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变压器章节测试+答案

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XX职专2013—2014学年度第二学期第一次月考 XX 级机电专业电工电子科试卷

(时间:90分钟满分: 100分)

注:选择题和判断题都填到答题卡上,在其他位置不得分!

一、单项选择题(本大题共25个小题,每小题2分,共50分。)

1.在下列不是高压输电电压等级的是( )。

A.10KV B.500KV C.220KV D.110KV

2.目前电力生产的主要方式有多种,不属于的是( )。

A.火力发电 B.雷电发电 C.太阳能发电 D.核能发电

3.关于下列图中,说法正确的是( )

A.没有保护措施 B.保护接零 C.保护接地 D.保护接零+保护接地

4.具有体积小、重量轻、方向性好,并可耐各种恶劣条件,比如可以泡放在水中等优点,被人们称为21世纪最理想的照明方案,常用到手电筒、手机等移动照明的灯具是()

A.高压钠灯 B.碘钨灯 C.白炽灯 D.LED

5.变压器原、副边的电压和原、副边线圈匝数()。

A、成正比

B、成反比

C、无关

D、可能成正比,也可能成反比

6.一台变压器U1=220V,N1=100匝,N2=50匝,则U2=( )V。

A、110

B、440

C、220

D、50

7.变压器的变比K>1时,变压器为( )。

A、升压变压器

B、降压变压器

C、升压降压变压器

D、电流互感器8.对于理想变压器的下列说法正确的是()

A.变压器可以改变各种电源的电压

B.变压器不仅可以改变电压,还能改变电流和电功率

C.变压器原线圈的输入功率由副线圈的输出功率决定

D.抽去变压器的铁心,互感现象仍然存在,变压器仍能正常工作

9.变压器的各种损耗中,铜损耗的大小取决于()

A.交流电的频率高低 B.变压器铁心导电能力

C.变压器铁心导磁性能D.初次级绕组中电流的大小

10.一台变压器给多台电炉供电,当开动的电炉台数增加时,输出电压( )

A升高B降低 C 不变D先升高后降低

11.变压器的负载增加时,其铁损耗( )

A不变B减小C升高D随负载变化而变化

12.电力变压器油枕的作用是()

A 为器身散热

B使油箱内部与空气隔离,在温度变化时对油箱内的油量进行调节

C 防止油箱爆炸 D以上说法都正确

13.三相变压器的变压比不等于()

A 原、副边每相绕组匝数之比

B 原、副边绕组相电压之比

C原、副边额定电压之比 D 原、副边绕组总匝数之比

14.某三相变压器U1n=380V,I1n=10A,则其额定容量为()

A 3800W B3800V A

D 380

VA

15.某三相变压器,U1n/U2n=10kV/0.4Kv,Dy接法,其一次、二次绕组的额定电流之比为()

A 25:1

B 1:2

C 1:25

D 2

1

16.决定电流互感器一次电流大小的因素是()

A.被测电路B.变流比

C.二次侧所接负载大小D.二次电流

17.某电流互感器变流比为100A/5A,当二次侧所接电流表读数为2A,则被侧电流为

A 200A

B 40A

C 10A

D 2A

18.以下关于钳形电流表说法错误的是()

A为减小误差,测量时被测导线应尽量位于钳口的中央

B改变量程时应将钳形电流表的钳口断开。

C钳形电流表是电压互感器与电流表的组合

D钳形电流表携带方便,无需断开电源和线路即可直接测量运行中电气设备的工作电流

19.用钳形电流表测量电流时,当绕铁心3匝,读数为9A,则被测电流为()

A 30A

B 27A

C 9A

D 3A

20.如图1-4所示,用钳形电流表测量通电导线中的电流,当前形电流表的读数为3A时,则被测电流时()

A.0A

B.3A

C.1.5A

D.1A

21.变压器的同名端()

A.取决于绕组的绕向

B.按左手定则确定

C.按法拉第电磁感应定律确定

D.任意指定

22.自耦变压器不能作为安全电源变压器使用的原因是()

A.绕组公共部分电流太小

B.一二次侧之间有电的联系

C.变压比为1.2,不能增大

D.一二次侧之间有磁的联系

23.热继电器主要用于电动机的()

A.短路保护

B.失压保护

C.过载保护

D.欠压保护

24.传感器是把()转为电量的器件。

A.电流

B.电压

C.频率

D.非电量

25.PLC的含义是()

A.单片机

B.个人计算机

C.可编程序控制器

D.继电控制器

二、判断题(本大题共10个小题,每题1分,共10分,错误×,正确√)

1.当变压器的二次电流增大时,一次电流也跟着增大。()

2.变压器的工作原理实际上就是利用电磁感应原理,把一次然组的电能传给二次绕组的负载。()

3.变压器可以变电流、电压、阻抗、相位和频率。()

4.白炽灯的结构简单,发光效率也比荧光灯要高。()

5.熔断器是短路保护电器,应该并联在被保护的电路中。()

6.变压器二次侧的输出电压随负载大小的改变越大越好。()

7.当电流互感器二次绕组短路时,将会产生很大的短路电流,所以二次侧绕组是不允许短路的。()

8.复合按钮在按动时,动合触点先闭合,动断触点后断开。()

9.交流接触器线圈的电压过高或过低都会造成线圈过热。()

10.升压变压器的变压比小于1.()

济阳职专2013—2014学年度第二学期第一次月考 13 级 机电 专业 电工电子 科 试 卷---答题卡

选择题答题卡(25个*2分=50分)

判断题答题卡(10个*1分=10分)

三、技能题(本大题共2个小题,每题4分,共8分)

1.下图是测量电阻的操作,试说明它们的对错,并分析测量结果

2.如图,用交流法判断变压器的同名端,(1)将线路补画完整(2)若自耦调压器输出电压调整为110V ,电压表指示为92V ,指出接电压表的变压器的端子是同名端还是异名端?

