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DL/T 2225-2021 电力变压器直流去磁试验导则.pdf简介:
DL/T 2225-2021《电力变压器直流去磁试验导则》是一部由中国电力工业协会发布并实施的电力行业标准。该标准主要针对电力变压器的直流去磁试验进行了详细的规定,旨在指导变压器在制造、安装、运行和维护过程中进行直流去磁试验,以确保变压器的磁饱和状态得到改善,减少磁滞损耗,提高变压器的效率和运行稳定性。
直流去磁试验是通过施加直流电流来减少变压器铁芯中的磁通密度,从而减少磁滞损耗和涡流损耗,提高变压器的电气性能。试验内容主要包括试验方法、试验条件、数据处理和结果分析等,适用于各类电力变压器,包括电力变压器、电抗器、互感器等。
该标准的发布,对于变压器的设计、生产和检验,以及运行维护人员的操作提供了标准化的参考,有助于提升电力设备的运行效率和可靠性。
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电力变压器直流去磁试验导则
电力变压器直流去磁试验导则
电力变压器去磁试验,可根据下列情况开展: a)直流电阻测量试验后,作为辅助电力变压器投运的试验项目; b)因铁芯剩磁产生大励磁涌流导致变压器空载合闸不成功时住房城乡建设部、工商总局《商品房买卖合同(预售)示范文本》(GF-2014-0171)、《商品房买卖合同(现售)示范文本》(GF-2014-0172).pdf,作为辅助电力变压器投运的试验项目 c)电力变压器绕组变形、低电压空载损耗测量等试验项目前,作为提高试验准确度的辅助试验项目
雨、雪、大雾等恶劣天气条件下避免户外试验,雷电时不应开展试验。
DL/T 2225=2021
DL/T22252021
电力变压器去磁试验的试品要求如下: a)被试变压器各侧与电网的一次侧接线断开,与现场带电部分保持足够的安全距离; b)被试变压器外壳、铁芯均应可靠接地。
4.4对试验仪器的要求
电力变压器去磁试验对试验仪器的要求如下: a)最大控制电流不应小于1A; b)测量电流误差不应超过士1%;
5.1.2三相三柱变压器
5.1.2.1星形接线变压器
柱星形接线(YN)变压器去磁试验接线方式,女
注1:接线方式1的实验步骤:在BO接入去磁直流电源→在AO接入去磁直流电源→在CO接入去磁直流电源→ 完成去磁。 注2:接线方式2的实验步骤:AO短接,在BC接入去磁直流电源→CO短接,在AB接入去磁直流电源→完成 去磁。 注3:仅在BO接入去磁直流电源也可完成去磁,但可能出现需多次去磁情况。
三柱星形接线(YN)变压器去磁试验接线示意
5.1.2.2三角形接线变压器
柱三角形接线(△)变压器去磁试验接线方式,
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注1:接线方式1的实验步骤:在AB接入去磁直流电源→在BC接入去磁直流电源+完成去磁。 注2:接线方式2的实验步骤:BC短接,在AB接入去磁直流电源→AB短接,在BC接入去 去磁。
我方式1的实验步骤:在AB接入去磁直流电源→在BC接入去磁直流电源→完成去磁。 线方式2的实验步骤:BC短接,在AB接入去磁直流电源→AB短接,在BC接入去磁直流电源→完成 。
5.1.3三相五柱变压器
三相五柱变压器去磁试验接线方式,如图3所示。
注1:接线方式1的实验步骤:BC短接,在AO接入去磁直流电源→AC短接,在BO接入去磁直流电源→AB短 接,在CO接入去磁直流电源→完成去磁。 注2:接线方式2的实验步骤:CO短接,在AB接入去磁直流电源→AO短接,在BC接入去磁直流电源→完成 去磁。
5.1.4三相分体式变压器
虫立变压器构成的变压器组去磁试验接线方式,
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5.1.4.2单相双体变压器构成的变压器组
1000kV单相变压器由主体变压器(简称主体变)和调压补偿变压器(简称调补变)组成,构成的 变压器组接线组别YNa0d11。在主体变、调补变之间引线断开时,参照图4接线方式分别对主体变、 调补变中调压变压器和补偿变压器进行去磁。当主体变、调补变之间引线连接时,参照图5接线方式 分别对A相、B相、C相变压器去磁。
图4单相独立变压器组去磁试验接线示意图
图5单相双体变压器去磁试验接线示意图
去磁试验结束判断方法应根据仪器确定。可采用低电压空载电流判断法、剩磁判断法。
5.2.2低电压空载电流判断法
低电压空载电流检测可按照GB/T50832 DL/T596的要求确定,单次或多次去磁试验 后,根据公式(1)计算最后一次去磁试验前后相同电压下空载电流(I、I)相对变化量dI.当相对
变化量d/≤10%时则认为去磁完成
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附录A (资料性) 直流去磁试验原理
变压器断开运行或直阻测量试验后,由于铁磁材料的磁滞特性,铁芯内会残留剩磁,剩余磁通密 度的大小与铁芯磁滞回线有关。直阻试验中,铁芯会达到磁饱和状态,剩余磁通密度与直阻测量施加 电流、测量后放电回路参数有关;变压器断开运行后,铁芯内剩余磁通密度与断开前电流幅值有关, 变压器铁芯内磁滞回线、饱和磁滞回线、剩余磁通密度、基本磁化曲线的关系示意图如图A.1所示。
图A.1铁芯磁回线示意图
用正反向交替直流电流对电力变压器铁芯去磁对应的电流、去磁曲线如图A.2和图A.3所示。 程分为正向充电、放电阶段及反向充电、放电阶段。在方向不断改变、幅值不断减小的电流滤 铁芯磁滞回线的轨迹越来越小,当去磁试验结束后,铁芯内剩余磁通密度由初始值Bro降至B': 零。
图A.2去磁过程中励磁电流示意图
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1.3去磁过程中磁滞回线变化示意图
去磁过程中磁滞回线变
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B.1正反向饱和时间法
假设变压器铁芯截面积为S,匝数为N,忽略绕组的漏阻抗和电阻,则绕组两端的电压u和磁通密 度B的关系式为
推导磁通密度B的表达式为
b)施加反向电压,使铁芯磁通密度达到饱和值B,记录时间t2。
= B(0) + 1.u(t)dt NSJ
B, = B, + NS
B, = B, + Ut. NS
向电压,使铁芯磁通密度达到饱和值B,记录时
c)根据式(B.4)和式(B.5)DB41∕T 1085-2015 公路桥涵和隧道工程施工安全风险评估与控制,联立可得:
磁量通过剩磁值与磁通密度饱和值的占比进行表
设变压器铁芯内剩余磁通密度为Bt1,注入小信号激励后产生局部磁滞回环,注入激励使铁芯磁 首先增加的为局部磁滞回线(正向),如图B.1所示
图B.1局部磁滞回线示意图
DL/T2225—2021 在不同剩磁点处施加正反向激励GB∕T 50537-2009 油气田工程测量规范,达到相同电流值的时间存在差异。图B.2a)所示为铁芯无剩磁 的情况下正反向电流变化曲线,图B.2b)所示为铁芯存在正向剩磁时正反向电流变化曲线。正反向电 流曲线中包含剩磁量差异的信息,可通过电流相似系数、时间差、斜率等信息建立剩磁量关系。
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