定子鐵心損耗發(fā)熱試驗基本信息

中文名 定子鐵心損耗發(fā)熱試驗 外文名 stator core loss and temperature rise test
所屬學科 電力 公布時間 2020年

《電力名詞》第三版。

定子鐵心損耗發(fā)熱試驗造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
損耗系統(tǒng)用油 品種:全損耗系統(tǒng)用油;類型:潤滑油;規(guī)格:16L;規(guī)格型號:68#; 查看價格 查看價格

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損耗系統(tǒng)用油 品種:全損耗系統(tǒng)用油;類型:潤滑油;規(guī)格:200L;規(guī)格型號:32#; 查看價格 查看價格

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損耗系統(tǒng)用油 品種:全損耗系統(tǒng)用油;類型:潤滑油;規(guī)格:18L;規(guī)格型號:46#; 查看價格 查看價格

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損耗系統(tǒng)用油 品種:全損耗系統(tǒng)用油;類型:潤滑油;規(guī)格:16L;規(guī)格型號:100#; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
損耗測試儀 MS9020A手持式 查看價格 查看價格

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損耗測試儀 MS9020A 查看價格 查看價格

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試驗容器 70L 查看價格 查看價格

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試驗容器 90L 查看價格 查看價格

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試驗容器 155L 查看價格 查看價格

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試驗介質(zhì) 40升氮氣 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
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采用規(guī)定的磁通密度和加熱的持續(xù)時間,測量鐵心損耗和各齒的溫度,檢查鐵心有無局部發(fā)熱情況、鐵心比損耗和最熱齒的溫度升高以及冷熱齒的最大溫差均不得超過規(guī)定值。在出廠前,局部和全部更換定子繞組前后發(fā)現(xiàn)鐵心有缺陷時應(yīng)進行本試驗。

定子鐵心損耗發(fā)熱試驗常見問題

定子鐵心損耗發(fā)熱試驗文獻

防爆電機帶繞組定子鐵心吊具設(shè)計 防爆電機帶繞組定子鐵心吊具設(shè)計

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大小:415KB

頁數(shù): 3頁

評分: 4.4

針對原吊具存在的繞組與機座中心線易偏斜,加壓后繞組絕緣易破壞,甚至使機座撐裂、失去防爆性能的缺點,介紹了一種用于中型防爆電機帶繞組定子鐵心內(nèi)撐式吊具,有效地克服了軸線不易對中、鍵槽不易對正的缺陷。同時對吊具進行了計算及受力校驗,并對設(shè)計原理及注意事項進行了敘述。

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水電站水輪發(fā)電機定子鐵心鐵損試驗的現(xiàn)場實施 水電站水輪發(fā)電機定子鐵心鐵損試驗的現(xiàn)場實施

格式:pdf

大?。?span id="i4yvz4v" class="single-tag-height">415KB

頁數(shù): 6頁

評分: 4.6

結(jié)合萬家寨水電站5號機組A級檢修定子鐵損試驗的現(xiàn)場情況,對定子鐵損試驗的現(xiàn)場實施、試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果以及現(xiàn)場試驗條件與漏磁對該項試驗的影響等進行了詳細分析。定子鐵損試驗結(jié)果,檢驗了對5號發(fā)電機定子鐵心溢出情況處理后的效果,經(jīng)過處理的部分,溫度、溫升不明顯,說明經(jīng)過處理的矽鋼片片間絕緣未損壞。針對萬家寨水電站定子鐵損試驗的情況,對該項試驗在現(xiàn)場實施過程中的試驗電源選擇、試驗接線方法、溫度測量、計算分析等方面提出建議。

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變壓器之繞組介質(zhì)損耗試驗繞組介質(zhì)損耗試驗

試驗?zāi)康?/p>

測試變壓器繞組連同套管的介質(zhì)損耗角正切值的目的主要是檢查變壓器整體是否受潮、絕緣油及紙是否劣化、繞組上是否附著油泥及存在嚴重局部缺陷等。它是判斷變壓器絕緣狀態(tài)的一種較有效的手段,近年來隨著變壓器繞組變形測試的開展,測量變壓器繞組的及電容量可以作為繞組變形判斷的輔助手段之一。