电源插头

四、计算题(本大题共4个小题,每题8分,共32分)

1. 如图3-2所示电路,单相变压器的N1=110匝,N2=55匝,U2=220V ,f =50HZ ,当副边接入一实际电感线圈时,变压器的阻抗1200Z =Ω。若线圈的电感L=0.1273H ,试求:(1)线圈的阻抗2Z ;(2)线圈的电阻R ;(3)线圈的有功功率P ;(4)线圈的功率因数?cos ;(5)变压器的一次侧的电压U1和电流I1。

2. 有一台单相变压器,额定容量S

N =50KVA,额定电压U

1N

/U

2N

=10/0.22KV, 副边接有

三台“220V,10KW”的电阻炉。如果忽略变压器的损耗。求:(1)变压比

(2)原、副边额定电流I

1N ,I

2N

(3) 原、副边实际电流I

1,I

2

3.理想多绕组变压器的初级匝数N1=660,接在U1=220V的交流电源上,

求:(1)若使两个次级绕组分别得到U2=6V,U3=24V电压,两个次级绕组的匝数N2、N3是多少?

(2)若两个次级绕组的电流分别为I2=3A,I3=2A,初级电流是多少4. 一台三相变压器,Sn=100KVA,U1n/U2n=10kV/0.4Kv,N1=1125匝,Y、d接法,满载时U2=380V,η=0.99,cosΦ=0.88。分别计算:

①变压器的变压比;

②二次侧匝数N2;

③原、副边额定电流I1N,I2N。

答案及评分标准

选择题答题卡(25个*2分=50分)

判断题答题卡(10个*1

分=10分)

(本大题共2个小题,每题4分,共8分)1.

答:操作一错误, 所选量程(或倍率)过小,结果不准确.-----------2分

操作二错误, 不应用手直接接触元件引脚,结果比真实值要小.--------2分

2.(1)将线路补画完整

--------3分

(2)是同名端-------------1分

四、计算题(本大题共4个小题,每题8分,共32分) 2.

A I V U I I U U K Z R

COS W R I P A Z U I XL Z R fL X K

Z Z Z K Z N N K L 2.21,44011

2

21)5(6.02

)4(8.5804.450

220

22)3(302401273.0314225042001221255

110

2112222

22

====

=======

Ω=-=Ω=Ω?==Ω

=Ω======得:由故)(得:由)解:(φπ ----------8分

2.

A K

I I A K U P I A K

K U S I A K

K

U S I I U I U S K

K

U U K N N N

N N N N N N N N 32

14.136220

1033)3(3.22722.05051050)2(45.4522.010211222112211==

≈?=?=≈=======≈==得:有)解:( ---------------8分

3.

11223311111

11,2:2233

218,372(2)12:0.3U N U N K K U N U N N N P P U I U I U I I A

=

=======+=解:()由得匝匝由即得 --------------------8分

4.

12112212/1114.421

(2)278.125792

5.77144.3N N

N N N N N N N U U K U U N K N N A A

====

=≈≈≈解:()故匝匝(3)由S I I 得:S I S I - ----------------------8分

变压器变比测试仪通用技术规范

变压器变比测试仪通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

变压器变比测试仪采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的项目单位技术差异表明确表示。 6.采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 技术资料 (1) 1.5 标准和规范 (1) 1.6 必须提交的技术数据和信息 (2) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (3) 5 验收及技术培训 (3) 6 技术服务 (3) 附录A 供货业绩 (4) 附录B 仪器配置表 (4)

测量变压器变比、极性和联结组别

测量变压器变比、极性和联接组别 变压器变比指空载运行时一次绕组和二次绕组的线电压之比。一、二次侧接线相同,变比等于匝数比,11221212124.44 4.44E fN E fN U U E E N N =Φ=Φ≈=(如下图); 一次侧为三角形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比为12K N ;一次侧为 星形接线,二次侧为星形接线的三相变压器电压比2K N =。 A X 试验目的:测变比、联接组别和设计值是否相符(验证项目),是否和厂家铭牌相符(变比,一档最大,二档次之,三档最小);检查分接开关接线是否良好,确定分接开关指示位置与实际位置相符;判断单相变压器两个(几个)绕组感应电动势相位是否正确;综合判断变压器是否可以并列运行。 交接时,大修后,诊断试验需要测量变压器变比、极性和联接组别。诊断试验中,可以和直流电阻相互验证。 测试方法:①双电压表法②变比电桥法③变比测试仪 1. 双电压表法(如上右图),同时读取一次、二次绕组两端电压,12K N N =。缺点:电压不稳定,读数不准确;波动时两表要同时读数,误差大。当单相电源施加在A 、B 绕组之上(下图),一次侧、二次侧电压表读数分别为1U 、2U ,则一次绕组的相电压1 /2U ,一1/ 2,二次绕组线电压为2U ,所以变比12/2K U 。 A B C 2. 变比电桥法 通过调节1R ,使a ,b 两点电位相同,则变比1212212()1K U U R R R R R ==+=+,电阻r 用于测量误差。 3. 变比测试仪

