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文档简介

液浸式配电变压器、电力变压器和调压变压器开发的(对IEEE标准C57.12.90-2015的修订)标准标准液体浸入式配电的标准测试规范。电源和调压变压器变形金刚委员会IEEE电力和能源协会2021年11月9日批准IEEESA标准委员会摘要:描述了执行IEEE标准C57.12.00TM和其他适用于液体浸入式配电变压器、电源和调压变压器的标准中规定的测试方法。仪表变压器、步进电压和感应电压调节器、电弧炉变压器、整流变压器、特种变压器、接地变压器和矿用变压器除外。电阻测量、极性和相位关系测试、比率测试、空载损耗和激励电流测量、阻抗和负载损耗测量、电介质测试、温度测试、短路测试、可听声级测量和计算数据都在本标准中涵盖。电气和电子工程师协会,公司。3ParkAvenue,NewCopyright◎2022年美国电气和电子工程师协会版权所有。保留所有权利。2022年2月4日出版。印刷于美国。IEEE是美国专利和商标局的注册商标,由美国电气和电子工程师协会拥有。印欲了解更多信息,请访问/about/corporate/g未经出版商事先书面许可,不得以任何形式IEEE标准文件可供使用,但须遵守重要通知和法律免责声明。这些通知和免责声明或对本页的引用"关于IEEE标准文件的重要通知和免责声明"标题下找到。IEEE标准文件是在IEEE各协会和IEEE标准协会(IEEESA)标准委员会的标准协调委员会内制定的。IEEE通过认可的共识开发过程来开发其标准,该过程汇集了代表不同观点和利益的志愿者来实现最终产品。IEEE标准是由具有科学、学术和行业专业知识的志愿者在技术工作小组中制定的文件。志愿者不一定是IEEE或IEEESA的成员,他们的参与没有得到IEEE的补偿。虽然IEEE管理这个过程并制定规则以促进共识发展过程中的公平性,但EEE并不独立评估、测试或验证其标准中的任何信息的准确性或任何判断的合IEEE不保证或代表其标准中所包含的材料的准确性或完整性,并明确声明不承担本文件或与标准相关的任何其他文件中未包含的所有保证(明示、暗示和法定),包括但不限于以下保证:适销性;特定目的的适用性;非侵权性;以及材料的质量、准确性、有效性、时效性或完整性。此外,IEEE不承担与结果和工作努力有关的任何和所有条件。此外,IEEE不保证或表示使用其标准中包含的材料不存在专利侵权行为。IEEE标准文件是"按原样"和"不含任何风险"提供的。使用IEEE标准是完全自愿的。IEEE标准的存在并不意味着没有其他方法来生产、测试、测量、购买、销售或提供与IEEE标准范围相关的其他商品和服务。此外,在标准被批准和发布时表达的观点会因技术发展和标准用户的意见而发生变化。在出版和提供其标准的过程中,IEEE并没有为任何个人或实体建议或提供专业或其他服务,或代表任何个人或实体,IEEE也没有承诺履行任何其他个人或实体对他人所负的责任。任何使用IEEE标准文件的人,在任何特定情况下,都应依靠自己的独立判断,行使合理的谨慎,或酌情寻求合格的专业人士的建议,以确定某一IEEE标准的适当性。在任何情况下,IEE都不对任何直接的、间接的、偶然的、特殊的、惩戒性的或后果性的损害负责(包括但不限于。采购替代商品或服务的需要;使用、数据或利润的损失;或业务中断),无论其原因和任何责任理论,无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或其他),只要是以任何方式引起的对任何标准的公布、使用或依赖,即使被告知这种损害的可能性,也无论这种损害是否可预见。IEEE的共识发展过程中,只对英文文件进行审查。在IEEE标准被翻译的情况下,只有由IEEE出版的英文版本才是被批准的IEEE标准。SA标准委员会操作手册处理的书面或口头声明,不得被视为或推断为IEEE或其任何委员会的官方立场,也不得被视为或被依赖为IEEE的正式立场。在讲座、座谈会、研讨会或教育课程中,介绍IEEE标准信息的个人应明确表示,演讲者的观点应被视为个人观点,而不是IEEE、IEEESA、标准委员会或工作组的正式立场。我们欢迎任何感兴趣的人对IEEE标准文件的修订提出意见,无论其是否属于IEEE或IEEESA的成员。但是,IEEE不提供与IEEE标准文件有关的解释、咨询信息或建议。对文件的修改建议应采用建议修改文本的形式,并附上适当的支持意见。由于IEEE标准代表了相关利益的共识,因此,对意见和问题的任何回应也必须得到利益平衡的同意。出于这个原因,IEEE及其协会和标准协调委员会的成员无法对意见或问题作出即时回应,除非该问题之前已经得到处理。出于同样的原因,IEEE不对解释请求作出回应。任何愿意参与评估意见或修订IEEE标准的人都欢迎加入相关的IEEE工作组。您可以使用IEEESAmyProject系统中的"管理档案和兴趣"区域的"兴趣"选项卡来表明对某个工作组的兴趣。需要一个IEEE账户来访问该应用程序。对标准的评论应使用"联系我们"表格提交。IEEE标准文件的用户应咨询所有适用的法律和法规。遵守任何IEEE标准文件的规定并不构成对任何适用监管要求的遵守。标准的实施者有责任遵守或参考适用的监管要求。IEEE并不打算通过公布其标准来敦促不符合适用法律的行动,这些文件也不能被理解为这样做。根据美国和国际版权法,IEEE起草和批准的标准的版权由IEEE拥有。它们由IEEE提供,并被广泛用于公共和私人用途。这包括在法律和法规中参考使用,以及在私人自律、标准化和促进工程实践和方法中使用。通过提供这些文件供公共机构和私人用户使用和采用,IEEE并没有放弃对这些文件的任何版权权利。复印件在支付适当的许可费后,IEEE将授予用户有限的、非排他性的许可,以复印任何个人标准的部分,仅供公司或组织内部使用或个人非商业使用。如需安排支付许可费,请联系版权清理中心,客户服务部,222RosewoodDrive,Danvers,MA018400;https://www.copyrighIEEE标准文件的用户应该知道,这些文件可能在任何时候被发布的新版本所取代,也可能通过发布修正案、勘误表或勘误表不时地进行修正。在任何时候,IEEE的正式文件都包括文件的当前版本以及当时有效的任何修正案、勘误表或勘误表。每个IEEE标准至少每10年都要接受一次审查。当一个文件超过10年而没有经过修订过程时,可以合理地得出结论,其内容虽然仍有一定的价值,但并不完全反映当前的技术水平。用户应注意检查以为了确定某个文件是否为当前版本,以及是否通过发布修正案、勘误表或勘误表进行了修订,请访问IEEEXplore或联系IEEE。欲了解更多有关IEEESA或IEEE标准开发过程的信息,请访问IEEESA网站。所有IEEE标准的勘误表(如有)均可在IEEESA网站上查阅。搜索标准编号和批准年份,即可访问已发布标准的网页。勘误表的链接位于"其他资源详情"部分。