GDRBⅠ变压器绕组变形测试仪说明书说明书V3020111231.doc
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【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流GDRB变压器绕组变形测试仪说明书说明书V3020111231.精品文档.GDRB-I变压器绕组变形测试仪 产品操作手册武汉国电西高电气有限公司尊敬的用户:感谢您购买本公司GDRB-I变压器绕组变形测试仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注 意 事 项由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!l 请勿在易爆环境中操作!l 请勿在潮湿环境下操作!l 防止火灾或人身伤害!l 保持产品表面清洁和干燥。l 只有合格的技术人员才可执行维修!本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。目 录一、产品问世背景- 2 -二、产品简介- 3 -三、技术性能指标- 4 -1. 绝缘性能参数- 5 -2. 使用和贮存环境- 5 -3. 仪器的体积和重量- 5 -4仪器供电电源- 5 -四、本仪器主要技术特点- 5 -五、配置清单- 6 -六、仪器的操作使用- 7 -1仪器面板及按键功能介绍- 8 -2操作步骤- 10 -七、阻抗试验接线- 29 -1. 三相电源法- 29 -2单相电源法- 30 -八、空载试验接线- 33 -1三相电源法- 33 -2单相电源法- 34 -GDRB-I变压器绕组变形测试仪一、产品问世背景变压器绕组变形测试仪是专门用于大中型变压器阻抗特性测试的智能化仪器。国家电力公司颁发的2000 589 号文件防止电力生产重大事故的二十五项重点要求中15.2条明确规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”低电压阻抗测试能准确反映变压器在绕组变形前后阻抗值的变化。变压器绕组变形测试仪是专门用于测量大小型变压器功率特性的智能化仪器,完全满足国标GB1094.1-1996电力变压器的技术要求,即使在试验电压、试验电流波形严重畸变或者被测变压器的功率因数极低的情况下,也能保证足够的测量精度。2005年6月国家电网公司在十八项电网重大反事故措施的9.2.3和9.7.2中再次要求:110kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前,应做低电压短路阻抗测试,以留原始记录。110kV及以上电压等级变压器在遭受出口短路、近区多次短路后,应做低电压短路阻抗测试,并与原始记录进行比较,同时应结合短路事故冲击后的其他电气试验项目进行综合分析。判断变压器无故障后,方可投运。正常运行的变压器应至少每6年测一次。国家标准GB1094.52003 电力变压器 第五部分 承受短路的能力将短路电抗值作为诊断变压器是否承受住了短路电流冲击的规定项目。并特别强调:“观察测量电抗的变化是特别重要的”。2008年11月1日实施的DL/T1093-2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则规定:现场可采用低电压试验电源实测电力变压器绕组和铁芯的动稳定状态参数,用以判断变压器绕组有无变形或位移。确定变压器绕组及铁心的动稳定状态。导则对检测时机 、检测参数、检测方法、测试仪器、判断原理、判断的定量界限都作了规定或提示。 2008年11月1日实施的DL/T1093-2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则将使得电抗法测试有法可依,有明确的判据可用。