变比误差:(K K )100%N N K K ?=-?,公式中N K 为额定变比,不同分接头下,额定变比不同,比如额定变比100005%/400±,分接头二档时额定变比为25,分接头一档时,额定变比为26.5,分接头三档时,额定变比为23.5。 在额定档时,变比误差要求在0.5%±以内,其他档位变比误差要求在1%±以内;对于电压等级在35kV 以下,电压比小于3的变压器,额定档时变比误差要求在1%±以内,其他档位时,变比误差应在变压器阻抗电压值(%)的1/10(与书上22页内容有不同)以内,但不得超过1%±。有载调压采用电动调压,保证准确性。 联接组别: Aa AX U U <时,绕组联接为减极性;Aa AX U U >时,绕组联接为加极性,如下图所示。所有单相变压器均为减极性。判断是减极性还是加极性的方法有双电压表法和直流法。双电压表法是用电压表测量Aa U 和AX U ,比较两者大小。直流法中,合上开关(右下图),mA 表正向转动为减极性,mA 表反向转动为加极性。 X (x ) A a X (x ) A a 减极性加极性 实际测量时,通过测量低压侧线电压滞后高压侧线电压的角度,来判断变压器的联接组别,如下左图所示。 A B C c o A B C a b c 右上图为Yd11接线图和向量图,同名端可以用“*”标记,也可以用“箭头”标记。 试验设备及接线: 试验中采用的设备为BBC6638,设备正面面板和反面面板以及接线如下图所示。共四根接线,ABC 高压侧接线(一根,三个接头,三个钳夹),abc 低压侧接线(一根,三个接头,三个钳夹),接地线一根,电源线一根。设备配套的两根接线没区别,反面面板却分高压和低压。ABC 三相高压侧接线分别接至“A ”、“B ”、“C ”三点,颜色“黄绿红”对应,钳夹接于变压器高压端三相。abc 三相低压侧接线分别接至“a ”、“b ”、“c ”三点,钳夹接于变压器低压端端三相。

5只晶体管收音机输入输出变压器的测试

5只晶体管收音机输入输出变压器的测试收到了友谊电子张兄寄来的5只晶体管收音机使用的输入输出变压器,张兄希望我能帮助他测试一下,抽时间就粗略测试了这5只小变压器。 这5只小变压器都是使用质量很好的Z11硅钢片,其中有两只是EI19规格的,是一对推挽功放的输入输出变压器,另外3只都是EI24规格的,也有一对是推挽功放的输入输出变压器,另一只是单端功放的输出变压器。 首先用数字万用表的电阻档和数字电感表分别测量了5只变压器的线包直流电阻值和电感量,测到的数据如下。 EI19推挽输入变压器: 绕组电阻值(Ω)电感量(mH) 初级311 3110 次级1 133 490 次级2 132 490 EI19推挽输出变压器: 绕组电阻值(Ω)电感量(mH) 初级1 11.2 62.2 初级2 11.4 62.4 次级4Ω端 1 4.8 次级8Ω端 1.3 10 EI24推挽输入变压器: 绕组电阻值(Ω)电感量(mH) 初级257 4700 次级1 113 818 次级2 108 818 EI24推挽输出变压器: 绕组电阻值(Ω)电感量(mH) 初级1 8.3 96.6 初级2 8.1 96.5 次级4Ω端很小7.28 次级8Ω端很小15.8 EI24单端输出变压器: 绕组电阻值(Ω)电感量(mH) 初级22.8 660 次级4Ω端很小 5.23 次级8Ω端很小11

将两副推挽变压器分别接入如下电路中,由音频信号发生器送入560Hz音频信号,将示波器和音频毫伏表接入喇叭两端,逐步增大音频信号的幅度,观察示波器的波形达到最大不失真的幅度,此时从音频毫伏表读出放大器输出电压并计算喇叭得到的音频功率,如下。 使用EI24单端输出变压器的功放: 静态工作点Ic=15mA时测得如下数据。 4Ω喇叭两端音频电压是0.3V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.3X0.3 / 4 = 22.5mW。 8Ω喇叭两端音频电压是0.4V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.4X0.4 / 8 = 20mW。 使用EI24推挽输出变压器做单端功放的输出变压器: 不使用推挽输出变压初级的中心抽头,将推挽输出变压器当做单端输出变压器用,静态工作点Ic=15mA时测到如下数据。 4Ω喇叭两端音频电压是0.24V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.24X0.24 / 4 = 14.4mW。 8Ω喇叭两端音频电压是0.27V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.27X0.27 / 8 = 9.1mW。 显然用这只推挽变压器做单端功放的输出变压器效果不如单端变压器。 使用EI24推挽输出变压器做推挽功放: 静态工作点3mA时测到如下数据。 4Ω喇叭两端音频电压是0.8V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.8X0.8 / 4 = 160mW。 8Ω喇叭两端音频电压是1.2V,喇叭上的最大不失真音频功率是1.2X1.2 / 8 = 180mW。 使用EI19推挽输出变压器做推挽功放: 静态工作点3mA时测到如下数据。 4Ω喇叭两端音频电压是0.75V,喇叭上的最大不失真音频功率是0.75X0.75 / 4 = 141mW。 8Ω喇叭两端音频电压是1.1V,喇叭上的最大不失真音频功率是1.1X1.1 / 8 = 150mW。 对于EI24和EI19推挽变压器放大器还分别做了如下测试,在最大不失真功率时逐渐降低音频信号的频率,发现EI24变压器在频率降到100Hz时,放大器的输出功率严重下降,而EI19变压器则音频频率降到170Hz时放大器的输出功率就严重下降了。 单端变压器测试图:

变比测试仪操作方法

https://www.wendangku.net/doc/a31579279.html,/252 变比测试仪注意事项 注意事项 该变比是针对电力系统的三相变压器、特别是Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器设计的。 仪器输入单相电源,由内部功率模块产生三相电源或二相电源,输出到变压器的高压侧,然后高压低压同时采样,最后计算出组别、变比、误差、相位差。 仪器采用大屏幕液晶显示,全中文菜单及汉字打印输出。 仪器内置使用说明书,可随时查阅。 仪器可以通过USB口直接由上位机进行控制,完成设置测量上传数据保存打印等操作。 仪器操作十分方便,是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系统理想的变压器变比组别极性测试仪。 二、安全措施 2.1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。 2.2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。 2.3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。 2.4、仪表应避免剧烈振动。 2.5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。 2.6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。 2.7、高、低压电缆不要接反。 2.8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。 2.9、测试试验变压器时,不可从低压加电,测仪表线圈的电压比,以免发生危险。

https://www.wendangku.net/doc/a31579279.html,/252 2.10、变压器外壳和仪器的的接地端要良好接地。但三相变器的中性点不要接地。单相试验变压器的高压尾不要接地。 7.1有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值,仪器输入分接类型时应输入17,此时12分接以后,仪器显示分接位置比实际位置小2。分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。 7.2电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时,可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。 7.3当出现错误提示后,应关闭电源,查找原因。 7.4连线要保持接触良好。仪器应良好接地! 7.5仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,旋转鼠标无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。 7.6显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。 亮度电位器是多圈电位器,有10圈! 7.7仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线。如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 7.8仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气。