勘误表也可在IEEEXplore中找到。我们鼓励用户定期检查勘误表。专利IEEE标准的制定符合IEEESA专利政策。重要通知IEEE标准不保证或确保安全、安保、健康或环境保护,或确保不受其他设备或网络的干扰。在制定任何安全建议时,IEEE标准开发活动会考虑提交给标准开发小组的研究和信息。有关安全实践的其他信息、技术或技术实施的变化或外围系统的影响也可能与标准实施期间的安全考虑有关。IEEE标准文件的实施者和使用者有责任确定并遵守所有适当的安全、安保、环境、健康和干扰保护做法以及所有适用的法律和法规。在该IEEE标准提交给IEEESA标准委员会批准时,C57.12.90持续修订工作组的成员如下。WilliamGriesackerVinayMehrotaPierreRiffon以下是个人标准协会投票小组的成员对本标准的投票。投票者可以投赞成票、不赞成票或弃权票。JavierArteagaRobertBallardBruceForsythRogerHayesRobertHoeraufJamesKinney莱昂内亚历山大-列文李婷李伟军JamesMcBrideLorrainePaddenJean-ChristopheRiboPierreRiffonLorenWagenaarNickWalder当IEEESA标准委员会于2021年11月9日批准本标准时,它的成员如下。加里-霍夫曼,主席D.Kulick,前任主席KonstantinosKarachalios,秘书约瑟夫-L-科普芬格*沙威*荣誉会员本标准是IEEEC57系列文件中的一个文件,适用于变压器和相关设备。它包括"测试规范",规定了应遵循的测试程序。测试的要求和适用性涵盖在其他文件中,如IEEEStd本标准处于持续的修订周期,并不断被审查和更新。它已经在2015年、2010年、2006年、1999年、1993年、1987年和更早的年份进行了修订和重新出版。有关选定活动的信息和参与即将开展的项目,请访问。以下是本次修订中,从2015年到2020年的技术变化—实施了IEEE2017的更正,纠正了8.3中公式(2)定义中常数k的编辑错误,在10.8.2中,终端电压从115kV改为69kV,以反映I类变压器的新定义(在2015年)。—第5.4.1小节。增加了对三相绕组的线对地电—第9.3.1小节。增加了测量负载损耗和阻抗的替代方法的文字,以及一个新的图19。文件中此后的所有数字都相应重新编号。—第10.2.4小节。增加了关于开关脉冲测试期间分接连接的文字。—第10.7.7小节。为配电变压器和I级电力变压器增加了一个新的程序,用于检测绕组铁芯的不当—第10.8.1小节。增加了关于感应电压试验期间分接的文字。此外,还增加了附件D,提供了关于这个问题的更多信息。计划将该附件以及可能的部分子条款文本转入未来的低频测试指南,该指南目前正在制定中。—第10.8.2小节。增加了诱导试验期间不允许超压的要求。—第e小节)。增加了文字,允许随后的梯度运行为30分钟,而不是60分钟。—第11.4.3分节。将(编辑)3280英尺改为3300英尺,作为1000米当量。这是为了与这里和其他IEEE文件(如IEEEStdC57.12.00和IEEEStdC57.91TM)中使用的海拔校正相协调。PES变压器委员会内的各个小组(TF、WG、SC)准备,并由这些小组根据程序手册调查和批准,直至小组委员会一级。1.1范围1.2宗旨1.3词汇的使用2.规范性参考资料3.定义4.一般4.1测试的类型4.2测试要求4.3测试顺序4.4仪器仪表5.电阻测量5.1寒冷温度的确定5.2电阻测量的转换5.3电阻测量方法5.4电阻测量的连接和报告6.极性和相位关系测试6.1减法和加法的极性6.2极性测试:单相变压器6.3极性和相位关系测试:多相变压器7.比率测试7.1一般7.2比率的公差7.3比率测试方法8.空载损耗和励磁电流8.1一般8.2空载损耗测试8.3空载损耗的波形校正8.4空载损失的温度校正8.5励磁(空载)电流的确定8.6空载损耗和励磁电流的频率转换9.负载损耗和阻抗电压9.1一般9.2影响负载损耗和阻抗电压值的因素9.3测量负载损耗和阻抗电压的测试9.4根据测试数据计算负载损耗和阻抗电压9.5零相序阻抗10.介电测试10.1一般10.2开关脉冲测试程序10.3雷电脉冲测试程序10.4配电变压器的常规脉冲测试10.5低频测试10.6应用电压测试10.7配电变压器和I级电力变压器的感应电压测试10.8IⅡ级电力变压器的感应电压测试10.9局部放电测量10.10绝缘功率因数测试10.11绝缘电阻测试11.温升试验11.1测试方法11.2电阻测量11.3温度测量11.4温升试验结果的校正12.短路测试12.1一般12.2测试连接12.3测试要求12.4测试程序12.5令人满意的业绩证明13.可听声音的排放13.1一般13.2仪器仪表13.3测试条件13.6变压器的可听声级的确定13.7成果展示14.计算的数据14.1参考温度14.2损耗和励磁电流14.4恒压变压器的电压调节附件A(信息)使用无线电影响电压仪器的局部放电测量及其故障检测附件B(规范性)50/60Hz频率转换的测量性能参数附件C(信息性)短路测试的连接图附件D(资料性)二级电力变压器感应试验中的分接位置附件E(资料性)书目液体浸入式配电的标准测试规范。电源和调压变压器1.2宗旨1.3词汇的使用术语"应"表示为了符合标准而必须严格遵守的强制性要求,不允许2括号中的数字与附件E中的书目数字相对应。3必须这个词的使用是被弃用的,在陈述强制性要求时不能使用,必须只用于描述不可避免的情况。4Will的使用已被弃用,在陈述强制性要求时不能使用,Will只在陈述事实时使用。IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范可能这个词用来表示在标准范围内允许的行动过程(可能等于允许)。Can这个词用于可能性和能力的陈述,无论是物质的、物理的还是因果的(can等于能够)。下列参考文件是应用本文件所不可缺少的(即必须理解和使用这些文件,因此每个参考文件都在文本中引用,并解释其与本文件的关系)。对于有日期的参考文献,只适用所引用的版本。对于未注明日期的参考文献,适用于被参考文件的最新版本(包括任何修正或更正)。ANSIS1.4,美国国家声级计标准。5ANSIS1.11,美国国家标准的倍频带和分数倍频带模拟和数字滤波器。IEEEStdC57.12.00TM,IEEE标准对液浸式配电、电源和调节变压器的一般要求。IEEEStdC57.12.10TM,IEEE浸液式电力变压器的标准要求。IEEEStdC57.12.20TM,IEEE500kVA及以下架空型配电变压器标准:高压,34500V及以下;低压,7970/13800YV及以下。IEEEStdC57.12.23TM,IEEE167kVA及以下的潜水单相变压器标准;高压25000V及以下;低压600V及以下。IEEEStdC57.12.24TM,IEEE3750kVA及以下潜水三相变压器标准:高电压,34500GrdY/19920伏特及以下;低电压,600伏特及以下。IEEEIEEE关于5兆伏安及以下、高电压、34.5千伏标称系统电压及以下、低电压、15千伏标称系统电压及以下的台座安装、隔间型、自冷式三相配电变压器要求的标准。IEEEStdC57.12.36TM,IEEE浸入液体的变电站变压器的标准要求。IEEE美国电气和电子工程师协会(IEEE)关于台座式自冷单相配电变压器的标准;高电压,34500GrdY/19920V及以下,低电压,240/120V;167kVA及以下。IEEEStdC57.12.80TM,IEEE电力和配电变压器的标准术语。IEEEStdC57.19.00TM,IEEE标准电力设备衬套的一般要求和测试程序。⁵ANSI出版物可从美国国家标准协会(/)获得。"IEEE出版物可从电气和电子工程师协会(https:///)获得。7第2条中提到的EEE标准或产品是美国电气和电子工程师协会拥有的商标。IEEEStdC57.19.01TM,IEEE标准户外设备衬套的性能特征和尺寸。IEEE标准,用于额定连续电流超过5000A的母线箱中的大电流电力变压器套管的性能特征和尺寸IEEEStdC57.91TM,IC57.98TM,IEEE变压器脉冲测试指南。IEEEStdC57.113TM,IEEE推荐的充液式电力变压器和并联电抗器的局部放电测量规范。IEEEStdC57.123TM,IEEE变压器损耗测量指在本文件中,适用以下术语和定义。对于本条款中未定义的术语,应参考IEEE标准词典在线。8效率(变压器的)。变压器的有用功率输出与总输入功率的比率。护卫。一个或多个安排和连接在电气设备或测量电路上的导电元件,以分流测量手段中不需要的电总损失。空载损失和负载损失之和。4.1测试的类型IEEE标准C57.12.80中定义了各种类型的测试(常规、设计、一致性和其他)。4.2测试要求IEEE标准C57.12.00-2021的表17中包含了测试要求的一般摘要,并指出了哪些测试通常被认为是常规、设计或其他,按尺寸和等级划分。根据IEEEStdC57.12.00,除非另有规定,测试应在工厂或其他批准的测试机构进行。4.3测试顺序当规定进行雷电冲击或开关冲击试验时,见关于电介质试验的顺序。尽管本标准中的数字显示的是传统的仪表,但充分的数字读数测量设备和带有计算机计算的数字采样技术被认为是令人满意的替代方法。5.电阻测量电阻测量对于以下目的具有根本重要性。a)计算导体损失的PR部分b)计算温升试验结束时的绕组温度c)作为制造过程的质量控制测试d)作为评估现场可能的损害的基础5.1寒冷温度的确定测量冷电阻时,应尽可能准确地确定绕组的冷温度。应遵守5.1.1、5.1.2和5.1.3的预防措施。只有在液体或绕组温度稳定的情况下,才可以对变压器进行冷电阻测量。如果顶部液体温度在1小时内变化不超过2℃,则认为温度稳定。5.1.2浸泡在绝缘液体中的变压器绕组绕组的温度应假定与绝缘液体的平均温度相同,条件是发生以下情况。a)在测量冷电阻之前,无泵变压器的绕组在绝缘液体下至少3小时,有泵变压器的绕组在1小时内没有电流。b)绝缘液体的温度已经稳定下来,顶部和底部的温度差不超过5℃。绕组的温度应记录为插入线圈之间的几个温度计或热电偶的平均值,并注意使其测量点尽可能地与绕组导体实际接触。不应假定绕组的温度与周围空气的温度相同。5.2电阻测量的转换冷绕组电阻测量通常转换为标准参考温度(),等于额定平均绕组温升加20RR郇mkTmis测量电阻的温度(℃)5.3电阻测量方法5.3.1电压表-电表法电压表-电流表方法是最常用于变压器绕组电阻测量的方法。采用计算机控制的数字电压表、电流测量分流器和/或适当精度的数字电流表的电阻测量系统通常用于冷电阻测量和与温升测定有关。要使用这种方法,应采取以下步骤。a)用直流电进行测量,并使用图1中的连接方式同时读取电流和电压。根据欧姆定律,从读数中计算出所需的电阻。电子开关电源可用作电压源;但也可使用电池或滤波整流器,特别是在测量中需要较少波纹的情况下。建议对电阻数据进行自动记录,以便记录达到饱和的时间和稳定后的电阻读数的变化情况。IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范A图1-电压表-电表的电阻测量方法的连接方式b)电压表的引线应独立于电流引线,并应尽可能紧密地连接到待测绕组的终端。这一步骤是为了避免在读数中包括载流导线及其触点的电阻和额外长度的导线的电阻。c)当进行手动电阻测量时。1)在接通或断开电流之前,可将电压表从电路中断开,以保护电压表不受非刻度偏转的伤害。为了保护测试人员免受感应性踢打,可通过一个适当的绝缘开关关闭电流,该开关有一个保护电路来释放能量。2)由于偏转式电流表和电压表的不精确性,应使用符合IEEE标准C57.12.00要求的电流分流器和数字电压表、高精度数字电流表或其他高精度仪器设备。d)建议每隔5秒至10秒测量一次电阻,使用的读数应在电流和电压达到稳态值之后。e)当测量冷电阻,准备进行温升测试时,注意读数变得恒定所需的时间。在进行最后的绕组热阻测量时,应允许在进行第一次读数之前经过这段时间。在进行冷电阻和热电阻测量时,应使铁芯中的剩余磁通量相同,在测量前用直流电使铁芯饱和。一般来说,绕组会表现出一个较长的时间常数。为了减少电流达到稳态值所需的时间,可以在直流源上串联一个无感外部电阻。这时可能需要增加源电压以补偿串联电阻中的电压降。在这些测试过程中,通过其他绕组的直流电,对于同相的绕组,与被测绕组的极性相同,或者对于其他相的绕组,极性相反,也会缩短时间。对于三角连接的绕组,也可以通过打开三角连接来减少时f)建议每次冷电阻测量应使用10个或更多的读数,但至少应使用4个读数,从这些测量中计算出的电阻的平均值应被视为电路的电阻。使用的电流不应超过其电阻被测量的绕组额定电流的15%。更大的数值可能会因为加热绕组从而改变其温度和电阻而导致不准确。可以使用桥梁方法。对于1Q或以上的电阻值,通常使用惠斯通电桥(或同等产品);对于小于12的电阻值,通常使用开尔文电桥(或同等产品)。5.4电阻测量的连接和报告单个相位或终端到终端的电阻读数应与总的绕组电阻之和一起报告。对于黑线绕组,报告的电阻测量可从端子到端子或从端子到中性线。当有一个中性线套带出时,至少要在额定分接位置进行一次端子到中性线的测量并报告。对于报告的总绕组电阻,从中性点连接到中性点套管的导线的电阻可以不计。对于终端到终端的测量,报告的总电阻是三个测量值之和除对于三角绕组,报告的电阻测量可以在三角绕组关闭的情况下从终端到终端,或者在三角绕组打开的情况下从终端到终端,以获得各相读数。如果三角绕组打开,报告的总绕组电阻是三相读数的总和。如果三角形关闭,报告的总绕组电阻是三个相与相之间的读数之和乘以1.5。