CN108663594A - 绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法 - Google Patents

绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108663594A
CN108663594A CN201810285184.9A CN201810285184A CN108663594A CN 108663594 A CN108663594 A CN 108663594A CN 201810285184 A CN201810285184 A CN 201810285184A CN 108663594 A CN108663594 A CN 108663594A
Authority
CN
China
Prior art keywords
winding
transformer
terminal
tractive
pressure side
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810285184.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108663594B (zh
Inventor
高仕斌
周利军
江俊飞
王路伽
唐浩龙
郭蕾
蔡君懿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southwest Jiaotong University
Original Assignee
Southwest Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southwest Jiaotong University filed Critical Southwest Jiaotong University
Priority to CN201810285184.9A priority Critical patent/CN108663594B/zh
Publication of CN108663594A publication Critical patent/CN108663594A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108663594B publication Critical patent/CN108663594B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/50Testing of electric apparatus, lines, cables or components for short-circuits, continuity, leakage current or incorrect line connections
    • G01R31/62Testing of transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

本发明公开了一种绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法,通过对VX接线牵引变压器中的两台单相变压器分别进行空载试验、短路试验、温升试验,得到各自的测量结果,同时通过变压器关键部件几何参数计算得到修正系数,对由于不同容量的牵引绕组和馈电绕组之间互相影响而导致的测试误差进行修正。通过本发明提供的考虑VX接线牵引变压器的试验方法,其能更为有效地对VX接线牵引变压器的性能进行评估。

Description

绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法
技术领域
本发明属于牵引变压器试验技术领域,具体涉及一种绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法。
背景技术
我国高速铁路牵引供电系统绝大部分采用AT供电方式,AT供电系统具有牵引网阻抗小、供电距离长等优点。牵引变压器是AT供电系统中的核心设备之一,而VX接线牵引变压器由于其占地面积小、成本低而得到广泛的应用。
由于牵引网中馈线电流较接触网中的电流要小,为考虑经济性,VX接线牵引变压器中两台单相的绕组容量通常不相等,这就导致了变压器在试验过程中得到的试验结果误差大、有效性低的问题,且两台变压器处于同一个油箱中,在出厂试验时两台变压器是分别进行试验的,因此试验过程中测量得到的结果与实际运行中会有一定偏差,尤其是空载损耗、短路损耗、短路阻抗、绕组和油温升,其难以反映VX接线牵引变压器的真实性能,这将极大地影响对变压器的现场运行情况及全寿命评估,而现有的试验方法通常是根据三绕组电力变压器的通用试验方法来进行的,其对变压器的评判标准也只是采用电力变压器的通用评判标准,并未考虑试验时变压器之间的相互影响,难以真正地对牵引变压器进行出厂诊断。因此,急需针对该类牵引变压器提出一种更为有效的试验方法,以提高变压器现场运行能力的评估水平。
发明内容
本发明的目的是提供一种考虑不同容量的牵引绕组和馈电绕组之间互相影响的VX接线牵引变压器的试验方法,包括考虑其测试流程及测量结果修正方法。
实现本发明目的的技术方案为:一种绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法,所述VX接线牵引变压器包括变压器1和变压器2两台单相变压器;变压器1接线端子包括:高压绕组端子A、B,牵引绕组端子a1、x1,馈电绕组端子a2、x2;变压器2接线端子包括:高压绕组端子B、C,牵引绕组端子b1、y1,馈电绕组端子b2、y2;变压器1容量S1,高低压变比N1,铁轭间中心距离H1,心柱间中心距离W1,心柱截面积A1;变压器2容量S2,高低压变比N2,铁轭间中心距离H2,心柱间中心距离W2,心柱截面积A2;包括以下步骤:
步骤一:进行VX接线牵引变压器空载电流和空载损耗测量试验,包括:
(1)测量变压器1空载损耗,将a1、x1与外部供电电路连接,其他各接线端子之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,使其达到变压器1中牵引绕组的额定电压,读取瓦特表和电流表的数值,分别记为Po1和Io1
(2)测量变压器2空载损耗,将a2、x2与外部供电电路连接,其他各接线端子之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,使其达到变压器2中牵引绕组的额定电压,读取瓦特表和电流表的数值,分别记为Po2和Io2
(3)对测量得到的空载损耗进行修正,得到牵引变压器的空载损耗Po=ko(Po1+Po2-Pm),其中,Pm为测量系统自身的损耗,ko为空载损耗修正系数;
其中,空载损耗修正系数ko计算方式如下:
若|k1-k2|>3%,则认为变压器设计可能存在问题。
步骤二:进行VX接线牵引变压器短路阻抗和负载损耗测量试验,包括:
(1)测量得到变压器1高压绕组电阻RH1,牵引绕组电阻RT1,馈电绕组电阻RF1,变压器2高压绕组电阻RH2,牵引绕组电阻RT2,馈电绕组电阻RF2
(2)将变压器1中牵引绕组端子a1与x1短接,高压绕组端子A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线端子A和B之间的负载损耗Pk1、短路阻抗Zk1;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk4、短路阻抗Zk4
(3)将变压器1中馈电绕组端子a2与x2短接,高压绕组端子A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线端子A和B之间的负载损耗Pk2、短路阻抗Zk2;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk5、短路阻抗Zk5
(4)将变压器1中牵引绕组a2与x2短接,馈电绕组a2与x2短接,高压绕组A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线柱A和B之间的负载损耗Pk3、短路阻抗Zk3;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk6、短路阻抗Zk6
(5)对测量得到的短路阻抗及负载损耗进行修正,修正后的短路阻抗及负载损耗如下:
其中,短路阻抗及负载损耗修正系数lt1、lt2、lt3计算方式如下:
步骤三:进行VX接线牵引变压器顶层油温升测量试验,包括:
(1)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1和变压器2牵引绕组接线端子a1、x1,b1、y1分别短接,馈电绕组端子a2、x2,b2、y2分别开路,对高压侧绕组施加变压器规定总损耗P,此时,令变压器1与变压器2铁心柱正上方区域油温为顶层油温,分别记为θoil,α1与θoil,β1
(2)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组接线端子a1、x1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组与馈电绕组端子b1、y1,b2、y2分别开路,对变压器1高压侧绕组施加变压器1规定总损耗P1,此时,令变压器1铁心柱正上方区域油温为顶层油温,记为θoil,α
(3)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2牵引绕组接线端子b1、y1短路,变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,变压器1牵引绕组与馈电绕组端子a1、x1,a2、x2分别开路,对变压器2高压侧绕组施加变压器2规定总损耗P2,此时,令变压器2铁心柱正上方区域油温为顶层油温,记为θoil,β
(4)对θoil,α1与θoil,β1修正得到新的判定指标:
其中,θamb是试验时外部环境温度,测试指标应满足如下条件:
θoil,αamb<45K;θoil,βamb<45K;θ1<45K
步骤四:进行VX接线牵引变压器绕组温升测量试验,主要试验过程如下:
(1)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组端子a1、x1短接,变压器2牵引绕组端子b1、y1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2和变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加变压器额定电流,利用热电阻法反推此时绕组温度,分别记变压器1、变压器2牵引绕组温升为θw,α10和θw,β10
(2)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1端子牵引绕组端子a1、x1和变压器2牵引绕组端子b1、y1开路,变压器1馈电绕组端子a2、x2短接,变压器2馈电绕组端子b2、y2短接,对高压侧绕组施加变压器额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,分别记变压器1、2馈电绕组温升为θw,α20和θw,β20
(3)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组端子a1、x1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1及馈电绕组端子b2、y2开路,对变压器1高压侧绕组施加额定电流,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器1牵引绕组温升为θw,α1
(4)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2牵引绕组端子b1、y1短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1及馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加额定电流,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器2牵引绕组温升为θw,β1