变压器怎样测试输入输出阻抗

变压器怎样测试输入输出阻抗 在牛的一组线圈上加上一个交流电压(电压不要太高,几伏到十几伏就可以了),用电压表测另一组的电压,找到他们的电压比然后平方,再乘以一边的阻抗就是另一边的阻抗了。公式为:(输入端电压/输出端电压)的平方×输出阻抗=输入阻抗。例:一个输入变压器输入端与输出端的电压比为10:1,则当输出端接1Ω负载时,输入端的阻抗为100Ω;当输出端接500Ω负载时输入端的输入阻抗为50K...... 不能用电阻来做参数,必须找到它们的电压比才能计算。变压器阻抗变换与初次级之间的匝数比有关系,电压比就直接反映出它们的匝数比关系,就可以算到它们的阻抗变换关系了。阻抗的计算只要找到它们的关联数据计算起来就很简单了,不要把它们想得太复杂。 由负载阻抗决定输入阻抗,如果牛输出端接的47K阻抗,那么1:1的输入牛输入阻抗就是47K。另外有一点,牛的工作阻抗还影响频响 说到频响这个话题我先来举个例:去年有一天我突发奇想,用一个输入变压器直接驱动6P14做功放。此变压器阻抗变换有两种(输出绕组固定),分别为1:64和1:4400。显然1:64这组输入线圈匝数要多些,也就是输入电感量要大些,那么低音就应该更好些,但事实却不是这样,反而1:4400这组低音好得多。当时一时还想不明白,事后分析才得出了结论,也就是接下来要讨论的问题。 当一个变压器绕组固定后,其阻抗比固定了,输入、输出电感量也固定了。变压器的高频性能取决于其自身损耗(铁心涡流、分布电容等),低频性能则取决于输入电感量和输入阻抗。前面说了变压器绕组固定后输入、输出电感量也固定了,那么其低频性能就只能由输入阻抗来决定了。它们的关系为f=Xl/2πL,f表示频率、Xl表示输入阻抗、L表示电感量。也就是说一个输入变压器如果输入阻抗越低其低频延伸就越好。只要输入变压器前级有足够的驱动能力,就尽可能的降低输入阻抗以取得好的低音效果。降低输入阻抗的方法是减小输入变压器的输出端的输出电阻(针对胆管就是减小栅极对地电阻),而不是在变压器输入端并接电阻(这样做没用)。 再回到上面的实例,我的6P14栅极对地电阻为470K,当我选择1:64输入端时其低频延伸为f=58.75K/6.28L1,选择1:4400时低频延伸为f=7.12K/6.28L2。从数据可以看出虽然L1〉L2,但58.75K远大于7.12K,所以1:4400组低频好于1:64这一组。

输出变压器的简易测试

输出变压器的简易测试 ----欧博M100KIT套件试用记 安玉景 自制电子管功放的最大困难莫过于绕制输出变压器和加工底盘。输出变压器的素质是决定功放音质的关键所在,而自制一个高质量的输出变压器是相当困难的。本人经过反复试验,多次失败后,绕制的输出变压器虽然也达到了相当满意的水平,但完成复杂的绕制工艺、烘干、真空浸漆等一系列程序也不是件轻而易举的事情,总是让人绕完这一对,就不想再做下一对了。因此虽早有朋友让我代为制作一台功放,但总是一拖再拖,半年一年过去了,仍迟迟不愿动手。购买成品变压器和底盘来制作功放,当然是事半功倍。因为自制底盘既费工费时,又不容易做得美观。再说,进口的输出变压器(如TAGNO,AUDIO NOTE等)国内难以购到,退一步说,即使能购得到,其价格也难以接受,足足可以用这笔钱买一台质量上好的国产整机。国内也有不少厂商销售输出变压器,其中大公司的产品质量比较有保证,是公司的设计师们多年实践经验和心血的结晶,技术含量高,但价格也相对较高。还有一些名不见经传的小厂产品,价格较低,但质量如何,却是令人心中无底。几年前,本人经不住广告词的诱惑,曾邮购了南方某厂生产的一只300B单端环形输出变压器,回来一测,阻抗为4kΩ(标称为3.5kΩ),初级电感量仅6.5H。装在机上一测频响更糟,-3dB下限频率高达56Hz,在高频端22kHz处还有一个+2dB的峰,只好将它弃之不用。幸亏当时已经有了“邮购经验”,仅邮了一只,否则损失更严重。邮购犹如“隔山买牛”,没有“后悔药”可吃,只有吃一堑长一智。今年二月,看到《电子世界》杂志上刊登有欧博M100KIT套件供应的消息,价格仅整机价格的一半多点,这对于有点动手能力的胆机爱好者来说,确实是件令人心动的事。但我仍然心有余悸,不免在想,在前置和倒相级的印刷电路已经安装焊接完毕的前提下,价格竟下跌了一千多元,是不是其中的关键器件──输出变压器的质量上有什么妥协?故不敢冒然邮购。M 100整机我们听过,音质价格比很高,这也是该产品在石家庄销路很好的原因之一,M 100 KIT套件的输出变压器与整机中所用的是否一样?带着这个疑虑,本地一个胆机发烧友亲赴北京欧博公司,咨询了公司总经理。刘总经理言道:“M 100 KIT中的变压器与整机中所用的变压器是完全一样的,我们没有必要再为套件另外制作一批质量低一档次的变压器。”有他这句话,那位朋友当即带回两套件。我听说以后,也通过欧博公司的河北经销商──天歌电器购买了一套。 买回套件后的第一件事,当然是检查输出变压器。先从底板下面卸下输出变压器圆罩的三只φ3mm固定螺母,取下黑色圆罩,即可按下述步骤进行检查测试。 输出变压器的简易测试 首先是外观检查,其铁芯外面缠绕了一层黑色不干胶带,撕去以后,即可看见其硅钢片,片厚约0.35mm,冲制工艺一般,不够整齐光滑,而且其中硅钢片的颜色深浅有所不同,不象我们几个发烧友从广东某公司邮购来的硅钢片那样整齐光滑,颜色黝黑,不用外罩也非常美观。又看到铁芯未曾浸漆,只将线包作过浸漆处理,所以给人的第一印象不怎么样,可以说工艺水平甚至比不上六七十年代上海无线电二十七厂或上无二厂的变压器。因此初步打算,等测量完其他指标以后如果满意的话,再把它拆下来作整体烘干浸漆处理。本人未曾见过M 100整机中的输出变压器是否也是这个样子?因为它藏在一个黑色的“遮羞罩”中。据曾见过其庐山真面目的发烧友说,二者是相同的,仅从这一点上看,欧博刘总的话是可信的。但总对其硅钢片有点“耿耿于怀”,于

变压器的变比极性及接线组别试验

变压器的变比、极性及接线组别试验 一、试验目的 变压器的绕组间存在着极性、变比关系,当需要几个绕组互相连接时,必须知道极性才能正确地进行连接。而变压器变比、接线组别就是并列运行的重要条件之一,若参加并列运行的变压器变比、接线组别不一致,将出现不能允许的环流。因此,变压器在出厂试验时,检查变压器变比、极性、接线组别的目的在于检验绕组匝数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。对于安装后的变压器,主要就是检查分接开关位置及各出线端子标志与变压器铭牌相比就是否正确,而当变压器发生故障后,检查变压器就是否存在匝间短路等。 二、试验仪器、设备的选择 根据对变压器变比、极性、接线组别试验的要求,测试仪器、仪表应能满足测量接线方式、测试电压、测试准确度等,因此需对测试仪器的主要参数进行选择。 (1)仪表的准确度不应低于0、5级。 (2)电压表的引线截面≮1、5mm2。 (3)对自动测试仪要求有高精度与高输入阻抗。这样仪器在错误工作状态下能显示错误信息,数据的稳定性与抗干扰性能良好,一次、二次信号同步采样。 三、危险点分析及控制措施 1、防止高处坠落 使用变压器专用爬梯上下,在变压器上作业应系好安全带。对220kV及以上变压器,需解开高压套管引线时,宜使用高处作业车,严禁徒手攀爬变压器高压套管。 2、防止高处落物伤人 高处作业应使用工具袋,上下传递物件应用绳索拴牢传递,严禁抛掷。 3、防止工作人员触电 在测试过程中,拉、合开关的瞬间,注意不要用手触及绕组的端头,以防触电。严格执行操作顺序,在测量时要先接通测量回路,然后接通电源回路。读完数后,要先断开电源回路,然后断开测量回路,以避免反向感应电动势伤及试验人员,损坏测试仪器。 四、试验前的准备工作 1、了解被试设备现场情况及试验条件 查勘现场,查阅相关技术资料,包括该设备出厂试验数据、历年试验数据及相关规程等,掌握该设备运行及缺陷情况。 2、试验仪器、设备准备 选择合适的被试变压器测试仪、测试线(夹)、温(湿)度计、接地线、放电棒、万用表、电源线(带剩余电流动作保护器)、电压表、极性表、电池、隔离开关、二次连接线、安全带、安全帽、电工常用工具、试验临时安全遮栏、标示牌等,并查阅试验仪器、设备及绝缘工器具的检定证书有效期、相关技术资料、相关规程等。 3、办理工作票并做好试验现场安全与技术措施 向其余试验人员交代工作内容、带电部位、现场安全措施、现场作业危险点,明确人员分工及试验程序。 五、现场试验步骤及要求 断开变压器有载分接开关、风冷电源,退出变压器本体保护等,将变压器各绕组接地放电,对大容量变压器应充分放电(5min以上),放电时应用绝缘工具进行,不得用手碰触放电导线。拆除或断开变压器对外的一切连线。 (一)使用QJ-35电桥测量变压器变比及误差 1、试验接线 用QJ-35电桥测量变压器变比及误差的接线,如图1所示。

EI电源变压器测试和试验方法

EI电源变压器测试和试验方法 2008年02月15日 10:18 来源: 《国际电子变压器》2008年2月刊作者:聂应发黄康民 1 引言 电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升试验等等,能否正确做好电源变压器各种符合要求的试验,除了变压器所规定安全规格外,对测试外部环境及设备正确使用也是十分重要的,因为它直接影响到参数的准确性,本文拟对如何正确规范操作方法,提出自己的看法和见解,供广大从事电源变压器者借鉴和参考。 2 EI电源变压器试验中一般常规试验有电气性能测试、耐热试验、耐湿试验等。 2.1 电气性能测试过程中有许多的较易忽视问题。如操作顺序也是十分重要的环节,以下着重于流程应注意的问题: 首先将需要检查的记录表及外观检查好的变压器样品随机抽取5个并作数字标识作为测试对象,但是有时依据客户所要求的数量来进行检查。 2.2 在试验用的样品测试中,首先必须进行的是直流电阻测试,但是这个必须先在常温(如25℃)恒温箱中放置3~4小时后以确保不受环境温度影响,随后取出马上用直流电阻机进行测试,这样测试的电阻方为较准确的数据。 2.3 其次才进行电气特性测试,按照规格书中的条件来进行测试。 所用电源必须是定频率的稳定电源,保证输入是无变化稳定的电源,先进行无负荷特性测试,对其中有要求的空载电流、空载电压、空载损耗等无负荷参数进行测试。 2.4 接下来进行的是负载测试,应注意以下问题: 2.4.1 对于多条件的输出情况下,须先对变压器进行轻负载到重负载顺序测试,因为如果先对大负载进行测试,变压器发热很严重,影响后面测试的准确性。 2.4.2 回路中所用的对接插座必须接触良好,并作好标识严格区分以免造成短路烧坏变压器。 2.4.3 正确选取电阻负载和电流表量程,负载的电流表和电阻负载选取必须大于所测试

