Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[105]

дующих методов: прямым методом (фазометром), методом двух вольтметров и методом постоянного тока. В условиях электроремонтных предприятий можно рекомендовать для всех трансформаторов первые два метода. Метод постоянного тока следует применять только для проверки однофазных трансформаторов.

Прямой метод проверки группы соединения требует применения специального прибора - четырехквадрантного фазометра. Последовательную обмотку фазометра присоединяют через реостат с большим сопротивлением к зажимам одной из обмоток, а параллельную обмотку фазометра - к одноименным зажимам другой обмотки проверяемого трансформатора. К трансформатору подводят небольшое напряжение, достаточное для того, чтобы стрелка фазометра отклонилась. Отклонение покажет угол сдвига между векторами линейных эдс в градусах. Разделив это показание на 30, получим номер группы соединения в часовом исчислении. Иногда шкалу фазометра, предназначенного для проведения проверки группы соединения отремонтированных трансформаторов, переградуируют соответствующим образом, с тем чтобы стрелка прямо показывала номер группы соединения.

При определении группы соединения трехфазных трансформаторов необходимо произвести не менее двух измерений для двух пар соответствующих зажимов.

Метод двух вольтметров применяют в тех случаях, когда нет фазометра. Для проверки трансформатора этим методом ..соединяют между собой одноименные зажимы обмоток НН и ВН одной из фаз, например зажимы А и а. К обмотке НН подводят пониженное напряжение 11 и измеряют последовательно напряжения между зажимами Ь-В; b-С; с-В (для трехфазных трансформаторов), или напряжение между зажимами х-Х (при испытании однофазных трансформаторов). Измеренные напряжения сравнивают с соответствующими расчетными напряжениями, вычисленными по формулам, приведенным в табл. 28, где kn - линейный коэффициент трансформации проверяемого трансформатора (расчетный). Если измеренные и расчетные значения напряжений совпадают, то это указывает на соответствие группы соединения.

Следует отметить, что этот метод дает удовлетворительные результаты лишь при строгой симметрии трехфазной системы напряжений, питающих трансформатор во время проверки. Если трехфазная система несимметрична, то такой метод проверки ненадежен.

Метод постоянного тока применяют для проверки группы соединений однофазных трансформаторов. Для трехфазных трансформаторов этот метод неудобен из-за необходимости проводить слишком много измерений.

При проверке группы соединения однофазного трансформатора методом постоянного тока к обмотке ВН, т. е. к зажимам А-X через рубильник подключают какой-либо источник постоянного тока, например аккумулятор с небольшим напряжением, рас-


- - I,. jmm -im-wwrptv

Таблица .28. Определение группы соединения обмоток трансформатора по коэффициентам трансформации

Гр уппа соединения

Сдвиг векторов линейных напряжений

Возможные схемы соединения обмоток

ub-C

Uc-B

0(12)

0 (360)

Y/Y; Д/Д; Д/Z или1/!

{кл - 1)

t/HHJ/l-fea+fe

1

30

Y/Д; Д/К; YIZ

cVjA /~3 йл+

umyi-V~3 kB+kl

2

60

Y/Y; Д/Д; Д/Z

с7нн)/1-л +

t/нн (Йл-1)

ит\/ 1 + *л +

3

90

Y/Д; Д/Y; Y/Z

t/HH)/i-/l К +k2„

t/„„ )Л+1ЛЗ йл+йл2

4

120

Y/Y; Д/Д; Д/Z

t/нн]/ 1 + *л + *Л

t/нн (1+Ал)

5

150

Y/Д; Д/Y; Y/Z

HHl/l+"3+fe2

t/нн]/ 1 + /1 kn + kl

6

180

Y/Y; Д/Д; Д/Y илн V,

t/нн (*л + 1)

t/нн!/ 1+*л + *л

7

210

Y/Д; Д/Y; Y/Z

t/нн]/ 1+]ЛЗ йл +

t/„H]/l+

8

240

Y/Y; Д/Д; Д/Z t/H„/"l + +

t/нн (Йл - 1)

Инн]/*+

9

270

Y/Д; Д/Д; Y/Z

Уин]/ 1 +/"3 kn+ fe2

t/нн]/ \-V~z kx + kl

10

300

Y/Y; Д/Д; Д/Z

t/нн]/ 1+*л+*л

t/нн (6 - 1)

11

330

Y/Д; Д/Y; Y/Z


считанным так, чтобы ток в обмотке не превышал 1% номинального. Плюс источника постоянного тока подключают к зажиму А.

Магнитоэлектрическим вольтметром проверяют полярность (« + » или «-») на зажимах-Л и X. Убедившись в том, что « + » источника подключен к зажиму А, вольтметр отсоединяют от зажимов обмотки ВН и подключают к выводам обмотки НН, причем так, чтобы « + » вольтметра был присоединен к зажиму а, а «-»- к зажиму «х».

Если теперь включить рубильником цепь тока в обмотке ВН, то в момент включения стрелка магнитоэлектрического вольтметра, подключенного к зажимам обмотки НН, отклонится. Если отклонение стрелки направлено в положительную сторону, то группа соединения у проверяемого трансформатора нулевая (12-я), если же отклонение стрелки направлено в отрицательную сторону, то группа соединения шестая.

Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току производят для всех доступных ответвлений обмоток всех фаз. Измеряют, как правило, сопротивления между линейными зажимами. При доступности нулевого зажима допускается измерение фазных сопротивлений при условии, что сопротивление цепи нулевого зажима не превышает 2% фазного сопротивления обмотки.

При измерении сопротивления фиксируют температуру обмотки. За температуру обмотки длительно отключенного масляного трансформатора допускается принимать температуру верхних слоев масла в трансформаторе, а если отключенный трансформатор длительно находился в среде с практически неизменной температу рой - температуру окружающей среды (воздуха).

Метод измерения сопротивления обмоток трансформатора постоянному току практически не отличается от описанных выше методов измерения сопротивления обмоток машин.

Ток при измерениях методом падения напряжения (методом амперметра и вольтметра) не должен превышать 20% номинального тока данной обмотки трансформатора. Отклонение измеренных величин от расчетных не должно превышать 2%.

Испытание электрической прочности пробы масла. Трансформаторное масло должно удовлетворять следующим требованиям

Таблица 29. Требования к трансформаторному маслу по пробивному напряжению

по пробивному напряжению (табл. 29).

До 10

От 11 до 35

» 35 » 220

Номинальное иапря ж ение трансформато-

ров, кВ

свежее масло

Напряжение пробоя ие. менее, кВ

35 35 40

эксплуатационное масло

20 25 35

Испытание трансформаторного масла производится с помощью специальных аппаратов(например,

АМИ-60). Пробу масла для трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, а также при мощности трансформатора свыше 1000 кВ-А при любом напряжении необхо-



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108]