1交流退磁法

通过对变压器绕组施加交流励磁进行铁心退磁的方法,称为交流退磁法。在试验频率下,将空载试

验电压反复由0升高到额定电压左右,然后逐渐降压到零,在此过程中采用损耗对比判断法判断变压器

剩磁情况。

A.3.2直流退磁法

通过对变压器绕组施加正、反向交替直流激励进行铁心退磁的方法,称为直流退磁法。正、反向交

替的直流激励通常施加于高压绕组,激励幅值不断减小。直流退磁法需要专用仪器,为保障退磁效果,

退磁过程中铁心磁通的变化宜直观显示。

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附录B

(资料性附录)

现场空载试验用滤波补偿装置选型方法

B.1总则

空载试验用滤波补偿装置由固定电容器和可调电感组成,本附录仅介绍三次滤波器的选型方法,五

次滤波器可以参照执行。滤波器的计算模型见图B.1。

图B.1滤波器的计算模型

图中:

S被试变压器,即为本图中的谐波源;

Zk升压变压器阻抗;

R3可调电感的电阻;

L3可调电感;

C3固定电容器;

U3高压三次滤波器承受的三次谐波电压;

I3被试变压器的三次谐波电流分量,由制造厂提供。

B.2确定所述高压三次滤波器的电阻R3、电感L3和电容C3

三次滤波器的电阻,电感,电容部分可由式B.1、式B.2、式B.3三公式确定:

3ZK……(B.1)

I3R3U33%U0

R33ZK

………………

Q0L3/R3(B.2)

…………

30L31/30C3(B.3)

式中:

U0被试变压器试验电压的基波分量;

Q——为高压滤波器的品质因数,取值范围是40~100,一般取值50。

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DL/TXXXXX—201X

B.3确定所述固定电容器和可调电感的额定电流IN

固定电容器和可调电感串联使用,因此二者额定电流一致,其包含基波电流分量和三次谐波电流分

量。固定电容器和可调电感的额定电流IN由下列式B.4、式B.5二公式确定:

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INI0I3……………………(B.4)

I0=U0/(1/ω0C3-ω0L3)=9U0/8ω0C3………(B.5)

式中:

I0──被试变压器的基波电流分量。

B.4确定所述固定电容器的额定电压ULN和可调电感的额定电压UCN

固定电容器和可调电感所承受的电压包含基波分量和三次谐波分量。固定电容器的额定电压UCN

和可调电感的额定电压ULN可由下列式B.6、式B.7、式B.8、B.9四式确定:

Uc3.0=1/9UL3。0=1/8U0……………(B.6)

Uc3.3=UL3.0=3ω0C3L3……………(B.7)

UCN>Uc3.3+Uc3.0………………(B.8)

ULN>UL3.3+UL3.0………………(B.9)

式中:

Uc3.0固定电容承受的基波电压分量;

Uc3.3固定电容承受的三次谐波电压分量;

UL3.0可调电感承受的基波电压分量;

UL3.3可调电感承受的三次谐波电压分量。

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附录C

(资料性附录)

电力变压器现场空、负载试验报告模板

C.1电力变压器现场空载试验报告模板

电力变压器现场空载试验报告模板如表C.1所示。

表C.1电力变压器现场空载试验报告模板

试品信息

产品名称产品型号

产品容量额定电压

额定电流

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