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中試控股博士科研站技術專工為您一一解答:10KV變壓器內部故障頻率響應分析測試儀
通過以上兩種方法共找出17個短路點(其中3套線圈的7個短路點是用分段壓降法找出的)。
在《預規》中要求的測試交流阻抗及損耗,測試直流電阻,空載和短路試驗往往還不能作為終制定依據,根據匝間短路的性質(靜態或動態)可以用感應電動勢相量法和微分探測線圈法來進行判定。
(1)對于多匝線圈同時出現匝間短路的,可以采用分段壓降法,即把線圈分為幾個對稱等長段,測量壓降(比較等段長壓降值,其正常值與異常值的交界點便為短路點。
(2)匝間壓降法。即取下護環,拆除端部絕緣,通50~100A直流電流到轉子繞組,對有匝間短路的8套線圈,分別測量每匝線圈間的壓峰,如發現異常時,增加測點,根據分布規律,對可疑點增加測點,直至測出壓降低點,即為短路點。這種方法適用于一匝只對另一匝短路。
ZSBX-VI變壓器繞組變形測試儀
一 系統簡介
變壓器繞組變形測試儀用于測試6kV及以上電壓等級電力變壓器及其它用途的變壓器繞組變形情況。電力變壓器在運行或者
運輸過程中不可避免地要各種故障短路電流的沖擊或者物理撞擊,在短路電流產生的強大電動力作用下,變壓器繞組可能失
去穩定性,導致局部鼓包或移位等永久變形現象,這將嚴重影響變壓器的安全運行。儀器按電力行業標準DLT911-
2016、電工標準IEC60076-18采用頻率響應分析法測量變壓器的繞組變形,是通過檢測變壓器各個繞組的幅頻響應特性,并
對檢測結果進行縱向或橫向比較,根據幅頻響應特性的變化程度,判斷變壓器繞組可能發生的變形情況。
本系統由測量部分和分析軟件部分組成,分析部分由筆記本電腦完成,測量部分通過USB電纜與筆記本電腦連接。
1.1主要技術特點
采用掃頻法對變壓器繞組特性進行測量,不對變壓器拆裝的情況下,通過檢測各繞組的幅頻響應特性,對6kV及
以上變壓器,準確測量繞組的鼓包或移位等變形情況。
測量速度快,對單個繞組測量時間1-2分鐘。
頻率精度非常高,頻率精度為0.005% 。
采用數字化頻率合成,頻率穩定性更高。
采用5000V電壓隔離、充分保護測試電腦安全。
可同時加載9條曲線,各條曲線相關參數自動計算,自動診斷繞組的變形情況,給出診斷的參考結論。
采用的分析軟件功能強大,軟件、硬件指標滿足電力行業標準DLT911-2016、電工標準IEC60076-18。
采用windows平臺,兼容Windows 2000Windows XPWindows7Windows8Windows10。
采用數據庫保存測試數據,對測試數據的管理簡潔方便。
軟件管理功能強大,充分考慮現場使用的需要,測量數據自動存盤、自動導出生成Word版測試報告(需安裝相應的
Office軟件)或JPG圖片報告,方便出測試報告。
軟件智能化程度高,在輸入、輸出信號連接好之后,只需要按一個鍵就可以完成所有的測量工作。
軟件界面簡潔直觀,分析、存儲、報告導出、打印等菜單,只有完成當前一步方自動彈出下一步所需菜單,更加方便。
1.2主要技術指標
測量速度:單相繞組1分鐘-2分鐘
輸出電壓:Vpp-20V測試過程中自動調整
輸出阻抗:50Ω
輸入阻抗:1MΩ(響應通道內置50Ω匹配電阻)
掃頻范圍:100Hz-2MHz
頻率精度:0.005%
掃頻方式:線性或對數,掃頻間隔和點數可任意設置
曲線顯示:幅頻曲線
測量動態范圍寬:-120dB~20dB
供電電壓:AC220V±10%
數據回顯
本系統可以對已經存盤的數據進行回顯,在F區依次選擇電站名稱、變壓器名稱、試驗類別與時間、繞組類型與時間,即可將已
經完成的測試結果調出。默認顯示在第一條曲線的位置,隨選擇結果的遞增,數據依次向下顯示。當曲線數量到達大時(9條
曲線)時,不再遞增,此時,可以選擇需要替換的曲線,繼續進行遞增替換。如發現某條曲線不需要進行分析時,可以在曲線描
述信息(E)上點擊鼠標右鍵,點擊“清空曲線”,則該條曲線自動從分析列表中剔除。
E區中的曲線共分為三組,1-3為一組,4-6為一組,7-9為一組,每組曲線在組內進行相關性分析。因此,需要保證用于分析的曲
線在同一組別內,否則無法得到正確的分析結果。
頻率響應圖譜的特征
1、三相變壓器的一致性較好
三相變壓器特征圖譜上相與相之間的一致性比單相變壓器好。另外,從繞組的特征圖譜上諧振峰的分布情況,可以判斷變壓器繞組的防陡波特性,為改善變壓器繞組的絕緣設計依據。從整體上看,如果一個繞組的頻譜曲線上諧振峰少,比較平坦,則說明一旦陡波(如雷電波,操作波)侵入繞組后,繞組內部發生諧振的可能性小。因此,危害繞組絕緣的電位分布發生的可能性小,說明設計合理。中試控股 另一方面,如果諧振峰上升很快,說明繞組的阻抗函數存在高階極點,繞組對陡波的響應快,易損壞。
2、差異是的
從微觀的角度看,變壓器由于型號、容量、電壓等級、線圈繞法、繞組結構、位臵和引線等的不同,不同繞組的頻譜譜圖肯定不同,且有的存在較大的差異,這一方面說明
頻響法的靈敏度高,另一方面,使得頻譜特征歸類不容易。
3、chang用變壓器的一致性較差
chang用變壓器(包括chang變和備變)由于多采用雙分裂結構,相與相之間的一致性普遍都比主變的差,且chang用變壓器遭受短路故障的幾率較高,累積效應造成一致性較差。
4、具有相對的一致性
從宏觀的角度看,對于工藝良好的同一臺變壓器,其同一側三相繞組的結構基本是一致的,測得的頻響特性曲線通常具有一定的可比性,特別是對沒有分接開關的低壓繞組。這是進行變形診斷的基礎。
5、低壓繞組的一致性較好
低壓線圈多為連續式繞組,匝數少,結構簡單,阻抗小,無分接繞組,因此工藝上三相易做到一致,頻響曲線干擾毛刺少,三相頻譜曲線一致性較好。
高、中壓繞組則多為餅式或糾結式,匝數多,阻抗大,大多帶有分接繞組,結構復雜,反映在頻譜曲線上,響應較小,毛刺多,相與相之間的一致性較差。
綜上所訴,做變壓器繞組變形試驗很有必要,對維護電力系統的安全至關重要。
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