电力变压器的电压比、极性和组别试验

电力变压器的电压比、极性和组别试验 一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义 变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行组合,都需要知道其极性,才可以正确运用。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同极性或减极性,否则为加极性。变压器联结组是变压器的重要参数之一,是变压器并联运行的重要条件,在很多情况下都需要进行测量。 在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压1U 和低压绕组的电压2U 之比称为变压器的变压比: 2 1 U U K (5-3) 电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变压比的目的是: (1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围之内; (2)检查绕组匝数的正确性; (3)判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确。 二、变压器极性组别和电压比试验方法 1、直流法确定变压器的极性 测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。 ++V C C B B E A A μA E K + +x a A X 图5-8 用直流法测量极性 图5-9 用直流法确定接线组别 如图5-8所示,将干电池的正极接在变压器一次侧A 端子上,负极接到X 上,电流表的正端接在二次侧a 端子上,负极接到x 上,当合上电源的瞬间,若电流表的指针向零刻度的右方摆动,而拉开的瞬间指针向左方摆动,说明变压器是减极性的。 若同样按照上面接线,但当电源合上或拉开的瞬间,电流表的指针的摆动方向与上面相

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输出变压器的简易测试 自制电子管功放的最大困难莫过于绕制输出变压器和加工底盘。输出变压器的素质是决定功放音质的关键所在,而自制一个高质量的输出变压器是相当困难的。本人经过反复试验,多次失败后,绕制的输出变压器虽然也达到了相当满意的水平,但完成复杂的绕制工艺、烘干、真空浸漆等一系列程序也不是件轻而易举的事情,总是让人绕完这一对,就不想再做下一对了。因此虽早有朋友让我代为制作一台功放,但总是一拖再拖,半年一年过去了,仍迟迟不愿动手。购买成品变压器和底盘来制作功放,当然是事半功倍。因为自制底盘既费工费时,又不容易做得美观。再说,进口的输出变压器(如TAGNO,AUDIO NOTE等)国内难以购到,退一步说,即使能购得到,其价格也难以接受,足足可以用这笔钱买一台质量上好的国产整机。国内也有不少厂商销售输出变压器,其中大公司的产品质量比较有保证,是公司的设计师们多年实践经验和心血的结晶,技术含量高,但价格也相对较高。还有一些名不见经传的小厂产品,价格较低,但质量如何,却是令人心中无底。几年前,本人经不住广告词的诱惑,曾邮购了南方某厂生产的一只3 00B单端环形输出变压器,回来一测,阻抗为4kΩ(标称为3.5kΩ),初级电感量仅6.5H。装在机上一测频响更糟,-3dB下限频率高达56Hz,在高频端22kHz 处还有一个+2dB的峰,只好将它弃之不用。幸亏当时已经有了“邮购经验”,仅邮了一只,否则损失更严重。邮购犹如“隔山买牛”,没有“后悔药”可吃,只有吃一堑长一智。今年二月,看到《电子世界》杂志上刊登有欧博M100KIT套件供应的消息,价格仅整机价格的一半多点,这对于有点动手能力的胆机爱好者来说,确实是件令人心动的事。但我仍然心有余悸,不免在想,在前置和倒相级的印刷电路已经安装焊接完毕的前提下,价格竟下跌了一千多元,是不是其中的关键器件──输出变压器的质量上有什么妥协?故不敢冒然邮购。M 100整机我们听过,音质价格比很高,这也是该产品在石家庄销路很好的原因之一,M 100 K IT套件的输出变压器与整机中所用的是否一样?带着这个疑虑,本地一个胆机发烧友亲赴北京欧博公司,咨询了公司总经理。刘总经理言道:“M 100 KIT中的变压器与整机中所用的变压器是完全一样的,我们没有必要再为套件另外制作一批质量低一档次的变压器。”有他这句话,那位朋友当即带回两套件。我听说以后,也通过欧博公司的河北经销商──天歌电器购买了一套。 买回套件后的第一件事,当然是检查输出变压器。先从底板下面卸下输出变压器圆罩的三只φ3mm固定螺母,取下黑色圆罩,即可按下述步骤进行检查测试。

变压器变比测试仪

目录 前言 (1) 一、功能特点 (2) 二、技术指标 (3) 三、工作原理框图 (4) 四、结构外观 (5) 1、结构尺寸 (5) 2、面板布置 (5) 3、键盘说明 (6) 五、液晶界面 (7) 1.主菜单界面 (7) 2.参数设置屏 (7) 3.普通三相变测试 (8) 4.单相变压器测试 (9) 5. Z型变测试。 (10) 6.斯科特测试。 ......................................................... 错误!未定义书签。 7.逆斯科特测试。 ..................................................... 错误!未定义书签。 8.主变并列运行测试。 ............................................. 错误!未定义书签。 9.接线说明屏。 ......................................................... 错误!未定义书签。 10.历史数据屏。 (12) 11.系统校准屏。 (12) 六、接线方法 (13) 七、打印机的使用及注意事项 (15) 八、注意事项 (16) 九、售后服务 (17)

前言 根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。我公司自主开发、研制生产的YW-BCY型多功能全自动变比测试仪除具有完全根据用户的现场使用要求,操作简便,功能完备,数据稳定可靠的特点外还是国内到目前为止第一款可以进行主变并列运行的测试的变比测试仪,从根源上测试变压器并列运行的测试问题,能适应各种大中小型变压器变比测试的需要,是到目前为止国内变比测试中技术最先进,测试项目最完善,测量参数最全面的变比测试仪。 该仪器采用大屏幕彩色液晶作为显示器,全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式,操作手感好,简便易学。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,最多可存储1000组现场校验结果,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管理。 仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳,仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。