二、产品简介变压器绕组变形测试仪是我公司研制生产的,测试仪的技术指标和试验方法完全符合GB1094.11996变压器、DL/T5961996电力设备预防性试验规程及DL/T1093-2008电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则的所有规定。仪器内部采用电压、电流高精度同步交流采样及DFT等数字信号处理技术,测量数据准确、稳定。 该仪器采用单相电源或者三相电源进行测量,仪器有低电压测试自动折算到额定电压功能,适合现场使用。该仪器可同步测量电压,电流,功率,电源频率。仪器可自动记录测试数据,内置不掉电存储器,可长期存储测量数据,仪器自带高速热敏打印机,可以现场打印测试数据,高清晰液晶显示屏,全中文菜单及操作提示,操作简易直观。三、技术性能指标测量项目量程范围精准度电压25-600V±0.1%电流0.5-75A±0.1%频率45-75Hz±0.1%功率因素0.015COS1±0.2%短路阻抗0-100%0.1%1. 绝缘性能参数(1) 绝缘电阻 100M(1000V)(2) 绝缘强度 2000VAC/50Hz/1min(3) 测试点:电压、电流输入端子对机壳之间、电流输入端对机壳之间、电源输入端对机壳之间。2. 使用和贮存环境 使用环境:温度:-10º50ºC,湿度(RH):1580 贮存环境:温度:-20º65ºC,湿度(RH):15853. 仪器的体积和重量 主机外形尺寸:340×260×130(mm)仪器净重质量:4kg 4仪器供电电源电源电压220VAC四、本仪器主要技术特点l 测试精度高,电流、电压等基本参数的测试精度都优于0.1%。l 系统稳定性,抗干扰能力强,系统采用软件数字滤波、硬件抗混滤波抗干扰技术,使系统的测试稳定度及抗干扰能力都比同类仪器有很大的提高。 l 三个独立的电压和三个独立的电流输入通道,测量通道采用16bit高度AD转换器,所有通道同步采集,使功率计算精度有根本的保障,HR1100满足所有变压器的接线测量方式。 l 在电压、电流波形严重畸变及低功率因数下仍可准确测量变压器阻抗值。 l 所有测试通道完全隔离、独立,自动调节量程范围 l 所有输入通道的外接PT、CT的变化可分别进行设定,当输入电压小于600V,电流小于50A时,可直接测量。 l 320X240分辨率高清晰度液晶显示屏,可同时显示多个测试参数。 l 全汉字化的操作界面和报告打印及存储功能,能充分满足用户的使用需求。五、配置清单l HR1100变压器低电压短路阻抗测试仪l HR1100变压器低电压短路阻抗测试仪使用说明书l 黄、绿、红双芯测量线:各1根,长15米l 四芯电源线:1根,长5米l 2芯黑色测量线:1根,长15米l 接地线:1根,长12米l 接地夹:1个l 220V两芯电源线:1根l 测量线箱:1个l 绕组末端短接线: 1根l 继电器控制盒: 1个l 继电器控制盒线:1根l 继电器控制盒连主机线:黄、绿、红、黑 各1根六、仪器的操作使用低压阻抗试验测试前,为防止测试电流可能超过仪器及电源的最大允许值,可使用以下公式进行估算确认:低压法试验回路的电流(Is)计算公式:Is=Us×In/Un×Uk。Is-低电压下的试验电流(A)Us-加压侧施加的试验电压(kV)Uk变压器绕组对的铭牌标定或设计阻抗电压值(%)In加压侧的额定电流(A)Un-加压侧的额定电压(kV)1仪器面板及按键功能介绍图1 变压器低电压短路阻抗测试仪面板图l 、及“确定”键:用来选择测试项,保存测试数据,打印测试数据,查看存储的测试记录。l 09、 A-Z键用于试验参数输入。l 取消键:按“取消”键返回上一级菜单用于重新选择测试项目或新参数的输入。l 存盘键:在测量状态下存储当前的测试结果同时保存测试的时间和测试项目。l 打印键:按“打印”键打印显示屏显示的测量数据。l 复位键:用于系统复位,重新启动系统。l AC220V: 电源插座及开关。l 液晶屏:显示测试状态和测试数据。l 打印机:用于打印各种测试数据。l 各接线端子:用于连接测试线(具体接线方式见后面接线方法)。