对于自耦变压器绕组电阻的测量,应采用以下方法或同等方法。对于串联绕组电阻,电流应在高压和中性线端子之间循环,电压应在高压端子和低压端子之间测量。对于共绕组电阻,电流应在高压和中性端子之间循环,电压应在低压和中性端子之间测量。如果需要,对于低压端子和中性线连接之间的引线和在线绕组(如果有的话)的电阻,应在高压端子和低压端子之间施加电流,并在低压端子和中性端子之间测量电压。6.极性和相位关系测试极性和相位关系测试主要是由于它们与两个或更多的变压器并联或并联的关系而感兴趣。相位关系测试是为了确定角位移和相对相位顺序。6.1减法和加法的极性为减法极性和加法极性安排的绕组如图2和图3所示。IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范图3-风向:加法极性图4和图5中显示了减法极性和加法极性的引线和极性标记。图4-导线和极性标记:减法极性图5-导线和极性标记。添加极性单相变压器的极性试验应按照下列方法之一进行。a)比值表b)感应式踢球c)交流电压6.2.1按比率计的极性7.3.3中描述的比率计也可以用来测试极性。6.2.2感应式踢球的极性可以用低压直流电源和模拟高压电压表来确定引线排列如图2至图5所示的变压器的极性,其方法如a)在直流电通过高压绕组的情况下,将高压直流电压表连接在高压绕组的两端,以获得指针的b)将两根电压表引线直接穿过变压器,分别转移到相邻的低压引线上。例如,在图5中,连接到H₁的电压表导线将被转移到X₂作为相邻导线,而连接到H₂的导线转移到X₁。c)断开直流电激励,从而在低压绕组中感应出一个电压(电感踢),这将导致电压表的偏转。该偏转在d)项和e)项中得到解释。d)当指针向相反方向(负数)摆动时,极性是减法。e)当指针摆动的方向与之前相同时(正),极性是相加的。6.2.3通过交变电压测试确定极性H₁导线应与相邻的低压导线相连(图6中的X₁)。图6-交变电压测试的极性任何方便的交流电压值都应施加在整个高压绕组上。对施加的电压和右侧相邻的高压和低压引线之间的电压进行读数。当后者的读数大于前者时,极性是相加的。当后者的电压读数小于前者时(表明高压和低压绕组之间的近似电压差),极性是减法。IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范6.3极性和相位关系测试:多相变压器多相变压器的每一相在按照对单相变压器描述的方法之一进行测试时,应具有相同的相对极性。6.3.2相位关系测试用比率表测试相位关系7.3.3中描述的比率计也可用于测试相位关系。测试变压器的相位图任何三相变压器定义角位移和相序的相位图可以验证如下。—将H₁和X₁线路连接在一起,在一个合适的、低的、三相电压下对设备进行激励。—在各对导线之间进行电压测量。一要么绘制这些数值,要么借助图7或图8中的相应图表,比较它们的相对数量级。要进行典型的检查测量,同时也要指出其相对大小。IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范HHXxHXHHHXHxTHREE-PHASETRAN8FORMER8WITHH图7-三相变压器引线标记和电压-相位图变压器连接没有中性线连接的六相绕组应临时连接成三角(△)或黑线(Y),用于相位图的测试。XXXHMEASUREH₂-X,H₁-H,H₂-XG,XXXXHHXMEASUREH₂-Xa,Ha-X,H₁-H₂HXMEASUREH₃-Xs,H₃-XG,H-H₃,HHHMEASUREH₃-Xs,Hg-Xs.H₁-H₃,H₂-Xs,H₂-X₆,H₃-X₂,H₃-X,H₂-X₂HHHHXXxX图8-变压器引线标记和六相变压器连接的电压-相位图对于人字形变压器来说,通常需要相等的人字形和人字形绕组,尽管在特殊应用中可以使用不相等没有建议进行必要的测试来确定人字形绕组的线端和中性端部分之间的相位关系。然而,建议在两个绕组部分的交界处进行测试连接,并在制造过程中进行测试以证明所需的相位关系。为了在图7中指定的目的,人字形绕组被任意定义为其线端部分相对于中性端部分逆时针旋转60的变压器的匝数比是高压绕组的匝数与低压绕组的匝数之比。当一个变压器有改变其电压比的抽头时,匝数比是基于对应于各绕组的正常额定电压的匝数,其操作和性能特征是指的。当变压器有分接头时,应确定所有分接头和全绕组的匝数比。7.1.2电压和频率比率测试应在额定或更低电压和额定或更高频率下进行。7.1.3三相变压器在三相变压器的情况下,当每一相都是独立的且可以使用时,应使用单相电源,当然,在方便的情况下,也可以使用三相电源。7.1.4中性线不可触及的三相变压器对于那些有三相连接但没有带出中性线的变压器,可以用三相或单相电源进行比率和极性测试。对于单相电源,电路的配置要使中性点不发生偏移(通常这需要短路一相),如图9所示。当使用三相电源时,如果发现相电压的不平等,应改变连接方式。将绕组的一相短路,为测试目的创造一个虚拟中性点。图9显示了这样一台带有三角形高压和怀表低压的变压器的连接方式,其中性点不可触及。对于B相和C相,短接H1至H3(B相)-图9-在无法接触到中性点的变压器上进行比率测试的连接方式见IEEE标准C57.12.00-2021的9.1。7.3比率测试方法7.3.1电压表法应使用两个电压表(必要时配备电压互感器):一个用于读取高压绕组的电压,另一个用于读取低压绕组的电压。两个电压表应同时读取。在仪器互换的情况下,应进行第二组读数,并取两组读数的平均值,以补偿仪器误差。电压互感器的比率应该在两个电压表上产生大致相同的读数。否则,通过互换仪器对仪器误差的补偿将不能令人满意,有必要对电压表的读数进行适当的修正。应以不少于四个电压进行测试,步长约为10%,并将平均结果作为真实值。这几个值应检查在1%以内。否则,应使用其他电压表重复测试。当对电压表的读数进行适当修正时,可以只在一个电压下进行测试。当需要测试几个额定值相同的变压器时,可以通过只对一个单元进行上述测试,然后按照7.3.2中讨论的比较变压器方法,将其他单元作为标准进行比较,从而加快工作进度。7.3.2比较方法测量变压器比率的一个方便方法是与已知比率的变压器进行比较。要测试的变压器与一个相同标称比的变压器并联激励,两个副边并联,但在极性相近的两个终端之间的连接处有一个电压表或检测器(见图10)。电压表或检测器显示电压差。这种方法比下面的替代方法更准确。对于另一种方法,待测变压器与已知比率的变压器并联激励,并安排电压表来测量两个次级电压(见图11)。电压表应互换,并重复进行测试。结果的平均数就是正确的电压。H₁xH₂xVX₁7.3.3比值表使用图12的基本电路的仪表可以用来测量比率。当检测器DET处于平衡状态时,变压器的比率等于RR₁。注1-使用这种类型的电路测量比率也被描述为通过电阻电位器测量比率。注2-使用提供相位角校正的比率计可以获得更准确的结果。注3-比率计也可用于测试极性、相位关系和相序。