試驗儀器

選擇全自動抗干擾介質(zhì)損耗測試儀。

試驗試驗步驟及接線圖

(1)變壓器繞組連同套管tgδ和電容量的測量

1) 首先將介損測試儀接地。

2) 將高壓側(cè)A、B、C三繞組短接起來。

3) 將其他非被試繞組三相及中性點短接起來,并接地(2#)。

4) 將紅色高壓線一端芯線插入測試儀“高壓輸出”插座上,注意要將紅色高壓線的外端接地屏蔽線接地。

5) 紅色高壓線另一端接高壓繞組的短接線(1#)。

6) 連接好電源輸入線。

7) 檢查試驗接線正確,操作人員征得試驗負責人許可后方可加壓試驗。

8) 打開電源,儀器進入自檢。

9) 自檢完畢后選擇反接線測量方式。

10) 預(yù)置試驗電壓為10KV。

11) 接通高壓允許開關(guān)。

12) 按下啟動鍵開始測量。注意:加壓過程中試驗負責人履行監(jiān)護制度。

13) 測試完成后自動降壓到零測量結(jié)束。

14) 關(guān)閉高壓允許開關(guān)后,記錄所測量電容器及介損值。

15) 打印完實驗數(shù)據(jù)后,關(guān)閉總電源。

16) 用專用放電棒將被試繞組接地并充分放電,變更試驗接線,同理的方法測量變壓器低壓繞組連同套管tgδ值和電容量。

17) 首先斷開儀器總電源。

18) 在高壓端短接線上掛接地線。

19) 拆除高壓測試線。

20) 拆除高壓套管短接線。

21) 拆除其他非被試繞組的接地線及短接線。

22) 最后拆除儀器其它試驗線及地線。

23) 試驗完畢后,填寫試驗表格。

(2)變壓器電容型套管tgδ和電容量的測量

1) 首先將介損測試儀接地。

2) 將高壓側(cè)A、B、C三繞組短接起來。

3) 將非測試的其他繞組中壓側(cè)三相及中性點短接起來,并接地。

4) 用同樣的方法將低壓側(cè)也短路接地。

5) 將紅色高壓線一端芯線插入測試儀“HV”高壓輸出插座上,注意要將紅色高壓線的外端接地線接地。

6) 紅色高壓線另一端接高壓繞組的短接線。

7) 將測試線一端接測試儀“CX”端子,;另一端接變壓器被測套管末屏端子。

8) 將非被測套管的末屏端子接地。

9) 連接好電源輸入線。

10) 檢查試驗接線正確,操作人員征得試驗負責人許可后方可加壓試驗。

11) 打開電源,儀器進入自檢。

12) 選擇正接線測量方式。

13) 預(yù)置試驗電壓為10KV。

14) 接通高壓允許開關(guān)