l 端子:仪器接地端子。图2 带互感器的试验接法图3 不带互感器的试验接法2操作步骤按照接线示意图接好测试线(仪器地线要接好),打开电源,进入开机界面。变压器低电压短路阻抗试验一般分为以下几个步骤:Ø 设置变压器的基本信息Ø 设置试验接线模式Ø 设置外部电压、电流互感器比值(如无外接互感器,不用设置)Ø 设置阻抗试验的基本参数Ø 数据采集及结果显示Ø 保存或打印阻抗试验结果数据注:在当前活动界面的“提示”信息条中,显示了基本操作信息及操作结果。变压器低电压短路阻抗测试仪时钟显示试验接线图设备信息试验接线变比设置阻抗试验容量测试数据管理系统设置提示: 选择菜单项 确定进入选项 图4 变压器低电压短路阻抗测试主界面设备信息:设置变压器的基本信息。试验接线:选择试验的接线模式。变比设置:设置外接电压、电流互感器的比值。阻抗试验:进行低电压短路阻抗试验。数据管理:包含数据浏览和数据转储。数据浏览:查询阻抗试验历史测试数据。数据转储:将阻抗测试数据导入U盘。系统设置:包含内部标定和时间设置。内部标定:设置仪器内部传感器参数值(一般用户不用设置)。时间设置:设置系统时间。按键选择设置菜单项。按确定键进入相应的设置界面。(1)设备信息进行阻抗试验前,要求用户输入测试变压器的基本信息,包括设备编号、相数、绕组数等基本信息。在主界面中选择“设备信息”菜单项,按确定键进入“被试变压器的基本信息设置”界面(图5),按提示输入变压器基本信息后,按确定键即可保存变压器基本信息。若发现当前设备信息和将要输入的设备信息相同,则可不进行设置按取消键返回主界面。被试变压器的基本信息设置变压器编号: _00000001_变压器相数: _3_ 3三相 | 1单相变压器绕组数:_3_ 3 三绕组 | 2双绕组提示:选择 确定设置 取消返回图5 被试变压器的基本信息设置变压器编号:输入选项,长度为8位,可输入字母A-Z和数字0-9。变压器相数:选择选项,选项包括三相和单相,默认为三相。变压器绕组数:选择选项,选项包括三绕组和双绕组,默认为三绕组。(2)设置试验接线模式根据变压器加压绕组的联结方式选择试验接线模式。若变压器为三相变压器:加压绕组为YN联结,则选择“三相四线”模式。加压绕组为Y 联结,则选择“三相三线”模式。加压绕组为 联结,则选择“三相三线”模式。若变压器为单相变压器则只能选择“单相轮测”模式。在主界面中选择“试验接线”菜单项,按确定键进入“选择试验接线模式”界面(图6)。选择好接线模式后按确定键返回主界面。选择试验接线模式试验接线图三相四线三相三线单相轮测提示:选择 确定设置 取消返回图6 选择试验接线模式相关接线图参照“阻抗试验接线”一节。(3) 设置外部变比参数如试验中用到了电压互感器或电流互感器则需要设置外部互感器变比参数。外接互感器的接线方式见图2。在主界面中选择“变比设置”菜单项,按确定键进入“设置外接互感器变比参数”界面(图7),设置相应的变比参数后按确定键保存变比参数并返回主界面。设置外接互感器变比参数PT1:_ CT1:_PT2:_ CT2:_PT3:_ CT3:_提示:选择 确定设置 取消返回图7 设置外接互感器变比参数PT1:电压通道1上互感器的比值,默认为1。PT2:电压通道2上互感器的比值,默认为1。PT3:电压通道3上互感器的比值,默认为1。CT1:电流通道1上互感器的比值,默认为1。CT2:电流通道2上互感器的比值,默认为1。CT3:电流通道3上互感器的比值,默认为1。若没有外接电压互感器或电流互感器则相应的变比参数必须是1。(4)空载试验空载试验的主要目的是测量铁心中空载电流和空载损耗。发现磁路中的局部或者整体缺陷,根据历史的试验数据可以判断变压器绕组的好坏。一般在低压绕组侧加压,其他绕组开路,加压的电压一般为低压侧的额定电压。对变压器进行空载试验前,应先对试验电源容量Ps作出估算。要求试验电源三相平衡、对称、电压稳定,且有足够大的电源容量,确保供电安全。