8.空载损耗和励磁电流化而变化。8.2空载损耗测试两个电压表的读数被用来校正空载损耗,以正弦波为基础,根据8.3使用公式(2)。单相变压器的空载损耗测定测试采用图13和图14所描述的方案进行。图13显示了不需要使用互感器时的必要设备和连接。当需要使用互感器时,通常情况下,图14所示的设备和连接适用。如果有必要,可以通过断开被测变压器的连接,并注意到瓦特表在指定测试电路电压下的读数,对连接的测量仪器的损耗进行修正。这些损耗代表了所连接仪器(和电压互感器,如果使用的话)的损耗。它们可以从先前的瓦特表读数中减去,以获得被测变压器的空载损耗。WWA-图13-单相变压器的空载损耗测试的连接方式不带仪表变压器图14-单相变压器的空载损耗测试的连接方式带仪表变压器三相变压器的空载损耗测定试验应采用三瓦特表法进行。图15是在需要使用仪表变压器时,对三相变压器进行空载损耗测量所需的设备和连接的示意图。IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范图15-使用三瓦特表法进行空载损耗和励磁电流测试的三相变压器连接图8.2.2电压表连接当使用平均电压电压表方法修正为正弦波时,应注意电压表的连接,因为线对线的电压波形可能与线对中性点的电压波形不同。因此,根据测试期间通电的变压器绕组是连接在三角形还是黑线上,电压表的连接应使加在电压表上的波形与通电绕组上的波形相同。8.2.3通电的绕组被测变压器的高压或低压绕组都可以通电,但一般来说,使用低压绕组进行测试更为方便。在任何情况下,只要有可能就应该使用整个绕组(而不仅仅是绕组的一部分)。如果由于某些不寻常的原因,只有部分绕组被激发,那么这部分绕组不应少于25%。8.2.4电压和频率除非另有规定,否则变压器的工作和性能特征是基于额定电压和额定频率的。因此,除非另有规定,空载损耗试验是在变压器端子上施加额定电压的情况下进行的,使用的电压源的频率等于被测变压器的额定频率。为了确定单相变压器或三相变压器的空载损耗,测试源的频率应在被测变压器额定频率的±0.5%以内。电压应调整到平均电压表所显示的规定值。应同时记录均方根电压、均方根电流、电功率和平均电压电压表读数的数值。对于三相变压器,三个电压表读数的平均值应是所需的额定值。IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范8.3空载损耗的波形校正正为正弦波,应根据测量值用公式(2)确定。其中PmP28.4空载损失的温度校正如果有必要在规定范围以外的温度下进行测试,可以使用公式(3)中的经验公式将测得的空载损耗修正为参考温度。pe(tr)pe(tm)1(tmtr)krPc(m)是空载损耗,修正为标准参考温度》Pc(Tm)是温度为Tm时的空载损耗,经波形校正后的损耗。如果的实际值如果没有,每摄氏度的单位变化应该是0.00065的数值。使用。这个数值对于晶粒取向硅钢结构的铁芯来说是典型的,当变压器不能在规定的温度范围内测试时,作为空载损耗的修正是令人满意的。8.5励磁(空载)电流的确定变压器的励磁(空载)电流是维持变压器铁芯中额定磁通励磁的电流。励磁电流通常以其所在绕组的额定线路电流的单位或百分比表示。(如果变压器的冷却等级涉及一个以上的千伏安培等级,则使用最低的千伏安培等级来确定基本电流)。励磁电流的测量通常与空载损耗的测试一起进行。在空载损耗的测试中,使用平均电压电压表的方法同时记录有效值电流。该值用于计算每单位或百分比的励磁电流。对于三相变压器,励磁电流的计算方法是取三条线路电流大小的平均值。如果空载损耗和励磁电流测试不能在额定的电源频率下进行,请参阅附件B中的50/60Hz频率转换。9.负载损耗和阻抗电压9.1一般变压器的负载损耗是指变压器所承载的特定负载的附带损耗。负载损失包括PR由于负载电流造成的绕组损失和由于涡流引起的杂散损失。由绕组、铁芯夹、磁屏蔽、槽壁和其他导电部件中的漏磁通造成。杂散损失也可能是由平行绕组或绞线中的循环电流造成的。负载损耗的测量方法是在高压绕组或低压绕组上施加短路,并在另一个绕组上施加足够的电压,使绕组中产生特定电流。在这些条件下,变压器内的功率损耗等于变压器在测试温度下的指定负载电流的负载损耗。变压器的阻抗电压是指当另一个绕组短路时,绕组以额定电压连接时,通过两个指定绕组中的一个绕组的额定电流所需的电压。操作。阻抗电压通常以单位或以施加和测量电压的绕组的额定电压的百分比表示。阻抗电压包括一个电阻成分和一个无功成分。阻抗电压的电阻分量,称为电阻降,与电流同相,与负载损耗相对应。阻抗电压的无功分量,称为电抗降,与电流成正交关系,对应于绕组的漏电-通电环节。阻抗电压是这两个分量的相位和。阻抗电压是在失载试验期间通过测量绕组中的额定电流所需的电压来测量的。测量的电压是测试温度下的阻抗电压,变压器内耗散的功率损失等于测试温度和额定负载下的负载损失。阻抗电压和负载损耗用本标准规定的公式修正为参考温度(见9.4.2阻抗千伏安培是通电绕组上的阻抗电压(千伏)与绕组电流(安培)的乘积。试验温度下的负载损耗(千瓦)与试验温度下的阻抗千伏安培之比是试验期间变压器的负载损耗功率因数,用于修正本标准规定的相位角误差。9.2影响负载损耗和阻抗电压值的因素负载损耗和阻抗电压的大小将根据不同绕组中分接开关的位置(如果有的话)而变化。这些变化是由于负载电流的大小和相关的漏磁通联系的变化,以及杂散磁通和伴随的杂散损耗的变化。此外,还有其他一些因素影响变压器的负载损耗和阻抗电压值。对这些因素的考虑,部分地解释了同一变压器在不同测试条件下的负载损耗值和阻抗电压的变化,以及同一设计的不同变压器的负载损耗值和阻抗电压之间的变化。这些因素将在以下内容中讨论9.2.1设计与设计有关的因素包括导体材料、导体尺寸、绕组设计、绕组安排、屏蔽设计和结构材料的选择。9.2.2过程影响负载损耗值和阻抗电压的工艺相关因素是导体材料的尺寸公差、完成的绕组的最终尺寸、相位组件、暴露于杂散磁通的金属部件,以及导体材料和其他金属部件的属性变化。9.2.3温度负载损失值也是温度的一个函数。负载损耗的PR部分随温度升高而增加,而杂散损耗部分则随温度降低而减少。将负载损耗和阻抗电压校正到标准参考温度的程序在9.4.2中描述。9.2.4测量在低功率因素下,例如在测量电力变压器的负载损耗和阻抗电压时遇到的情况,明智地选择测量方法和测试系统组件对于准确和可重复的测试结果至关重要。仪表变压器、测量仪器、电桥网络和附件的相位误差会影响负载损耗测试结果。9.4.1中描述了纠正计量相角误差的负载损耗的程序。无论选择哪种测试方法,为了获得准确的测试结果,必须满足以下准备要求。a)为了足够准确地确定绕组的温度,应满足以下条件,但第3)项中的说明除外。1)绝缘液体的温度已经稳定下来,顶部和底部液体温度的差异不超过5℃。2)绕组的温度应在紧接负载损耗和阻抗电压测试前后,以类似于5.1所述的方式进行测量。