Файл: Егоров, Г. П. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 113

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

для горения контрольной лампы накаливания. По свечению лампы определяют наличие пробоя изоляции шпильки.

Измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току. Сопротивление обмоток трансформаторов постоянному току измеряют для выявления недоброкачественных паек и контактов

Рис. 302. Схема испытания стяжных шпилек:

1 бумажно-бакелитовая трубка, 2 — горизонтальная сталь­ ная прессующая шпилька, 3 — электротехническая сталь, 4

стальная прессующая ярмовая балка,

5 — испытательный

трансформатор, 6 — лампа накаливания,

7 — конденсаторы.

в обмотках, переключателях ответвлений и в местах присоединения отводов к вводам. Сопротивление обмоток измеряют мостом МД-6 или методом падения напряжения с помощью амперметра и вольт­ метра по схеме, приведенной на рис. 303, при токе не более 20% но-

Рис.

303.

Схема измерения сопротивления обмоток тран­

 

 

сформатора:

г, и

п

сопротивления (реостаты), Ki и Кг — ключи, / и

 

 

2 — контакты ключа Кг

минального тока обмотки, иначе обмотка перегреется и увеличится ее сопротивление, что внесет погрешность в измерении.

Провода от вольтметра (милливольтметра) присоединяют к за­ жимам трансформатора отдельно от провода токовой цепи. Сопроти­ вление этих проводов должно быть не более 0,5% сопротивления об­ мотки вольтметра.

Измерения по схеме, показанной на рис. 303, выполняют в следую­ щем порядке. После подсоединения проводов к обмоткам трансформа-

287


тора полностью вводят сопротивление гх и выводят сопротивление г2. Затем включают ключ К'1 и с помощью реостатов гг и г2 устанавливают требуемую величину тока.

В связи с индуктивностью обмоток трансформатора ток достигает установившейся величины не сразу, а в течение нескольких десятков секунд, поэтому вольтметр (милливольтметр) включают ключом К2 только после установившегося показания амперметра.

Величина сопротивления определяется по формуле

 

где U — напряжение на зажимах

сопротивления;

 

/ — ток

в цепи.

 

 

 

 

 

 

Если г

ГлГу, то

рычажок

ключа

К2

переводят

на контакт 1;

еслиг> \^ r Arv, то

рычажок

ключа

Ki

переводят

на контакт 2;

здесь:

 

 

амперметра;

 

 

га — внутреннее сопротивление

 

 

rv — внутреннее сопротивление

милливольтметра.

К 2 отключают

После измерения сопротивления сначала ключом

милливольтметр, затем полностью вводят сопротивление гг и выводят сопротивление г2, потом ключом Ki отключают ток.

Сопротивление измеряют на всех выводах обмоток трансформа­ тора для всех ответвлений. Чтобы определить сопротивление каждой фазы, проводят несколько измерений, а затем подсчитывают среднее значение сопротивления.

Если у трансформаторов выведена нейтраль (нуль), то измерение производится между фазовым выводом и нулем. При измерении сопро­ тивления трансформаторов между линейными выводами (см. рис. 303)

линейное сопротивление пересчитывают на

фазное по

формулам:

при

соединении

обмоток

звездой

 

 

при

соединении

обмоток

треугольником

 

 

 

 

 

___3

 

 

 

 

 

^*ф ~2 ^"изм>

 

 

где гф — приведенное фазовое сопротивление;

 

/"изм — измеренное сопротивление между

линейными

выводами.

Измеренное сопротивление при данной температуре обычно приво­

дится

к сопротивлению при температуре 75° С по формуле

 

 

310

 

г 75 — г г 235 + Г

где г,5— сопротивление на фазу,

приведенное к 75° С;

rt

— сопротивление на фазу,

измеренное при температуре С;

t

— температура обмотки при измерении (принимается устано­

 

вившаяся температура верхних слоев масла).

288


Если измеренные сопротивления разных фаз трансформаторов отличаются от среднего значения более чем на ± 2%, следует выяс­ нить причины этих отклонений и затем решить вопрос о годности трансформаторов.

Испытание баков трансформаторов. Цель испытания — определить отсутствие течи в уплотнениях крышек, арматуре, радиаторах и в ме­ стах сварки быков трансформаторов. Трансформаторы испытывают давлением столба масла над уровнем заполненного расширителя. У трубчатых и гладких баков высота столба масла 0,6 м; у волнистых и радиаторных — 0,3 м. Продолжительность испытания 1 ч при тем­ пературе масла не ниже 10° С. После испытания проверяют сообщаемость расширителя с баком путем частичного слива масла.

