一种用于检测变压器绕组材质的方法及检测设备与流程

    技术2024-12-12  11


    本发明涉及变压器绕组材质检测,尤其涉及一种用于检测变压器绕组材质的方法及检测设备。


    背景技术:

    1、变压器绕组也称为线圈,是变压器的核心组成部分,其材质分为铜质和铝质,铜和铝均是导电性能较好的金属材料,是制作变压器线圈的常用导体,在要求使用铜质变压器的场所中,需要使用全铜质的变压器绕组,因全铜质的变压器绕组价格贵,成本高,部分厂家为了节省成本,采用铝、铝合金线材的绕组,或混合采用铜、铝线材用作变压器绕组,变压器绕组以铝线代替铜线不仅会增大电量损耗,还会增加用电成本,同时会引发变压器爆炸等事故,影响输电安全;

    2、因此变压器出厂时需要进行检测,电力运检部门通过吊罩后,对绕组破坏取样检测出绕组导体类型,该方法对变压器造成的破坏大,检测成本高,且检测准确度不佳。


    技术实现思路

    1、本申请实施例通过提供一种用于检测变压器绕组材质的方法及检测设备,解决了现有技术中对绕组材质检测时,对变压器造成的破坏大,检测成本高,且检测准确度不佳的问题。

    2、本申请实施例提供了一种用于检测变压器绕组材质的方法,包括以下步骤:

    3、s1:在中零导电杆上设置一个温度传感器;

    4、s2:对所述变压器的中零导电杆加热,使所述中零导电杆连接的0相引线部分温度升高;

    5、s3:检测所述中零导电杆两端的热电势,并采集中零导电杆两端的热电势;

    6、s4:根据所述中零导电杆两端的热电势,判断0相引线材质。

    7、进一步的,将所述中零导电杆加热到预设温度,预设温度的范围在0℃至155℃。

    8、进一步的,还包括对变压器的三个低压导电杆和三个高压导电杆施加电压。

    9、进一步的,在其中任意一个所述低压导电杆和中零导电杆之间施加0.5v至4v之间的直流电压。

    10、进一步的,将其中任意一个所述低压导电杆和中零导电杆短接,并在与该低压导电杆对应的高压导电杆上施加交流电。

    11、进一步的,对其中任意一个所述高压导电杆施加直流电压,能够使该高压绕组内侧的低压绕组产生温度差。

    12、进一步的,对其中任意一个所述高压导电杆施加直流电压,能够使该高压绕组邻近的高压绕组产生温度差。

    13、进一步的,包括检测部,检测部用于检测中零导电杆上两端的热电势、中零导电杆温度、低压绕组热电势、高压绕组热电势;

    14、所述检测部包括加热组件和温度检测夹;

    15、所述加热组件定位在中零导电杆上,加热组件用于对中零导电杆加热;

    16、所述温度检测夹内侧开有安装槽,温度传感器固定在温度检测夹的安装槽中,且温度传感器与铜排套管密切接触;

    17、所述温度检测夹内的温度传感器与中零导电杆密切接触。

    18、进一步的,还包括检测仪;

    19、所述检测仪用于采集绕组两端的热电势和中零导电杆两端的热电势、中零导电杆温度,并依据这些数据计算出对应材质的赛贝克系数。

    20、进一步的,所述检测仪包括箱体、主机、显示部件、蓄电池和支撑网;

    21、所述箱体内底部固定有支撑网,蓄电池固定在箱体内,且蓄电池位于在支撑网上,支撑网和箱体底部之间存在间隙;

    22、所述箱体上固定有面板,显示部件固定在面板上,主机固定在箱体内,且主体位于支撑网上;

    23、所述箱体底部的一侧固定有散热腔,散热腔位于支撑网和箱体底部之间的间隙中;

    24、所述散热腔内安装有散热扇,散热扇由一个转轴和多个扇叶组成,散热扇通过微型电机驱动做散热动作;

    25、所述散热腔和箱体之间活动连接有旋转轴,旋转轴与散热扇的转轴同轴连接;

    26、所述旋转轴侧面固定有多个清洁板,邻近的清洁板存在间隙。

    27、本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

    28、通过对中零导电杆加热,利用热传导使与中零导电杆连接的部分0相引线局部温度升高,使0相引线产生温差,进而产生热电势,测量其热电势判定0相引线材质,从而准确判断变压器内绕组材质,能够在不拆解破坏变压器的前提下,准确地判别变压器绕组线圈的材质,成本低,准确度高。



    技术特征:

    1.一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,包括以下步骤:

    2.如权利要求1所述一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,将所述中零导电杆加热到预设温度,预设温度的范围在0℃至155℃。

    3.如权利要求1所述一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,还包括对变压器的三个低压导电杆和三个高压导电杆施加电压。

    4.如权利要求3所述一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,在其中任意一个所述低压导电杆和中零导电杆之间施加0.5v至4v之间的直流电压。

    5.如权利要求3所述一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,将其中任意一个所述低压导电杆和中零导电杆短接,并在与该低压导电杆对应的高压导电杆上施加交流电。

    6.如权利要求3所述一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,对其中任意一个所述高压导电杆施加直流电压,能够使该高压绕组内侧的低压绕组产生温度差。

    7.如权利要求3所述一种用于检测变压器绕组材质的方法,其特征在于,对其中任意一个所述高压导电杆施加直流电压,能够使该高压绕组邻近的高压绕组产生温度差。

    8.一种用于检测变压器绕组材质的检测设备,其特征在于,包括检测部,检测部用于检测中零导电杆上两端的热电势、中零导电杆温度、低压绕组热电势、高压绕组热电势;

    9.如权利要求8所述的用于检测变压器绕组材质的检测设备,其特征在于,还包括检测仪;

    10.如权利要求9所述的用于检测变压器绕组材质的检测设备,其特征在于,所述检测仪包括箱体、主机、显示部件、蓄电池和支撑网;


    技术总结
    本申请公开了一种用于检测变压器绕组材质的方法及检测设备,涉及变压器绕组材质检测技术领域,包括以下步骤:S1:在中零导电杆上设置一个温度传感器;S2:对所述变压器的中零导电杆加热,使所述中零导电杆连接的0相引线部分温度升高;S3:检测所述中零导电杆两端的热电势,并采集中零导电杆两端的热电势;S4:根据所述中零导电杆两端的热电势,判断0相引线材质;将所述中零导电杆加热到预设温度,预设温度的范围在0℃至155℃;还包括对变压器的三个低压导电杆和三个高压导电杆施加电压;能够在不拆解破坏变压器的前提下,准确地判别变压器绕组线圈的材质,成本低,准确度高。

    技术研发人员:孙卫星,乔志刚,乔梓琪,刘益辰
    受保护的技术使用者:南京科仁电力科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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