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第二十六卷,110千伏三相双绕组电力变压器之15。(2/4)

接关系到变压器投运后能否与电网正确并列,若连接组标号错误,可能导致变压器并联运行时产生环流,甚至引发设备损坏事故。

    经过半小时的精密测量,两人最终确认该变压器连接组标号为dyn11,与出厂铭牌标注一致。

    在试验报告上认真勾选选项后,他们开始拆除试验接线,准备进行下一项介损测试。

    110千伏双绕组电力变压器短路阻抗及负载损耗测量。

    短路阻抗测量。

    在电力设备检测车间内,检测人员正按照规程对变压器开展短路阻抗测量作业。

    他们逐一连接各绕组对间的测试线路,重点聚焦主分接位置,同时覆盖最大分接与最小分接两个极端调节点,确保全调节范围内的性能数据完整有效。

    仪器屏幕上跳动的数值实时反映着绕组间的阻抗特性,检测人员紧盯数据变化,每一组测量结果都需与合同规定值进行精密比对。

    按照技术要求,短路阻抗的允许偏差必须严格控制在合同明确的范围内,任何超出限定值的异常数据都将立即触发二次复核流程,以排除测试误差或设备潜在缺陷,全力保障变压器投运后能在电网中稳定运行。

    清晨的试验大厅里,日光灯管在头顶嗡嗡作响,空气里浮着细微的尘埃。

    那台油浸式变压器静静立在中央,银灰色外壳上还凝着昨夜的薄露,分接开关的指示盘被擦拭得发亮,红色箭头稳稳指向“主分接”刻度线。

    李工戴着绝缘手套,正蹲在变压器低压侧端子箱前。黄绿红三色测试线在他手中灵活穿梭,一端拧紧在铜质接线柱上,另一端接入那台半人高的阻抗测试仪——屏幕暗着,像块沉睡的黑水晶。

    “再核对一遍,”他侧头对徒弟说,“高压侧三相短接牢靠,低压侧A相进、b相出,接地端接外壳。”

    徒弟凑近看了看,回:“都对,分接开关位置也锁死了。”

    李工直起身,按下测试仪电源键。屏幕倏地亮起,蓝底白字跳出行参数设置界面。他指尖在触摸板上滑动,将“测试电流”一项调至“5A”,确认无误后按下启动键。

    仪器内部传来继电器吸合的轻响,随即,变压器低压绕组里仿佛有细流开始涌动。

    起初是极轻微的嗡鸣,像远处的蜂群,渐渐变得清晰可辨。测试仪屏幕上,电流数值从0缓慢爬升,0.3A、1.7A、4.9A……最终稳稳停在“5.02A”,小数点后第二位微微跳动两下便定住了。

    “电压开始有读数了。”徒弟指着屏幕右侧的曲线说。那道绿色波形线正从横轴慢慢抬起,起初像平缓的沙丘,到第15秒时忽然微微上扬,随后趋于稳定。

    李工盯着屏幕下方的实时阻抗值:“2.34Ω……2.33Ω……稳了。”

    他从工具包里抽出记录本,笔尖划过纸面:“主分接,5A低电流测试,短路阻抗2.33Ω,偏差0.4%,合格。”话音刚落,测试仪发出一声短促的提示音,自动打印出一张热敏纸——上面印着电流、电压曲线和最终数据,边角还带着仪器散热孔的温热。

    变压器的嗡鸣声渐渐弱下去,像潮水退离沙滩。李工拔掉测试线时,铜接线柱上还留着淡淡的压痕。他抬头看了眼墙上的钟,七点刚过,窗外的阳光正越过屋檐,在变压器外壳上投下一道长长的、温暖的光带。

    110千伏三相双绕组电力变压器负载损耗测量。

    在电气试验大厅内,试验人员正在对一台110千伏变压器进行负载损耗测量。

    他们仔细检查着测试线路的连接情况,确保每一个接线端子都牢固可靠。

    巨大的110千伏变压器静静地伫立在中央,等待着严苛的性能检验。

    按照试验方案,此次需要测量各绕组对间在不同分接位置的负载损耗,包括高压对低压、高压对低压等组合。

    试验人员将分接开关分别调至主分接、最大分接和最小分接位置,每调整一次,都要再次确认分接位置的准确性。

    随后,他们严格按照Gb1094.1标准规定的步骤,在每个分接位置上施加额定电流,精确测量绕组的温度和损耗值,确保测量结果不受温度变化的影响。

    整个过程中,试验人员全神贯注,每一个数据的读取都需要经过多次重复测量,以保证其准确性,为判断变压器的性能是否符合设计要求提供可靠依据。

    在电力设备参数测试中,对互感器误差及试验接线电阻损耗的精确校正至关重要。

    互感器作为测量系统的核心部件,其固有误差会直接影响数据准确性,需通过专业仪器进行误差补偿;

    而试验线路中的导线电阻在电流作用下产生的功率损耗,需采用四端钮测量法等技术手段予以消除,确保获取被试设备的真实损耗值。

    同时,短路阻抗与负载损耗的测量结果必须换算至75c参考温度,这是由于铜、铝等导电材料的电阻随温度变化显着,唯有将不同环境温度下的测量值统
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