Рис. 304.

У прощен­

Рис.

305. Эквивалентная схе­

ная векторная

диа­

ма диэлектрика к упрощен­

грамма

токов

для

ной

векторной диаграмме то­

диэлектрика

 

ков

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмо­ ток и вводов трансформаторов. Если к диэлектрику приложить перемен­ ное напряжение, в нем возникнут активные потери, называемые диэ­ лектрическими. При этом в диэлектрике появятся токи утечки: актив­ ный и емкостный. Упрощенная векторная диаграмма токов приведена на рис. 304, а эквивалентная схема диэлектрика к упрощенной век­ торной диаграмме — на рис. 305. Как видно из векторной диаграммы, емкостный ток опережает активный / а на 90° (вращение векторов принято против часовой стрелки).

Мощность, теряемая в диэлектрике при переменном токе, соста­

вляет:

 

P — U I costp; P — U I a\

= tg6; / а= /с tg6,

 

‘ с

откуда Р = UIc tg б, в свою очередь / с = aCU, тогда Р=соС£/2 tg б, т. е. диэлектрические потери пропорциональны квадрату напряже­ ния и tg б угла диэлектрических потерь. Поэтому угол б называют углом диэлектрических потерь (при малых значениях этого угла tg б ^

б ) .

потери в

изоляции значительно меньше

реактивных

Активные

и отношение

их обычно

выражается

сотыми долями,

поэтому tg б

для удобства

выражают

в процентах.

Он является относительным

10 Е горов, К оварск и й

289



показателем, не зависящим от геометрических размеров изоляции и постоянным для данного типа изоляции.

Увлажнение изоляции или наличие в ней каких-либо посторон­ них. включений, примесей, а также изменение ее структуры снижают качество изоляции, вызывая возрастание потерь в диэлектрике, а зна­ чит и возрастание tg б. Особенно заметно действует на изоляцию вода, которая, проникая в поры волокнистых материалов, значительно увеличивает диэлектрические потери.

Поэтому измерение tg б широко применяют для контроля влаж­ ности изоляции трансформаторов и вводов, изготовленных не из фар­ фора (например, маслонаполненных, бакелитовых, мастиконапол­ ненных и т. д.), а также другого электрооборудования.

Величина tg б зависит не только от степени увлажнения изоляции, но и от других причин, например от загрязнения вводов и трещин на них, а также от применения трансформаторного масла с большим (выше допустимого) tg б. Величина tg б возрастает и с повышением температуры изоляции. Это нужно учитывать при сравнении резуль­ татов измерений, сделанных в различных температурных условиях. Измерять tg б следует при частоте 50 гц, так как при более высоких частотах он будет уменьшаться.

Для измерения tg б в изоляции вводов применяют специальные приборы, называемые высоковольтными мостами, в которых токи, протекающие через изоляцию, сравниваются с токами искусственной цепи, составленной из сопротивлений и конденсаторов. Наиболее распространенным является переносный мост МД-16 завода «Энерго­ прибор».

Измерения, как правило, производят при напряжении 10 кв (мост обычно питается от повышающего трансформатора). Минимальная температура, при которой можно измерять tg б, равна 5° С.

Полученные результаты сравнивают с заводскими или с приведен­ ными в табл. 36 и 37.

Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформаторов, имеющих обмотку высшего напряжения 110 к» и более или мощность 31500 ква и более, измеряют до ремонта и после него. Величина тан­ генса угла диэлектрических потерь не должна возрасти после ремонта больше чем на 30% соответствующих значений, измеренных перед ремонтом при той же температуре, или должна находиться в пределах значений, указанных в табл. 37.

Определение отношения С2/С50. Отношение емкостей при двух частотах характеризует общее состояние изоляции обмоток трансфор­ матора. Определение степени увлажнения обмоток измерением отно­ шения С2/С50 называют методом емкость — частота. Он основан на изменении емкости в зависимости от частоты, причем это изменение различно у сухих и увлажненных диэлектриков.

У увлажненной изоляции значительно увеличивается емкость при малой частоте. Измеряют отношение С2/С80 прибором ПКВ-13 завода «Энергоприбор» как до, так и после ремонта обмоток. Оно должно отвечать нормам, приведенным в табл. 38,

290