(5)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1馈电绕组端子a2、x2短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1及馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器1馈电绕组温升为θw,α2
(6)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2馈电绕组端子b2、y2短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1及馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1开路,对高压侧绕组施加额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器2馈电绕组温升为θw,β2
(7)其中,上述过程中提到的热电阻法具体过程如下:当高压侧施加规定额定电流达到14h,且稳定时间4h后,切断电源及断开短路接线,并立即将待测电阻的绕组两端接入直流测量电路中,经过一段延时时间后,持续测量并记录此时的电阻值,做出绕组电阻随时间冷却的热电阻冷却曲线,根据热电阻冷却曲线并通过下式可反推出测量绕组的平均温度曲线:
式中,R0和θ0对应短路实验之前的绕组冷电阻和温度,R(t)对应直流电路测量过程中的绕组热电阻随时间变化函数,则上述中得到的绕组温升θw=θ(0);
(8)对θw,α10、θwin,β10及θw,α20、θw,β20修正得到新的判定指标:
其中,
所测量计算得到的指标应分别满足以下关系:
θw,α1oil<45K,θw,β1oil<45K,θw,α2oil<45K,θw,β2oil<45K
θ2<45K,θ3<45K。
本发明提供一种VX接线牵引变压器的试验方法,其核心是考虑由于不同容量的牵引绕组和馈电绕组之间互相影响而导致的测试误差,对测量得到的参数进行修正来实现对性能的评估。本发明能够更加可靠、有效地对VX接线牵引变压器的性能进行评估。
附图说明
图1为本发明试验流程示意图。
图2为VX接线牵引变压器绕组端口示意图。
图3为VX接线牵引变压器结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施流程作进一步的详述,图1为整个试验过程流程图,主要针对空载试验、短路试验、温升试验,并对测试过程中受干扰的测量结果进行了修正。
所述VX接线牵引变压器包括变压器1和变压器2两台单相变压器;变压器1接线端子包括:高压绕组端子A、B,牵引绕组端子a1、x1,馈电绕组端子a2、x2;变压器2接线端子包括:高压绕组端子B、C,牵引绕组端子b1、y1,馈电绕组端子b2、y2,如图2所示;变压器1容量S1,高低压变比N1,铁轭间中心距离H1,心柱间中心距离W1,心柱截面积A1;变压器2容量S2,高低压变比N2,铁轭间中心距离H2,心柱间中心距离W2,心柱截面积A2;变压器主要结构示意图如图3所示,基于该类变压器的试验方法包括以下步骤:
步骤一:进行VX接线牵引变压器空载电流和空载损耗测量试验,包括:
(1)测量变压器1空载损耗,将a1、x1与外部供电电路连接,其他各接线端子之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,使其达到变压器1中牵引绕组的额定电压,读取瓦特表和电流表的数值,分别记为Po1和Io1
(2)测量变压器2空载损耗,将a2、x2与外部供电电路连接,其他各接线端子之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,使其达到变压器2中牵引绕组的额定电压,读取瓦特表和电流表的数值,分别记为Po2和Io2
(3)对测量得到的空载损耗进行修正,得到牵引变压器的空载损耗Po=ko(Po1+Po2-Pm),其中,Pm为测量系统自身的损耗,ko为空载损耗修正系数;
其中,空载损耗修正系数ko计算方式如下:
若|k1-k2|>3%,则认为变压器设计可能存在问题。
步骤二:进行VX接线牵引变压器短路阻抗和负载损耗测量试验,包括:
(1)测量得到变压器1高压绕组电阻RH1,牵引绕组电阻RT1,馈电绕组电阻RF1,变压器2高压绕组电阻RH2,牵引绕组电阻RT2,馈电绕组电阻RF2
(2)将变压器1中牵引绕组端子a1与x1短接,高压绕组端子A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线端子A和B之间的负载损耗Pk1、短路阻抗Zk1;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk4、短路阻抗Zk4
(3)将变压器1中馈电绕组端子a2与x2短接,高压绕组端子A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线端子A和B之间的负载损耗Pk2、短路阻抗Zk2;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk5、短路阻抗Zk5
(4)将变压器1中牵引绕组a2与x2短接,馈电绕组a2与x2短接,高压绕组A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线柱A和B之间的负载损耗Pk3、短路阻抗Zk3;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk6、短路阻抗Zk6
(5)对测量得到的短路阻抗及负载损耗进行修正,修正后的短路阻抗及负载损耗如下:
其中,短路阻抗及负载损耗修正系数lt1、lt2、lt3计算方式如下:
步骤三:进行VX接线牵引变压器顶层油温升测量试验,包括:
(1)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1和变压器2牵引绕组接线端子a1、x1,b1、y1分别短接,馈电绕组端子a2、x2,b2、y2分别开路,对高压侧绕组施加变压器规定总损耗P,此时,令变压器1与变压器2铁心柱正上方区域油温为顶层油温,分别记为θoil,α1与θoil,β1
(2)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组接线端子a1、x1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组与馈电绕组端子b1、y1,b2、y2分别开路,对变压器1高压侧绕组施加变压器1规定总损耗P1,此时,令变压器1铁心柱正上方区域油温为顶层油温,记为θoil,α
(3)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2牵引绕组接线端子b1、y1短路,变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,变压器1牵引绕组与馈电绕组端子a1、x1,a2、x2分别开路,对变压器2高压侧绕组施加变压器2规定总损耗P2,此时,令变压器2铁心柱正上方区域油温为顶层油温,记为θoil,β
(4)对θoil,α1与θoil,β1修正得到新的判定指标:
其中,θamb是试验时外部环境温度,测试指标应满足如下条件:
θoil,αamb<45K;θoil,βamb<45K;θ1<45K
步骤四:进行VX接线牵引变压器绕组温升测量试验,主要试验过程如下:
(1)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组端子a1、x1短接,变压器2牵引绕组端子b1、y1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2和变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加变压器额定电流,利用热电阻法反推此时绕组温度,分别记变压器1、变压器2牵引绕组温升为θw,α10和θw,β10
(2)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1端子牵引绕组端子a1、x1和变压器2牵引绕组端子b1、y1开路,变压器1馈电绕组端子a2、x2短接,变压器2馈电绕组端子b2、y2短接,对高压侧绕组施加变压器额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,分别记变压器1、2馈电绕组温升为θw,α20和θw,β20
(3)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组端子a1、x1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1及馈电绕组端子b2、y2开路,对变压器1高压侧绕组施加额定电流,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器1牵引绕组温升为θw,α1
(4)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2牵引绕组端子b1、y1短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1及馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加额定电流,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器2牵引绕组温升为θw,β1
(5)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1馈电绕组端子a2、x2短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1及馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器1馈电绕组温升为θw,α2
(6)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2馈电绕组端子b2、y2短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1及馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1开路,对高压侧绕组施加额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器2馈电绕组温升为θw,β2
(7)其中,上述过程中提到的热电阻法具体过程如下:当高压侧施加规定额定电流达到14h,且稳定时间4h后,切断电源及断开短路接线,并立即将待测电阻的绕组两端接入直流测量电路中,经过一段延时时间后,持续测量并记录此时的电阻值,做出绕组电阻随时间冷却的热电阻冷却曲线,根据热电阻冷却曲线并通过下式可反推出测量绕组的平均温度曲线:
式中,R0和θ0对应短路实验之前的绕组冷电阻和温度,R(t)对应直流电路测量过程中的绕组热电阻随时间变化函数,则上述中得到的绕组温升θw=θ(0);
(8)对θw,α10、θwin,β10及θw,α20、θw,β20修正得到新的判定指标:
其中,
所测量计算得到的指标应分别满足以下关系:
θw,α1oil<45K,θw,β1oil<45K,θw,α2oil<45K,θw,β2oil<45K;
θ2<45K,θ3<45K。

Claims (3)

1.绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法,其特征在于,所述VX接线牵引变压器包括变压器1和变压器2两台单相变压器;变压器1接线端子包括:高压绕组端子A、B,牵引绕组端子a1、x1,馈电绕组端子a2、x2;变压器2接线端子包括:高压绕组端子B、C,牵引绕组端子b1、y1,馈电绕组端子b2、y2;变压器1容量S1,高低压变比N1,铁轭间中心距离H1,心柱间中心距离W1,心柱截面积A1;变压器2容量S2,高低压变比N2,铁轭间中心距离H2,心柱间中心距离W2,心柱截面积A2;包括以下步骤:
步骤一:进行VX接线牵引变压器空载电流和空载损耗测量试验,包括:
(1)测量变压器1空载损耗,将a1、x1与外部供电电路连接,其他各接线端子之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,使其达到变压器1中牵引绕组的额定电压,读取瓦特表和电流表的数值,分别记为Po1和Io1
(2)测量变压器2空载损耗,将a2、x2与外部供电电路连接,其他各接线端子之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,使其达到变压器2中牵引绕组的额定电压,读取瓦特表和电流表的数值,分别记为Po2和Io2
(3)对测量得到的空载损耗进行修正,得到牵引变压器的空载损耗Po=ko(Po1+Po2-Pm),其中,Pm为测量系统自身的损耗,ko为空载损耗修正系数;
步骤二:进行VX接线牵引变压器短路阻抗和负载损耗测量试验,包括:
(1)测量得到变压器1高压绕组电阻RH1,牵引绕组电阻RT1,馈电绕组电阻RF1,变压器2高压绕组电阻RH2,牵引绕组电阻RT2,馈电绕组电阻RF2
(2)将变压器1中牵引绕组端子a1与x1短接,高压绕组端子A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线端子A和B之间的负载损耗Pk1、短路阻抗Zk1;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk4、短路阻抗Zk4
(3)将变压器1中馈电绕组端子a2与x2短接,高压绕组端子A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线端子A和B之间的负载损耗Pk2、短路阻抗Zk2;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk5、短路阻抗Zk5
(4)将变压器1中牵引绕组a2与x2短接,馈电绕组a2与x2短接,高压绕组A和B与外部供电电路连接,其他各接线柱之间保持断开状态,在额定频率下调整电源的输出,高压侧绕组流通相应额定电流的分接电流,测量并标准化高压接线柱A和B之间的负载损耗Pk3、短路阻抗Zk3;以相同的方法对变压器2进行试验,测量并标准化高压绕组端子B和C之间的负载损耗Pk6、短路阻抗Zk6
(5)对测量得到的短路阻抗及负载损耗进行修正,修正后的短路阻抗及负载损耗如下:
其中,lt1、lt2、lt3为短路阻抗及负载损耗修正系数;
步骤三:进行VX接线牵引变压器顶层油温升测量试验,包括:
(1)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1和变压器2牵引绕组接线端子a1、x1,b1、y1分别短接,馈电绕组端子a2、x2,b2、y2分别开路,对高压侧绕组施加变压器规定总损耗P,此时,令变压器1与变压器2铁心柱正上方区域油温为顶层油温,分别记为θoil,α1与θoil,β1
(2)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组接线端子a1、x1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组与馈电绕组端子b1、y1,b2、y2分别开路,对变压器1高压侧绕组施加变压器1规定总损耗P1,此时,令变压器1铁心柱正上方区域油温为顶层油温,记为θoil,α
(3)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2牵引绕组接线端子b1、y1短路,变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,变压器1牵引绕组与馈电绕组端子a1、x1,a2、x2分别开路,对变压器2高压侧绕组施加变压器2规定总损耗P2,此时,令变压器2铁心柱正上方区域油温为顶层油温,记为θoil,β
(4)对θoil,α1与θoil,β1修正得到新的判定指标:
其中,θamb是试验时外部环境温度;
步骤四:进行VX接线牵引变压器绕组温升测量试验,包括:
(1)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组端子a1、x1短接,变压器2牵引绕组端子b1、y1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2和变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加变压器额定电流,利用热电阻法反推此时绕组温度,分别记变压器1、变压器2牵引绕组温升为θw,α10和θw,β10
(2)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1端子牵引绕组端子a1、x1和变压器2牵引绕组端子b1、y1开路,变压器1馈电绕组端子a2、x2短接,变压器2馈电绕组端子b2、y2短接,对高压侧绕组施加变压器额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,分别记变压器1、2馈电绕组温升为θw,α20和θw,β20
(3)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1牵引绕组端子a1、x1短接,变压器1馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1及馈电绕组端子b2、y2开路,对变压器1高压侧绕组施加额定电流,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器1牵引绕组温升为θw,α1