GKT3250变压器自动测试简易操作

GKT3250变压器自动测试简易操作 GKT3250变压器自动测试仪器功能强大测量参数多,既可单机测量,又可配合测试盒进行多组扫描测试。其功能菜单繁多,又为英文操作界面,要全面掌握做到应用自如,需要操作者在实际使用中逐步掌握。现简单介绍其一般操 面板说明 、 (1) 显示器 (LCD Display) 本测试机所使用之显示器为320 X 240 Graphic mode LCD, 且含有 "冷阴极管式" 之背光显示, 故所有的量测值与设定值等等各项显示都能清楚的由肉眼辨视, 且有背光及对比调整功能可适应于不同环境. (2) 隔离端子 (Guard) 此端子直接连接测试机外壳, 连接此端子至待测试物之隔离处以防止测试值受外界讯号干扰而影响准确性. (3) 未知待测物插座 (Unknown) 4个独立BNC插座, 连接一外部测试装置或导线以做未知待测物之测量. H CUR:电流驱动端子, 高电位端. H POT:电位侦测端子, 高电位端. L POT:电位侦测端子, 低电位端. L CUR:电流驱动端子, 低电位端. (4) 圈数相位测试之二次侧 (Secondary) 专用端子 2个独立BNC插座, 于圈数相位测试时连接一外部测试装置或导线到变压器二次侧以做未知待测物之测量. Sec(+) :电位侦测端子, 高电位端.

Sec(-) :电位侦测端子, 低电位端. (5) 选择键 选择键共有6个, 其主要功能为配合 LCD 显示器颢示时, 某些功能需做选择或是其它的控制选项, 此时这些按键旁即会出现各种状态显示, 在依据所需要之状态或功能按下该显示旁之选择键即可. (6) 测试功能画面按键 (Meas Display) 按下此键本测试机即处于零件之基本量测分析的功能画面下. 在此画面下可直接改变各种测试参数并立即读出数值, 例如:测试频率、测试电压、量测参数、测试速度及测试回路 (串联或是并联) 等等. (7) 主要功能选择按键 (Main Index) 按下此键本测试机即处于主要量测功能选择的画面下, 在此画面可直接选择欲使用之测试功能, 例如:变压器测试功能、待测物测试结果判断功能、待测物试测值结果分类功能、多频扫描测试功能、开路测试、短路测试、加载校正等功能. (8) 系统参数设定按键 (System Setup) 按下此键本测试机即处于主机主要系统参数设定功能选择的画面下. 在此画面可直接选择改变各主要的系统参数, 例如:本测试机之校正功能, 设定数据储存功能、设定数据呼叫功能, 系统时间日期设定功能、系统各显示参数与量测参数等等功能之选择与设定. (其中校正功能需使用密码方可进入设定) (9) 光标方向控制按键 (Cursor) 按键共有4个分别为上、下、左、右, 这些按键为配合显示器于各种设定或是选择画面下, 控制设定光标移动之方向与位置以利各参数之输入, 也可当成选择键如在档位选择时用左、右键, 也可当做改变数值如设定频率或是电压时用上、下键都可达到所需之数值. (10) 触发按键 (Start/Trig) 触发主机开始量测按键, 当主机之量测状态为手动触发模式时, 按下此键主机便做一次量测动作. (11) 数字与符号按键 (0……9.-) 这些数字与符号按键为配合各设定状态下输入所需之数值与符号时使用 (12) 清除/辅助键 (Clear/Help) 清除设定值按键, 用于清除显示器上光标所在之数值, 辅助键则是在主菜单中, 辅助使用者选择快速按键, 以方便设定此仪器. (13) 预留/锁定键 (Opt/Lock) 此按键为预留功能之特殊按键, 目前此特殊功能为面板按键锁住功能, 当按下此键时显示器右上角会出现 "KEY LOCK" 字样表示目前面板按键功能已被锁住, 而欲清除此状态只需再按下此键即可解除. (如密码设定功能开启则需再输入密码方可解除,当Hard copy 功能的开启后, 按下此键可将目前显示器的内容由列表机直接印出. (14) 确认按键 (Enter) 此按键之功能为将所设定之数值, 或是状态选择, 参数设定等动作于与确认. (15) 重置 (Reset) Reset按键之功能为在各设定画面下时, 欲重置该设定功能时则按下此按键即可, 而在外部测试状态下时, 欲重置主机测试同样按下此按键即可停止测试. 快速功能键 Reset按键也可当成快速功能键, 在 Main Index 画面下按下此键LCD显示器显示0~9, . , - 等12种功能, 选择适当的号码即可直接进入测试变压器该项功能窗口.

变压器变比及极性测试

变压器变比试验 一、工作目的 检查各绕组的匝数、引线装配、分接开关指示位置是否符合要求;提供变压器能否与其他变压器并列运行的依据。 二、工作对象 变压器的一、二次侧绕组。 三、知识准备 变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k= U1/ U2。变压器的变比试验是验证变压器能否达到规定的电压变换效果,变比是否符合变压器技术条件或铭牌所规定的数值的一项试验。四、工作器材准备 BBC6638变比测试仪1套;包括变比测试仪专用导线若干、放电棒等。 五、工作危险点分析 (1)注意与加压部分保持足够的安全距离。 (2)防止加压部分从高出脱落造成人身伤害。 (3)注意与相邻试验班组的谐调。 六、工作接线图 七、工作步骤 (1)将变比测试仪接地(先接接地端,后接仪器端) (2)将变比测试仪的ABC,abc通过专用导线和变压器的ABC,abc相连接。 (3)在变比测试仪上分别输入“变压器组别”,“总分接数”,“级差”和“额定变比”。 八、工作标准 根据《电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996》规定;试验周期:1)分接开关引线拆装后,2)更换绕组后,3)必要时。要求:1)各相应接头的电压比与铭牌