平均值应作为真实温度。3)测试前和测试后的绕组温度差不得超过5℃。b)用于短路变压器低压大电流绕组的导体,其横截面积应等于或大于相应的变压器引线。c)用于测量负载损耗和阻抗电压的测试源的频率应在额定值的±0.5%以内。d)由于测试系统的相位角误差,对测量的负载损耗的最大修正值被限制在测量损耗的±5%。如果需要超过5%的修正,应改进测试方法和/或测试设备,以充分确定负载损耗。9.3.1瓦特表-电压表-电表法确定单相变压器的负载损耗和阻抗电压所需的连接和仪器见图16和图17。图16适用于不需要仪用变压器的情况。如果需要使用互感器(通常是这样),则适用图17。VWV图16-单相变压器连接,用于无互感器的负载损耗和阻抗电压测试IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范O图17-单相变压器连接,用于仪表变压器的负载损耗和阻抗电压测试对于三相变压器来说,使用两个瓦特表进行三相功率测量是可行的,但在变压器的负载损耗测试中,在低功率因数下会导致非常大的误差。在三相变压器的损耗测试中,不应使用两只瓦特表的方法。对于三相变压器,图18显示了使用三瓦特表法的仪器和连接。图18-使用三瓦特表法进行负载损耗和阻抗电压测试的三相变压器连接图测试方法和测试系统组件的选择应符合IEEE标准C57.12.00-2021的9.4规定的精度要求。单相或三相变压器的另一种方法是在变压器的终端为变压器阻抗提供电容补偿,这样交流源只需要为测试提供实际功率。图19显示了这种替代方法的单相变压器的装置和连接,它也可用于三相配置。在这种情况下,瓦特表将测量被测变压器的实际功率加上电容器的功率,与变压器中的功率相比,这将是非常小的。变压器中的负载损耗是通过从测量的损耗中减去电容器的损耗来确定的。对于现代油膜电容器,除非知道具体的电容器组损耗,否则可以使用每实际千伏安的0.2瓦的损耗。这种方法需要一个电流表和一个或一组单独的CT,在变压器上设置电流和电压。IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范测量变压器的阻抗。这种替代方法的优点是,由于电容器的补偿,瓦特表的电压和电流之间的相位角很低(接近零度)。损耗测量电路中的任何相角误差都要小得多。A图19-在被测变压器终端使用电容补偿测量负载损耗的另一种方法9.3.2阻抗桥方法阻抗桥方法可作为瓦特表-电压表-电表方法的替代品,用于测量负载损耗和阻抗电压。尽管阻抗桥网络的许多配置都是可能的,但对特定网络的选择是由测量环境和可用的测试设施的考虑决定的。阻抗桥的一般形式如图20所示,它是一个电气网络,使与通过被测变压器的电流成比例的电压与参考电压进行比较。是外加电压的一个函数Er.电压比较是通过调整以下一项或多项来进行的桥臂(Z1、Z2和Z3),直到Z2和Z3两端的电压为零。的大小完全相等,并且相。电压平衡由检测器DET的空读数来表示。然后,被测变压器的阻抗特性可以从Z,Z₂,和Z₃的数值中计算出来。图20-一般阻抗桥网络图21和图22显示了两种最常用的变压器测试的桥式网络。在图21中,桥式技术采用了一个精密的、低损耗的、高电压的电容器,以及精密的电流变压器。它与经典的舍林和麦克斯韦电桥有一些相似之处。在图22中,另一种电桥技术采用了一个高压电容器、精密电流变压器和变压器比率臂桥。一般来说,电压平衡的电桥网络调整与频率有关;因此,电桥的激励应采用低谐波失真和频率稳定影响瓦特表-电压表-电流表方法测试结果总体准确性的因素也影响到阻抗桥方法测试结果的准确性。图21-RC型阻抗电桥使用三相电源的三相变压器的损耗测量是通过将桥式网络依次连接到每一相,并从三个单相测量中计算出总损耗。这种方法类似于通过将单个瓦特表从一相切换到另一相来测量损耗的三瓦特表方法。为了验证从一相到另一相切换电桥不会影响其余各相的结果,并证明在测试过程中切换电桥所涉及的时间不会导致变压器绕组的过度加热,可以通过各相的瓦特表监测损失的稳定读数。9.3.3变压器测试程序双绕组变压器和自耦变压器单相变压器使用图16和图17所示的连接和仪器,三相变压器使用图18所示的连接和仪器,进行负载损耗和阻抗电压测试。在一个绕组短路的情况下,一个足够大的额定频率的电压被施加到另一个绕组上,并调整到在激励绕组中的额定电流循环。同时测量瓦特表、电压表和电流表的读数。如果有必要,应该对外部连接和连接的测量仪器的损失进行修正。测试三相变压器的程序类似,只是所有的连接和测量都是三相的,而不是单相的,而且测试时要使用平衡的三相电源。如果如果三条线路的电流不能平衡,它们的平均有效值应与所需值一致。应记录瓦特表、电压表和电流单相和三相自耦变压器可以在内部连接不变的情况下进行测试。测试时采用自耦变压器的连接方式。输入(或输出)终端被短路,电压(在额定频率下)被施加到其他终端。如图23所示,调整电压以使额定线路电流在测试电路中流动。同时记录瓦特表、电压表和电流表的读数,以确定负载损耗和阻抗电压。A-图23-用于阻抗损耗和阻抗电压测试的连接。自耦变压器为了测量负载损耗和阻抗电压,自耦变压器的串联绕组和公共绕组可被视为独立的绕组,一个短路,另一个被激励。当变压器以双绕组连接方式进行试验时,保持的电流应是激励绕组的额定电流,它可能与额定线路电流相同,也可能不相同。只要在第一种情况下保持额定绕组电流,在第二种情况下保持额定线路电流,那么无论串联和共轭绕组在双绕组连接中被视为独立绕组,还是在自耦变压器连接中被连接,负载损耗瓦特和应用的伏特安培都是一样的。三绕组变压器对于单相或三相的三绕组变压器,要在成对的绕组之间进行三组阻抗测量,其程序与双绕组的相同变压器。阻抗的测量和3.Z₁2Z23,Z3在绕组1、2之间获得。如果不同绕组的千伏安容量不一样,为阻抗测试所保持的电流应与被测试的一对绕组中额定值较低的绕组的容量相对应。然而,所有的数据,当转换为百分比形式时,应以相同的输出千伏安培为基础,最好是初级绕组的。从公式(4)、公式(5)和公式(6)中可以得出等效的三绕组阻抗网络,如图24所示。其中Z31是各对绕组之间的测量阻抗值,如图所示,都是在同一千伏安培基数上表示这些方程涉及复数,但它们可用于阻抗电压的电阻(同相)分量、电抗(正交)分量,或阻抗伏安培。对单个负载损耗和阻抗电压的温度修正等的处理,与双绕组单相变压器相同。三绕组变压器的总负载损耗是指在任何特定的终端负载条件下,图24等效电路中各分支的损耗之和。图24-等效的三绕组阻抗网络斯科特连接的变压器的交错阻抗电压斯科特连接的变压器的交错阻抗电压是指从主变压器绕组的中间抽头施加到两端的单相电压,连接在一起。该电压足以在供电线路中循环产生相当于三相线路额定电流的电流。绕组每一半的电流为该值的50%。交错阻抗百分比是指以逗号电压的百分比表示的测量电压。电阻百分比是指测量的损耗,以逗号绕组的额定千伏安培的百分比表示。单相电压的三相变压器的测试为了确定单相电压的三相变压器的负载损耗和阻抗电压,推荐使用图25所示的设置原理图。沉"沉"ON图25-单相电压下的三相变压器测试一个绕组的三条线路引线被短路,额定频率的单相电压被施加到另一个绕组的两个终端。所施加的电压被调整为循环的额定线路电流。在三对导线上连续读数,例如,H₁和H₂,H₂和H₃,以及H₃和H₁。负载损耗和阻抗电压按公式(7)和公式(8)的规定计算。测量的阻抗50(8)其中是指用下标表示的测量负载损失的个别读数表示测量的阻抗电压的单个读数,用下标表示是杂散损失部分应通过从测量的负载损失中减去PR的损失而得到。转换器。让R₁是两个高压终端之间测量的电阻,R₂是两个低压终端之间的电阻;让I₁和I₂是各自的额定线路电流。那么所有三相的总PR损耗将如公式(9)所示。该公式同样适用于翼型或三角型连接的绕组。温度校正应按9.4.2的规定进行。负载损耗和阻抗电压测量值随温度变化而变化,一般来说,应校正到参考温度。此外,负载损耗测量值应根据计量相角误差进行校正。9.4.1计量相位误差导致的负载损失测量的修正负载损耗误差可能与幅值有关,如仪表变压器比率误差和仪表校准。由于电能表、电压测量电路和电流测量电路的相角误差而导致的负载损耗测量的修正,应按照表1使用公式(10)中的修正公式进行。PmVmAmAAA是瓦特表的读数,经相位角误差修正(W)是瓦特表的实际读数(W)。是瓦特表电压元件上的电压表读数(V)是瓦特表电流元件上的电流表读数(A)。是功率表的相角误差(适用时)(rad)是电压互感器的相角误差(rad)。是电流互感器的相位角误差(rad)。表1-相位角误差校正的要求一般来说,互感器的相位角误差是负载和励磁的一个函数。同样,瓦特表的相角误差是使用的刻度和电路功率因素的函数。因此,校正公式中使用的仪表相角误差应针对相关测试条件。只有符合0.3计量精度等级或更好的互感器才可用于测量。方程(10)的使用仅限于视在功率因数小于0.20和系统总相位角误差小于20分钟的情况。如果需要在视在功率因数或系统相位误差超出这个范围的情况下进行修正,则适用公式(11)中的以下精确公式。对于三相测量,修正值被应用于所使用的每个瓦特表的读数。RV如公式(13)所示。pstmptmprtm如公式(14)和公式(15)所示。然后,如公式(16)所示,它们被加在一起。P₅T阻抗电压及其电阻和无功成分通过使用公式(17)到公式(20)来确定。Er(Tm)Er(T)EzEz(T)P(T)P(Tm)I是9.5零相序阻抗试IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范本标准仅适用于具有一个或多个绕组的变压器,其物理中性点被带出供外部连接。在所有测试中,一个这样的绕组应在中性点和三个线路终端之间的额定频率下被激发,并连接在一起。其他绕组的外部连接应如各种变压器连接的零相序阻抗中所述。除零相序阻抗中描述的连接方式外,其他连接方式的变压器应根据负责设计和应用的人员确定进行测试。励磁电压和电流应按以下方式确定。a)如果变压器上没有三角连接,而且变压器是三脚铁芯设计,那么由于铁芯的回流进入箱壁,就有可能造成箱壁过度发热。为避免这种情况,所施加的电压应使电流不超过被激励绕组基极额定值的20%。这适用于9.5.3所述的开路试验和短路试验。如果变压器是五脚铁芯或壳形设计,零序阻抗等于正序阻抗,一般不需要进行零序测试。但是,如果要进行测试,施加的电压不应超过被通电绕组的额定线对中性点电压的30%,而相电流不应超过被激励绕组的基本额定值,以进行短路测试。b)如果存在三角连接,施加的电压应使任何三角绕组的基本额定相电流或允许的最大中性点电流不被超过。试验时的励磁电压百分比应在试验报告上注明。试验的时间长度应保证不超过变压器任何部件的热励磁电压、总电流和功率的单相测量应与9.3中描述的类似。测试连接的励磁绕组的千伏安基上的零相序阻抗(百分比)如公式(21)所示。Zo是零序阻抗,百分比,在测试连接的激励绕组的千伏安基上。E是测量的励磁电压(V)E,是励磁绕组的额定相位至中性点电压(V)I是流淌在三个并联相中的总输入电流(A)。,是每相激励绕组的额定电流(A)。9.5.2外部有一个中性点的变压器,不包括有相互连接的绕组的变压器鉴于这种类型的变压器的外部特征,零相序网络如图26所示。绕组1有可用的中性点,而绕组2、3等则没有。图26-具有一个外部可用中性点的变压器的等效零相序网络应在具有可用中性线的绕组上进行零序测试。应在三个短路的线路端子和中性点之间施加单相电压。所有其他绕组的外部端子可以开路或短路并接地。术语相互连接的绕组应解释为一个或多个电相被一个以上的磁相连接的绕组。9.5.3外部有两个中性点的变压器,不包括有相互连接的绕组的变压器鉴于这种类型的变压器的外部特征,零相序网络如图27所示。绕组1和2有外部可用的中性点,而绕组3、4等则没有。该图是针对绕组1和2之间的0°相移情况绘制的。顺序阻抗。对于三脚铁芯形式的怀柔变压器,Z₃值通常是Z的5到10倍。12图27-具有两个外部可用中性点和0°相移的变压器的等效零相序网络绕组1和2之间可以通过以下四项测试来确定零相序等效网络,其中一项是多余的。a)测试1.在绕组1的线路终端和中性点之间施加一个单相电压。所有其他绕组都开路。测量的零相序阻抗用Z1NO表示。b)测试2:在绕组1的线路终端和中性点之间施加一个单相电压,绕组1短路。将绕组2的线路端子和中性点短路。所有其他绕组可以开路或短路。测量的零序阻抗用Z表示1Ns。c)测试3.在绕组2的短路线路端子和中性点之间给绕组2施加单相电压。所有其他绕组都开路。测量的零相序阻抗用Z2NO表示。d)测试4.在绕组2的线路终端和中性点之间施加一个单相电压。将绕组1的线路端子和中性点短路。所有其他绕组可以开路或短路。测量的零相序阻抗用Z表示2Ns。测试4或测试2是多余的,测试4不需要执行。但是,如果进行了测试,可以作为一种检查。所有测量的零相序阻抗应以百分比表示,并置于一个共同的千伏安培基数上。等效电路中的常数如公式(22)至公式(24)所示。ZIZINZ3如果ZIN。和Z2~。接近无穷大,则Z₃接近无穷大,等效电路如图所示。图28.图28-具有两个外部的变压器的等效零相序网络。在wy-wye连接的变压器的情况下,零序阻抗一般是外加电压的非线性函数,这反过来可能需要一组以上的测量来描述非线性行为。9.5.4自耦变压器9.5.2和9.5.3的试验和等效电路同样适用于自耦变压器的连接,但共同绕组的外部可用中性点应视为两个外部可用中性点,一个用于共同绕组,一个用于串联-共同组合。9.5.5带互连绕组的变压器零相序阻抗测量的一般测试方法(见Rosselli[B29])。本款所述的零相序阻抗试验适用于具有相互连接的绕组的变压器,一般为带或不带三角绕组的人字形连接,以及带或不带外部中性点的变压器。典型的相位和零序阻抗图见图29(a)和图29(b)。图29-典型的相位和零序阻抗图激励电压、电流和电压测量以及终端连接应按以下方式建立。a)初级绕组应在额定频率下用三相电压激励,并将次级互联绕组的一相与其接地的中性点短路。如果没有外部中性点,则该相应与地短路。其他两个次级端子应开路。当变压器上没有三角连接时,施加的电压不应超过被激励绕组的额定线-中性点电压的30%,相电流也不应超过其额定值。当存在三角绕组时,施加的电压应使任何三角绕组的额定相电流不被超过。电源应不接地,以消除可能影响最终计算的任何系统零序阻抗。b)测量每相的初级电压和开路相的次级对地电压。c)测量初级绕组每相的外加电流和次级绕组短路相中的电流。d)对次级绕组的其他两相重复步骤a)至步骤c),一次一个。e)使用公式(25)中的方程式计算每相的零相序阻抗。最终的零相序阻抗应是计算出的零相序所有相的阻抗,或者如果需要更保守的值,那么最低的Z₀可以是使用。所有数值应包括在经认证的测试报告中。f)为了简化计算,电阻成分的阻抗被认为是可以忽略的。N其中EAV是应用三相测量电压的平均值除以变压器比率是短路绕组的额定相位-中性点电压I是流向短路相的测量总电流Iris在变压器的兆伏安培等级下,短路绕组每相的额定电流Z是基于兆伏安培等级的正相序阻抗百分比ZN是基于兆伏安培额定值的中性阻抗百分比。如果不使用中性阻抗,则为零)。10.1.1工厂介电测试在工厂进行绝缘测试的目的是为了证明变压器的设计和构造能够承受规定的绝缘水平。10.1.2测试要求测试水平和其他测试参数应符合IEEE标准C57.12.00中的规定或其他规定。10.1.3测试电压的测量除非另有规定,电介质测试电压的测量或应用,或两者均应符合IEEE标准4,但有以下例外。a)在带电球体或接地球体上,可将保护电阻与球体间隙串联使用。当没有必要保护球体免受电弧破坏时,可以省略。b)衬套式电位分压器方法应被视为变压器试验的标准方法。c)整流电容电流法应被视为变压器试验的标准方法。d)在对100千伏安及以下的变压器进行50千伏或以下的低频试验时,允许依靠试验变压器的变比来指示适当的试验电压。IEEE标准C57.12.90-2021IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范10.1.4电力变压器的类型10.1.5工厂介电测试和条件如果需要,脉冲测试应在低频测试之前进行。介电测试应按以下首选顺序进行。a)雷电脉冲测试(在所有的终端)。b)开关脉冲测试c)应用电压测试d)感应电压测试根据制造商和采购商之间的协议,开关脉冲测试(当需要时)可以在雷电脉冲测试之前进行。感应电压试验应是最后进行的电介质试验。介电测试可以在正常操作下假设的温度下进行,也可以在常规测试条件下达到的温度下进行。在进行绝缘测试之前,应先组装变压器,包括必要时的套管和端子箱,以验证空气间隙。但是,不影响介电试验的项目,如散热器和柜子,不需要组装。除非买方另有授权,否则衬套应是随变压器提供的衬套。用于连接气体绝缘设备的变压器在对直接连接到气体绝缘变电站的变压器进行介电测试时,最好使用在用套管进行测试,但也可以油套管,除非买方另有规定。在正常的制造公差范围内,变压器内部的带电部件间隙和替代套管的位置应与在用套管的位置相同。当所需的内部间隙和/或外部空气间隙无法实现时,制造商和采购商应在变压器设计前商定适当的安排。10.1.6衬套的测试当需要对与变压器分开的室外设备(空气-油)套管进行测试时,应按照IEEE标准C57.19.00、IEEE标准C57.19.01和IEEE标准C57.19.04进行测在连接气体绝缘设备的变压器上使用的套管的单独测试细节应在变压器设计前由制造商和买方商定。10.1.7现场的电介质测试根据检测到的可燃气体或其他情况,可能需要进行现场电介质测试。然而,不建议进行定期的介电测试,因为对绝缘的压力很大。在需要进行现场电介质试验时,应采用低频外加电压和感应电压试验。对于配电变压器和I级电力变压器,施加的线对地或线对线的电压应力不应超过正常工作应力的150%或全试验电压的85%,以低者为准。试验的持续时间应与10.6和10.7中规定的外加电压和感应电压分别相同。对于I类电力变压器,施加的线对地或线对线的电压应力不应超过系统最大工作电压的150%。试验的持续时间不应超过表2中给出的限制。表2-最大的测试时间5在对变压器进行超过其额定电压的感应时,应根据需要增加测试频率,以避免铁芯饱和。这方面的指导见10.7.2。10.2开关脉冲测试程序在规定的情况下,开关脉冲试验应包括在每个高压线终端和地面之间施加或诱发一个开关脉冲波,其波峰值等于规定的试验水平。10.2.1测试数量测试系列应包括在规定的测试水平的50%至70%的一个减压波,然后是规定的测试水平的三个全电压波。10.2.2切换式脉冲波应使用负极性波。IEEE浸液式配电变压器、电力变压器和调压变压器的标准测试规范波浪形开关脉冲电压波的波峰值应符合指定的绝缘等级,公差为±3%,并应至少在200微秒内超过波峰值偶尔,磁芯饱和会导致到第一个电压零点的时间少于1000微秒。相同极性的连续瞬变可能导致第一个电压零点的时间变得更短。为了增加到第一个电压零点的时间,可能需要在与开关脉冲瞬变造成的方向相反的方向上对磁芯进行磁偏压。这个目标可以通过在脉冲之间通过一个小的直流电流来实现,在连续的应用中颠倒开关脉冲的极性,或者在每个完整的开关脉冲瞬变之前应用相反极性的减少脉冲。如果不能完成偏置以获得1000微秒的第一个电压零点,可以使用较短的尾部,因为在实际使用中,由于磁芯的饱和,开关脉冲的持续时间同样会减少。实际达到峰值的时间应定义为从瞬态开始到达到最大振幅的时间间隔。关于高压测试技术的更多信息,见IEEE标准4。波峰时间应按照IEEEStd4-2013中8.1的描述进行定义和确定。到波尾第一个电压零点的时间应定义为从瞬态开始到波尾第一个电压零点出现的时间间隔。通过开关脉冲电压震荡图上的任何震荡勾画出的平滑波,可以用来确定应用波超过规定波峰值的90%的时间。10.2.3故障检测每一次施加或诱导的瞬变都应拍摄电压振荡图。如果振荡图上没有显示电压的突然崩溃,则测试成功。然而,由于磁饱和对脉冲持续时间的影响,连续的振荡图可能有所不同。10.2.4水龙头连接分接头的选择应符合下列规定。—分接点的选择应尽可能地接近(最好是在±3%),低压绕组端子上的额定开关冲击耐受电压值。—如果低压绕组没有额定的开关脉冲电平,则应选择分接连接,以便在低压绕组端子上尽可能接近(最好在±3%以内)诱发低压绕组额定BIL值的83%。应该注意的是,在某些情况下,低压绕组可能会收到低于其额定开关脉冲水平的电压,或其额定BIL的83%,这应被接受。还应注意的是,在其他一些情况下,低压绕组可能会收到高于其额定开关脉冲水平的电压,或其额定BIL的83%。对于这种情况,应接受这种情况,变压器也应按此设计。对于具有预防性自耦变压器的变压器,如果

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