选择电源容量公式:Ps>Pe*Io%*Ko*Ka*Kb其中Ps为空载试验时的电源容量Pe为被试变压器的额定容量Io%为被试变压器的空载电流Ko为波形容量因数,采用发电机电源时取4.0,采用调压器电源时取2.0Ka为变换因数,一般取1.21.3Kb为安全因数,一般取1.01.1空载试验的接线模式选择:对以D或Y联结绕组励磁的三相变压器,应选择“三相两表”接线模式,测量各相端子间的电压。对以YN或ZN联结绕组励磁的三相变压器,应选择“三相四线”接线模式,测量相和中性点端子间的电压。对单相变压器,应选择“单相”接线模式。如果被测电流、电压超出仪器的量程,应该使用外接PT和CT,进行三相测量时,至少应使用两个CT或两个PT。(变比的设置参考“参数设置”菜单说明部分)。当设置好设备信息、试验接线和互感器变比后,则可在主界面中选择“空载试验”菜单项,按确定键进入“设置变压器低电压空载试验参数”界面(图8),设置此次试验的测试相关参数。进行空载试验时需要设置变压器的参数,包括变压器的额定容量Sn、额定电压Un、额定电流In及变压器的编号,设置好后按确定既可进行测量。测量值包括电压有效值、电压平均值、电流有效值、电流平均值、有功功率、电压比值、空载电流、空载损耗值及试验频率。采集结束后,按打印可打印本次试验报告,按存盘键可保存本次采集结果。设置变压器低电压空载试验参数加压侧额定容量: 180000 kVA加压侧分接电压: 220 V加压侧分接电流: 0 A提示:选择 确定测试 取消返回图8 设置变压器低电压空载试验参数加压侧额定容量:若为三相变压器则输入加压绕组三相总的额定容量,若为单相变压器则输入加压绕组单相的额定容量。输入的值不允许为空或为零。加压侧分接电压:加压绕组对应分接开关位置的线电压。输入的值不允许为空或为零加压侧分接电流:加压绕组对应分接开关位置的电流。输入的值不允许为空或为零。设置好试验参数后按确定键开始测试。开始测试时仪器要进行试验电流的估算,检测试验电流是否已经超过了仪器允许的最大电流。若超过最大电流则提示用户使用调压器降低试验电流,若已经使用了调压器则自动开始进行测试。进行测试时,按确定键暂停当前测试,再次按确定键继续当前测试,按取消键终止测试并返回测试参数设置界面。测试完成后,按存盘键保存当前测试数据,按打印键打印试验报告,或通过按、键选择对数据的处理,保存数据及打印报告,再按确定执行选择的操作,按取消键返回试验参数设置。测试结果界面(图9)如下: 载试验变压器类型连接方式Um(KV)Ur(kV)Ir (A)P(kW)AO相BO相CO相平均 电源频率 波形畸变电压倍数 空载电流功率因数空载损耗 停止测试 保存数据 打印报告提示: 确定停止测试 取消返回参数设置 图9 空载试验测试结果¨ Um(kV):三相电压(三相变压器)或电压平均值(单相变压器)¨ Ur(kV):三相电压(三相变压器)或电压有效值(单相变压器)¨ Ir(A):三相电流(三相变压器)或电流有效值(单相变压器)¨ P(kV):三相有功功率(三相变压器)或有功功率(单相变压器)¨ 功率因数:功率因数¨ 电源频率:试验电源频率¨ 短路阻抗:短路阻抗百分比¨ 电压倍数:测试电压与加压侧分接电压之比¨ 空载损耗:空载损耗¨ 波形畸变:波形畸变(5)阻抗试验设置参数当设置好设备信息、试验接线和互感器变比后,则可在主界面中选择“阻抗试验”菜单项,按确定键进入“设置变压器低电压短路阻抗试验参数”界面(图10),设置此次试验的测试相关参数。设置变压器低电压短路阻抗测试试验参数加压侧额定容量: 180000 kVA加压侧分接电压: 220 V加压侧分接电流: 0 A被测绕组对: 0 0HL| 1HM| 2ML线圈材质: 0 0铜| 1铝温度换算: 0 0否| 1是提示:选择 确定测试 取消返回图10 设置变压器低电压短路阻抗测试试验参数加压侧额定容量:若为三相变压器则输入加压绕组三相总的额定容量,若为单相变压器则输入加压绕组单相的额定容量。输入的值不允许为空或为零。加压侧分接电压:加压绕组对应分接开关位置的线电压。输入的值不允许为空或为零。加压侧分接位置:加压绕组对应分接开关的挡位。被测绕组对:对应测试的绕组对。HL表示高压绕组加压,低压绕组短接;HM表示高压绕组加压,中压绕组短接;ML表示中压绕组加压,低压绕组短接。若为三相变压器则可选择HL、HM、ML三种测试绕组对; 若为单相变压器则只能选择HL。线圈材质:变压器绕组线圈的材质,可选择铜或铝。温度换算:是否将阻抗测试结果换算到参考温度75。若需要进行温度换算则需要设置温度换算参数。则设置温度换算参数的界面(图11)如下:设置温度换算参数换算温度: 75 短接侧额定容量: 120000 kVA短接侧分接电压: 220 V短接侧分接电流: 0 A加压绕组线电阻: 13.02 短接绕组线电阻: 13.02 m油温或环境温度: 25 提示:选择 确定测试 取消后退图11 设置温度换算参数短接侧额定容量:若为三相变压器则输入短接绕组三相总的额定容量,若为单相变压器则输入短接绕组单相的额定容量。输入的值不允许为空或为零。短接侧分接电压:短接绕组对应分接线电压。输入的值不允许为空或为零。短接侧分接电流:短接绕组对应分接电流。加压绕组线电阻:加压绕组的线电阻。短接绕组线电阻:短接绕组的线电阻。换算温度:试验地点的空气温度。油温或环境温度:变压器绕组电阻测量时温度。数据测试设置好试验参数后按确定键开始测试。开始测试时仪器要进行试验电流的估算,检测试验电流是否已经超过了仪器允许的最大电流。若超过最大电流则提示用户使用调压器降低试验电流,若已经使用了调压器则自动开始进行测试。进行测试时,按确定键暂停当前测试,再次按确定键继续当前测试,按取消键终止测试并返回测试参数设置界面。测试完成后,按存盘键保存当前测试数据,按打印键打印试验报告,或通过按、键选择对数据的处理,保存数据及打印报告,再按确定执行选择的操作,按取消键返回试验参数设置。测试结果界面(图12)如下: 阻抗试验变压器类型连接方式绕组类型电压(kV)电流(A)功率(kV)AO相BO相CO相平均 电源频率 短路阻抗电流倍数 负载损耗功率因数 停止测试 保存数据 打印报告提示: 确定停止测试 取消返回参数设置 图12 阻抗试验电压(kV):三相电压(三相变压器)或电压有效值(单相变压器)电流(A):三相电流(三相变压器)或电流有效值(单相变压器)功率(kV):三相有功功率(三相变压器)或有功功率(单相变压器)功率因数:功率因数电源频率:试验电源频率短路阻抗:短路阻抗百分比电流倍数:测试电流与加压侧分接电流之比负载损耗:短路损耗容量试验:变压器容量试验一般分为以下几个步骤:设置变压器基本信息选择试验接线模式设置外部电压、电流互感器比值设置空载试验和负载试验的基本参数数据采集及结果显示输出容量结果(6)数据管理在主界面中选择“数据管理”菜单项,按确定键进入“试验数据管理”界面(图11),显示数据管理的功能界面。数据管理包含两大模块:数据浏览和数据转储。试验数据管理注释数据浏览数据转储提示:查询 确定进入 取消返回 图13 试验数据管理数据浏览 查询已保存的阻抗试验测试数据,仪器可保存100组测试数据。若无保存数据,则提示用户“无保存测试数据”。若有保存数据,则显示第一组保存的测试数据。数据浏览界面(图14)如下:序号:时间编号变压器类型 连接方式电压(KV)电流(A)功率(KV)AO相BO相CO相平均 电源频率 短路阻抗电流倍数 负载损耗功率因数提示: 查询 取消返回 图14 数据浏览按浏览不同的测试数据。按打印键打印当前浏览的测试数据。按取消键返回主界面。数据转储 插入U盘,点击数据转储,系统就会把测试数据保存在U盘中。试验数据转储的界面(图15)如下:试验数据转储提示和说明 阻抗数据提示: 确定存U盘 取消返回 图15 试验数据转储按确定键保存测试数据到U盘。按取消键退出“试验数据转储”界面。(7)系统设置系统设置包含两个模块:内部标定和时间设置。系统设置界面(图16)如下:系统设置界面注释 内部标定时间设置提示:选择菜单项 确定进入选项 图16 系统设置界面时间设置若发现系统时间和当前时间不一致,可以在主界面中选择“时间设置”菜单项后,按确定键进入系统时间设置界面(图17)进行系统时间的设置。系统实时时钟设置年:_月:_日:_时:_分:_秒:_提示:选择 确定修改 取消返回图17 系统实时时钟设置按确定键后程序将自动检测输入的日期时间是否合法化,若合法则更改系统时间后返回主界面;若输入有错误,则跳到有错误的项并提示用户“输入错误,请重新输入”。按取消键直接返回主界面,并放弃对时间的修改。内部标定对仪器内部的传感器进行标定,设置该参数需要输入密码,默认密码为123,该设置用于生产设置。设置系统内部标定系数界面(图18)如下:设置系统内部标定系数PT1:_ CT1:_PT2:_ CT2:_PT3:_ CT3:_PH1:_ PH2:_PH3:_ PH: _提示:选择 确定设置 取消返回图18 设置系统内部标定系数(8)系统升级 在开机界面中显示进度时,按设置键进入系统升级界面,这时可以根据界面提示进行系统升级。七、阻抗试验接线1. 三相电源法(1) YN接线图19 YN接线红、黄、绿接线钳按图所示分别接加压侧的三相。黑色接线钳接加压侧的中性点。非测试侧短接,若有中性点一起短接。(2) Y 接线图20 Y接线红、黄、绿接线钳按图所示分别接加压侧的三相。黑色接线钳接地。非测试侧短接,若有中性点一起短接。(3) D接线图21 D接线红、黄、绿接线钳按图所示分别接加压侧的三相。黑色接线钳接地。非测试侧短接,若有中性点一起短接。2单相电源法由于现场条件有限,三相电源如果无法配置的话,可选用仪器上的单相电源法来测试绕组阻抗。根据变压器加压绕组的结构的不同,其接线有所差别。(1) 单相电源测试D型绕组方法一图22 单相电源测试D型绕组方法一(2) 单相电源测试D型绕组方法二图23 单相电源测试D型绕组方法二(3)单相电源测试YN绕组图24 单相电源测试YN绕组(4)单相电源测试Y绕组图25 单相电源测试YN绕组(5)单相电源测试单相绕组图26 单相电源测试单相绕组八、空载试验接线1三相电源法(1) YN接线图27 YN接线当试验电源的电压和电流超过仪器的测量范围时,需外接PT和CT(接法如图2),并将PT和CT变比K值输入到仪器后方可进行测试。(2) Y 接线图28 Y接线当试验电源的电压和电流超过仪器的测量范围时,需外接PT和CT(接法如图2),并将PT和CT变比K值输入到仪器后方可进行测试。(3) 接线图29 接线当试验电源的电压和电流超过仪器的测量范围时,需外接PT和CT(接法如图29),并将PT和CT变比K值输入到仪器后方可进行测试。2单相电源法三相变压器在现场缺乏三相电源的情况下,使用单相电源进行空载试验三相轮测,归算到三相下的空载试验。进行空载试验时,应将三相变压器每一相依次短路,按照单相变压器的接线,在其它两相上施加电压,测量空载损耗和空载电流,一相短路的目的是使该相没有磁通通过,因而也没有具体损耗,为了提高短路效果,最好在低压侧最大容量绕组上进行短路。(1)Y 接线 当施加电压绕组为“Y”接线时(非供电绕组可以短路)或“Yn” 接法(如下图)时,施加电压U=2Ue/3测量方法见下表:测量顺序供电绕组短路绕组测量1a-b短路co或C向上的其他绕组Poab Ioab2b-c短路ao或A向上的其他绕组Pobc Iobc3c-a短路bo或B向上的其他绕组Poac Ioac图30 图31 单相电源Y 接线(2)D 接线 当施加电压绕组为三角形连接绕组(如下图)时,施加电压为U=Un(额定线电压)测量方法见下表。绕组是:a-y b-z c-x连接绕组。测量顺序供电绕组短路绕组测量1a-bb-cPoab Ioab2b-cc-aPobc Iobc3c-aa-bPoac Ioac图32图33 单相电源D 接线 当施加电压绕组为单相绕组(如下图)时,施加电压为U=Un(额定线电压)测量。(3)单相绕组接线图34单相绕组接线