值相比,不应有显著差别,且符合规律,2)电压35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%;其它所有变压器:额定分接电压比允许偏差±0.5%,其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1. 九、综合分析方法及注意事项 1.注意事项 (1)变压器的相序为,面对高压侧从左往右依次是(中性点)、A、B、C相。接线时不能将其接反。 (2)注意在变比测试仪上输入变压器组别,防止出现错误。 2.常见问题 (1)检查仪器设置档位与变压器的实际档位是否一致。 (2)考虑分接开关接头位置是否错误。 (3)考虑线圈匝数是否错误。 变压器的极性测试 (一)直流法确定变压器的极性 测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法,这里介绍简单适用的直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。 图1 用直流法测量极性图2 用直流法确定接线组别 如图1所示,将干电池的正极接在变压器一次侧A端子上,负极接到X上,电流表的正端接在二次侧a端子上,负极接到x上,当合上电源的瞬间,若电流表的指针向零刻度的右方摆动,而拉开的瞬间指针向左方摆动,说明变压器是减极性的。 若同样按照上面接线,但当电源合上或拉开的瞬间,电流表的指针的摆动方向与上面相反,则说明变压器是加极性的。 (二)直流法确定变压器的组别 直流法是最为简单适用的测量变压器绕组接线组别的方法,如图2所示是对一Y Y/接法的三绕组变压器用直流法确定组别的接线,对于其他形式的变压器接线相同。用一低压直流电源如干电池加入变压器高压侧AB、BC、AC,轮流确定接在低压侧ab、bc、 ac上的电压表指针的偏转方向,从而可得到9个测量结果。这9个测量结果的表示方法为:用正号“+”表示当高压侧电源合上的瞬间,低压侧表针摆动的某一个方向,而用负号“-”表示与其相反的方向。如果用断开电源的瞬间来作为结果,则正好相反。另外还有一种情况,就是当测量Y/ Y接法的变压器时,会出现表针为零,我们用“0”来作为结果。 / ?或? 将所测得的结果与表一所列对照,即可知道该变压器的接线组别。

小测1 变压器测试答案

变 压 器 测 试 试 卷 考试类型:(闭卷)考试 考试时间: 45 分钟 学号 姓名 年级专业 12自动化( )班 **()100%22k k u Cos Sin x r β???=+? 一、填空题(本大题共17空,每空4分,共68分) 1. 变压器带纯容性负载时,随着负载电流的增加,二次侧电压有可能 。(升高) 2. 如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流将 ,变压器将 。 (增大很多,烧毁) 3. 既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为 ,仅和一侧绕组交链的磁通为 。 (主磁通,漏磁通) 4.变压器运行时基本铜耗可视为 ,基本铁耗可视为 。 (可变损耗,不变损耗) 5. 变压器的一次和二次绕组中有一部分是公共绕组的变压器是 。 (自耦变压器) 6. 并联运行的变压器应满足(1) , (2) ,(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同的要求。 (1)各变压器的一、二次额定电压相等;(2)各变压器的联结组号应相同 7. 一台三相变压器,额定容量为S N =5000kVA ,额定电压为U 1N /U 2N =10kV /6.3kV ,Y ,d 连接,变压器的变比为 ,一次侧额定电流为 A ,二次侧的相电流为 A 。 0.92,288.68A ,264.55A 8. 三相变压器的额定值为 1800kVA , U 1N /U 2N =6300V/3150V ,Y ,d11联结,空载损耗p 0=6.6kW ,短路损耗p kN=21.2kW ,当输出电流I 2 =I 2N ,2cos 0.8?= (滞后)时的效率为 ,效率最大时的负载系数m β为 。 ( 98.1%,0.558) 9. 有一台单相变压器,额定容量100N S =KV A ,原副边额定电压126000230N N U U =伏,50N f =赫兹。原副线圈的电阻及漏抗为1 4.32r =欧,20.0063r =Ω,18.9x σ=Ω,20.013x σ=Ω。折算到高压边的短 路电阻为 Ω ,短路电抗为 Ω。(8.608, 17.74)

对变压器变比的测试

摘要 变压器变压比是变压器一次绕组与二层绕组之间的电压比。是为了检测变压器每次绕组的匝数是否符合设计要求。 测量变压器的变压比,是变压器交接、大修后必须进行的试验,在变电所投入使用时,变压器是保证变电所所用电与馈出电的电压稳定的重要设备,具体到变压器时,是变压器变压比起作用,通过试验可以验证变压器的电压变换是否正确,还可以检查各线圈的匝数比与设计是否相符、各分接引线是否连接正确,及变压器匝数是否短路等,变压器能否投入运行,也要根据试验结果进行判断。 本论文主要是通过变压器变压比自动测试仪对树脂绝缘干式整流变压器的变压比进行测试,通过测试结果判断该变压器变压比是否合格。 关键字:变压器,变压比,变压器变压比自动测试仪 I

Abstract Transformer transformer ratio is the voltage transformer primary and secondary windings between the voltage ratio. In order to detect whether the number of turns of each winding of the transformer meets the design requirements. V oltage ratio measurement of transformer, transformer overhaul test must be carried out after the handover, the substation put into use, is to ensure that the transformer substation auxiliary power feeder and important electrical equipment of voltage stability, specific to the transformer, the transformer is compared, through the test can verify voltage transformer is correct, you can also check the coil number ratio and design are consistent with the tap lead is properly connected, and the transformer turns is short circuit, the transformer can put into operation, should be judged according to the test results. This paper is mainly through the transformer transformer ratio automatic test instrument for resin insulation dry rectifier transformer transformer ratio of the test, through the test results to determine whether the transformer transformer ratio is qualified. Keyword:Transformer, transformerratio,transformertransformerratio automatic test instrument

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