(4)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2牵引绕组端子b1、y1短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1及馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加额定电流,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器2牵引绕组温升为θw,β1
(5)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器1馈电绕组端子a2、x2短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1及馈电绕组端子b2、y2开路,对高压侧绕组施加额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器1馈电绕组温升为θw,α2
(6)采用短路接线法,对高压侧绕组施加电压进行供电,分接位置按额定电流最大时连接;变压器2馈电绕组端子b2、y2短接,变压器1牵引绕组端子a1、x1及馈电绕组端子a2、x2开路,变压器2牵引绕组端子b1、y1开路,对高压侧绕组施加额定电流的一半,利用热电阻法可反推此时绕组温度,记变压器2馈电绕组温升为θw,β2
(7)对θw,α10、θwin,β10及θw,α20、θw,β20修正得到新的判定指标:
其中,
2.根据权利要求1所述的绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法,其特征在于,所述空载损耗修正系数ko计算方式如下:
3.根据权利要求1所述的绕组不等容量比VX接线牵引变压器的试验方法,其特征在于,所述短路阻抗及负载损耗修正系数lt1、lt2、lt3计算方式如下:
CN201810285184.9A 2018-04-02 2018-04-02 绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法 Active CN108663594B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810285184.9A CN108663594B (zh) 2018-04-02 2018-04-02 绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810285184.9A CN108663594B (zh) 2018-04-02 2018-04-02 绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108663594A true CN108663594A (zh) 2018-10-16
CN108663594B CN108663594B (zh) 2019-12-10

Family

ID=63782742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810285184.9A Active CN108663594B (zh) 2018-04-02 2018-04-02 绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108663594B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111754021A (zh) * 2020-05-19 2020-10-09 上海申瑞继保电气有限公司 铁路牵引变电所的牵引变压器运行工况预测方法
CN111983350A (zh) * 2020-08-11 2020-11-24 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种电力变压器遭受电流冲击的分析方法
CN113484797A (zh) * 2021-06-15 2021-10-08 中电电气(江苏)变压器制造有限公司 At供电用单相三绕组牵引变压器短路承受能力试验方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0894683A (ja) * 1994-09-26 1996-04-12 Tokyo Gas Co Ltd 低圧非接地系統の絶縁監視システム
CN101170011A (zh) * 2007-09-11 2008-04-30 中电电气集团有限公司 电气化铁路AT供电方式单相或Vx接线牵引变压器绕组结构
US20090322358A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Hioki Denki Kabushiki Kaisha Resistance measuring apparatus
CN102087321A (zh) * 2010-11-09 2011-06-08 西南交通大学 一种v/x接线牵引变压器内部温升在线监测方法
CN103018592A (zh) * 2012-11-28 2013-04-03 西南交通大学 基于模型诊断的牵引变压器故障诊断方法
CN103036242A (zh) * 2012-12-30 2013-04-10 西南交通大学 一种Vv接线牵引变电所异相与同相兼容综合补偿系统
CN103412236A (zh) * 2013-07-31 2013-11-27 国家电网公司 高速电气化铁路牵引线保护带负荷试验方法
CN107367337A (zh) * 2017-09-11 2017-11-21 甘书宇 一种利用变压器顶层油温升实现油浸式变压器在线监测的方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0894683A (ja) * 1994-09-26 1996-04-12 Tokyo Gas Co Ltd 低圧非接地系統の絶縁監視システム
CN101170011A (zh) * 2007-09-11 2008-04-30 中电电气集团有限公司 电气化铁路AT供电方式单相或Vx接线牵引变压器绕组结构