15) 按下啟動鍵開始測量。注意:加壓過程中試驗負責人履行監(jiān)護制度。

16) 測試完成后自動降壓到零測量結(jié)束。

17) 關(guān)閉高壓允許開關(guān)后,記錄所測電容量及介損值

18) 打印完試驗數(shù)據(jù)后,關(guān)閉總電源。

19) 測量其它兩相的方法:高壓線不變,將“CX”換至另一相末屏端子,同時將已測完的末屏恢復接地狀態(tài),重復上述操作。

20) 首先要斷開儀器總電源。

21) 在高壓端短接線上掛接地線。

22) 拆除高壓測試線。

23) 拆除高壓套管短接線。

24) 拆除其他非被試繞組的接地線及短接線。

25) 拆除套管末屏端子測試線,恢復末屏端子接地線接地狀態(tài)。

26) 最后拆除儀器其它試驗接線及地線。

27) 試驗完畢后,填寫試驗表格。

(3)變壓器高壓繞組電容型套管末屏對地tgδ值和電容量的測量

1) 首先將介損測試儀接地。

2) 將高壓側(cè)A、B、C三繞組短接起來。

3) 將非測試的其他繞組中壓側(cè)三相及中性點短接起來,并接地。注意:要先接接地端,后接被試品端(3#)。

4) 用同樣方法將低壓側(cè)也短路接地(4#)。

5) 將紅色高壓線一端接測試儀“高壓輸出”插座內(nèi),將紅色高壓線外端接地線接地。

6) 紅色高壓線另一端接套管末屏端子(1#)。

7) 高壓測試線屏蔽線接到套管高壓線接地端子短接線上(2#)。

8) 將非被測套管的末屏端子接地。

9) 連接好電源輸入線。

10) 檢查試驗接線正確,操作人員征得試驗負責人許可后方可加壓試驗。

11) 打開電源,儀器進入自檢。選擇反接線測量方式,預(yù)置試驗電壓為2.0KV。

12) 接通高壓允許開關(guān),按下啟動鍵開始測量。注意加壓過程中試驗負責人履行監(jiān)護制度。

13) 測試完成后自動降壓到零測量結(jié)束。

14) 關(guān)閉高壓允許開關(guān)后,記錄所測電容量及介損值。

15) 打印完試驗數(shù)據(jù)后,關(guān)閉總電源。測量其它兩相的方法:將高壓測試線換至另一相末屏端子,同時將已測完的末屏恢復接地狀態(tài),重復上述操作。

16) 測量其它兩相的方法:將高壓測試線換至另一相末屏端子,同時將已測量完的末屏恢復接地狀態(tài),重復上述操作。

17) 首先要斷開儀器總電源。

18) 在高壓端短接線上掛接地線。

19) 拆除高壓線屏蔽端。

20) 拆除高壓套管短接線。

21) 拆除其他非測試繞組的接地線及短接線。

22) 對末屏端子放電后拆除套管末屏端子測試線。

23) 拆除高壓線及外端接地線。

24) 最后拆除儀器接地線先拆除儀器端,后拆接地端。

25) 試驗完畢后,填寫試驗表格。

試驗標準

根據(jù)Q/GDW168-2008中對變壓器繞組絕緣介質(zhì)損耗因數(shù)(20℃時)的要求:

油浸式電力變壓器的例行試驗:

330KV及以上:≤0.005(注意值);220KV及以下:≤0.008(注意值)。

SF6氣體絕緣電力變壓器例行試驗,介質(zhì)損耗因數(shù)<0.008(注意值)。

說明:測量宜在頂層油溫低于50℃且高于零度時進行,測量時記錄頂層油溫和空氣相對濕度,非測量繞組及外殼接地,必要時分別測量繞組對地、被測繞組對其他繞組的絕緣介質(zhì)損耗因數(shù)。測量方法可參考DL/474.3。

試驗注意事項

1) 測試應(yīng)在天氣良好、試品及環(huán)境溫度不低于+5℃,溫度80%以下的條件下進行。

2) 必要時可對被試變壓器外瓷套表面進行清潔或干燥處理。

3) 測量溫度及變壓器上層油溫為準,盡量使每次測量的溫度相近。且應(yīng)在變壓器上層油溫低于50℃時測量,不同油溫下的介損值應(yīng)換算到同一溫度下進行比較(換算方法見結(jié)果分析)。

4) 當測量回路引線較長時,有可能產(chǎn)生較大的誤差,因此必須盡量縮短引線,必須使用屏蔽線。

5) 試驗時被試變壓器的每個線圈各相應(yīng)短接。當線圈中有中性點引出線時,也應(yīng)與三相一起短接,否則可能使測量誤差增大,甚至會使電橋不能平衡。

6) 現(xiàn)場測量存在電場和磁場干擾影響時,應(yīng)采取相應(yīng)的措施進行消除。

7) 試驗電壓的選擇。變壓器繞組額定電壓為10KV及以上者,施加電壓為10KV;繞組額定電壓為10KV以下者,施加電壓應(yīng)為繞組額定電壓。

試驗周期

根據(jù)Q/GDW168-2008中變壓器例行試驗對絕緣電阻介質(zhì)損耗因數(shù)基準周期的規(guī)定,本試驗應(yīng)三年進行一次。

試驗結(jié)果分析

在排除外界干擾,正確地測出tgδ值后,還需對tgδ的數(shù)值進行正確分析判斷:

溫度對tgδ有直接的影響,影響的程度隨材料、結(jié)構(gòu)的不同而異。一般情況下,tgδ是溫度的上升而增加的?,F(xiàn)場試驗時,設(shè)備溫度是變化的,為便于比較,應(yīng)將不同溫度下測得的tgδ值換算至20℃。例如,25℃時測得絕緣油的介質(zhì)損失角為0.6%,查附錄B(見《高壓電氣設(shè)備試驗方法》)得25℃時的系數(shù)為0.79。因此20℃時的絕緣油介質(zhì)損失角即為tgδ20=0.6×0.78=0.47%。

由于被試品真實的平均溫度是很難準確測定的,換算系數(shù)也不是十分符合實際,故換算后往往很大誤差。因此,應(yīng)盡可能在10~30℃的溫度下進行測量。

當常溫下測得的tgδ較大,在高溫下tgδ又明顯增加,則應(yīng)認為絕緣存在缺陷。

介質(zhì)損耗角正切試驗是檢測絕緣缺陷的有效方法。在試驗時,通過在絕緣上施加交流電壓可以檢測絕緣的損耗大小,如果電纜的絕緣出現(xiàn)老化變質(zhì)或受潮等現(xiàn)象時,通過檢測電纜電流有功分量變大的現(xiàn)象可以判斷絕緣損耗的增大。同時,因為損耗和有功電流以及電纜絕緣的體積均有直接關(guān)系,因此不同大小的絕緣其損耗也不同,為了排除該因素的影響,在實際中一般采用另一個指標tgδ 來衡量。tgδ 的大小可以用很多種方法來進行測量,其中傳統(tǒng)上一般采用西林電橋法即平衡測量法來檢測介質(zhì)損耗角正切的大小。由于技術(shù)不斷發(fā)展,出現(xiàn)了更為方便的測量方法,例如角差法就是其中的一種,它用直接測量的方式判斷電壓電流之間的夾角,從而方便的得到介質(zhì)損耗角正切的大小,正因為如此,角差法在當前的介質(zhì)損耗角正切的試驗中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。

剩余損耗指除了渦流損耗和磁滯損耗以外的其他所有損耗。它是由具有不同機制的磁弛豫過程所導致的。在低頻和弱磁場中,剩余損耗主要是磁后效損耗,且與頻率無關(guān)。高頻下剩余損耗主要包括尺寸共振、疇壁共振和自然共振等引起的損耗。在鐵氧體中剩余損耗占優(yōu)勢。

低頻和弱磁場

磁后效引起的剩余損耗與頻率、疇壁位移和磁化矢量轉(zhuǎn)動的阻尼系數(shù)成比例。這種損耗大致有兩類:里希特型和約旦型損耗。前者與溫度和頻率有關(guān);后者對溫度和頻率的依賴性甚小。里希特型損耗主要是由雜質(zhì)擴散產(chǎn)生的感生各向異性引起的。約旦型損耗則主要是由熱漲落引起的。鐵氧體的里希特損耗是由于價電子在離子間擴散引起的。

高頻和超高頻

在10赫以上的高頻和超高頻區(qū),鐵氧體磁譜與磁損耗有關(guān)的磁導率虛分量μ″在不同頻率區(qū)域可能出現(xiàn)幾個吸收峰,它們對應(yīng)著共振損耗,也是一種弛豫損耗。隨著頻率升高,這些吸收峰分別是由尺寸共振、疇壁共振、自然共振和自然交換共振引起的。

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