US20090322358A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Hioki Denki Kabushiki Kaisha Resistance measuring apparatus
CN102087321A (zh) * 2010-11-09 2011-06-08 西南交通大学 一种v/x接线牵引变压器内部温升在线监测方法
CN103018592A (zh) * 2012-11-28 2013-04-03 西南交通大学 基于模型诊断的牵引变压器故障诊断方法
CN103036242A (zh) * 2012-12-30 2013-04-10 西南交通大学 一种Vv接线牵引变电所异相与同相兼容综合补偿系统
CN103412236A (zh) * 2013-07-31 2013-11-27 国家电网公司 高速电气化铁路牵引线保护带负荷试验方法
CN107367337A (zh) * 2017-09-11 2017-11-21 甘书宇 一种利用变压器顶层油温升实现油浸式变压器在线监测的方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XIAOZHOU ZHU 等: "Research on new traction power system using power flow controller and Vx connection transformer", 《2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT RAIL TRANSPORTATION (ICIRT)》 *
李亚楠 等: "高速铁路Vx牵引变压器供电方式优化研究", 《电力学报》 *
马小楠: "不等容量VX接线牵引变压器负荷过程分析与补偿方案研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技II辑》 *
魏光耀 等: "二次侧不等容VX接线牵引变压器的电气计算和研究", 《电气工程学报》 *
魏光耀 等: "次边等容 VX 接线牵引变压器的电气计算和研究", 《电气化铁道》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111754021A (zh) * 2020-05-19 2020-10-09 上海申瑞继保电气有限公司 铁路牵引变电所的牵引变压器运行工况预测方法
CN111754021B (zh) * 2020-05-19 2024-02-09 上海申瑞继保电气有限公司 铁路牵引变电所的牵引变压器运行工况预测方法
CN111983350A (zh) * 2020-08-11 2020-11-24 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种电力变压器遭受电流冲击的分析方法
CN111983350B (zh) * 2020-08-11 2022-09-02 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种电力变压器遭受电流冲击的分析方法
CN113484797A (zh) * 2021-06-15 2021-10-08 中电电气(江苏)变压器制造有限公司 At供电用单相三绕组牵引变压器短路承受能力试验方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108663594B (zh) 2019-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105044408B (zh) 一种特高压电流互感器检定用大电流升流装置
CN107340455B (zh) 一种配电网高压线路单相断线故障识别方法及应用
CN108663594A (zh) 绕组不等容量比vx接线牵引变压器的试验方法
CN109521338B (zh) 基于串级式升压的变频并联谐振耐压试验方法
CN204269765U (zh) 一种用于工频耐压试验的变压器及试验装置
CN103033695B (zh) 变压器耐受直流偏磁能力的检测方法
CN204422710U (zh) 一种浸油式试验变压器
CN103884933B (zh) 一种大型变压器温升试验方法
CN106324444A (zh) 一种变压器试验平台
CN110118885A (zh) 电能计量试验接线盒、目标表计更换方法及电能计量装置
CN110108943A (zh) 不拆解引流线测量变压器介损、电容量和绝缘电阻的方法
CN104764964B (zh) 大容量高频电力变压器分析方法及装置
CN112433130B (zh) 基于等效阻抗控制的电磁式电压互感器交流耐压试验方法
CN202522634U (zh) 变压器耐受直流偏磁能力的检测装置
CN104678218B (zh) 一种电缆升流试验系统最优补偿电容的估算方法
CN104678219B (zh) 一种基于大电流试验系统的电容补偿配合的方法
CN207782415U (zh) 无功补偿装置及互感器检测设备
CN107659196A (zh) 三端口电力电子变压器
CN114883081A (zh) 一种宽量程电流互感器及其误差补偿方法
CN210243799U (zh) 一种能用于提高燃料电池测试可靠性的系统
CN204613387U (zh) 用于电流互感器检测的供电装置
CN203084124U (zh) 一种变压器多参数批量测试系统
CN207367754U (zh) 一机多用干式变压器
CN113325345B (zh) 一种对变压器铁芯剩磁进行测试的装置及方法
Tong Research on intelligent online monitoring and evaluation of power transformer

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant