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電力技術
變壓器繞組變形頻響法測試儀
時間:2022-11-17

中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器繞組變形頻響法測試儀

ZSBR-8500電力變壓器繞組變形測試儀 | 參考標準:DL/T 911-2016


變壓器在試驗過程中發生匝間、相間短路,或在運輸過程中發生沖撞,造成線圈相對位移,以及運行過程中在短路和故障狀態下因電磁拉力造成線圈變形,就會使變壓器繞組的分布參數發生變化。進而影響并改變變壓器原有的頻域特征,即頻率響應發生幅度變化和諧振頻點偏移等。并根據響應分析方法研制開發的RBX-H變壓器繞組頻率響應測試儀,就是這樣一種新穎的變壓器內部故障無損檢測設備。它適用于63kV~500kV電力變壓器的內部結構故障檢測。

檢測數據自動分析系統,橫向比較A、B 、C三相之間進行繞組相似性比較,其結果為:①一致性很好②一致性較好③一致性較差④一致性很差,縱向比較A-A、B-B、C-C調取原數據與當前數據同相之間進行繞組變形比較,其結果為:①正常繞組②輕度變形③中度變形④嚴重變形;


中試控股始于1986年 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商



一、簡介
1、ZSBR-8500電力變壓器繞組變形測試儀根據對變壓器內部繞組特征參數的測量,采用目前世界發達國家正在開發完善的內部故障頻率響應分析(FRA)方法,能對變壓器內部故障作出準確判斷。
2、變壓器設計制造完成后,其線圈和內部結構就確定下來,因此對一臺多繞組的變壓器線圈而言,如果電壓等級相同3、繞制方法相同,則每個線圈對應參數(Ci、Li)就應該是確定的。因此每個線圈的頻域特征響應也隨之確定,對應的三相線圈之間其頻率圖譜具有一定可比性。
4、變壓器在試驗過程中發生匝間、相間短路,或在運輸過程中發生沖撞,造成線圈相對位移,以及運行過程中在短路和故障狀態下因電磁拉力造成線圈變形,就會使變壓器繞組的分布參數發生變化。進而影響并改變變壓器原有的頻域特征,即頻率響應發生幅度變化和諧振頻點偏移等。并根據響應分析方法研制開發的ZSBR-8500電力變壓器繞組變形測試儀,就是這樣一種新穎的變壓器內部故障無損檢測設備。它適用于63kV~500kV電力變壓器的內部結構故障檢測。
5、ZSBR-8500電力變壓器繞組變形測試儀是將變壓器內部繞組參數在不同頻域的響應變化經量化處理后,根據其變化量值的大小、頻響變化的幅度、區域和頻響變化的趨勢,來確定變壓器內部繞組的變化程度,進而可以根據測量結果判斷變壓器是否已經受到嚴重破壞、是否需要進行大修。變壓器繞組變形頻率響應測試儀由筆記本電腦及單片機構成高精度測量系統,結構緊湊,操作簡單,具有較完備的測試分析功能,對照使用說明書或經過短期培訓即可自行操作使用。
6、變壓器設計制造完成后,其內部結構和各項參數基本保持不變,因此每個線圈的頻域響應也隨之確定,正常繞組的變壓器,其三相頻域響應曲線耦合程度基本一致;
7、當變壓器在試驗過程中出現匝間、相間短路,在運行中出現短路或其他故障因電磁拉力造成線圈移位,在運輸過程中發送碰撞造成線圈相對移位,這些因素都會使變壓器分布參數發生變化,其頻域響應也發生變化,根據頻域響應曲線即可判斷變壓器的變形程度;
8、基于以上思想和先進的測量技術,本公司設計了變壓器繞組變形測試儀,該儀器能準確繪制各相頻域響應曲線,通過測量曲線的橫向、縱向對比,可以準確的判斷變壓器的變形程度。
9、本儀器符合DL/T911 2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應分析法》標準。

二、特點優勢
1、采用先進的DDS掃頻技術;
2、采用雙電源供電:市電AC220V±10%,內電源6V5AH蓄電池;
3、采用高速,高集成化微處理器設計;
4、輸出正弦波幅值可通過軟件設置;
5、雙通道16位AD采樣;
6、8寸彩色觸摸屏,亮度可調;
7、最多可以保存120組測量數據,供隨時查閱或上傳至PC機;
8、有強大的上位機軟件,曲線分析、打印和生成word文檔;
9、USB2.0接口,支持數據上傳和聯機測試;

三、技術指標
1、設置6種不同的掃描方式:
線性 1K-1000kHz_1.0步進1kHz    1000點
線性 1K-1000kHz_0.5步進0.5kHz   2000點
線性 1K-2000kHz_1.0步進1kHz    2000點
線性 1K-2000kHz_0.5步進0.5kHz   4000點
分段100HZ - 1000kHz             1440點
分段100HZ - 2000kHz            2440點
2、測量范圍:(-100dB) - (+20dB)
3、測量精度:0.1dB;
4、掃描頻率精度:0.01%;
5、信號輸入阻抗:1MΩ;
6、信號輸出阻抗:50Ω;
7、同相測試重復率:99.9%;






中試控股ZSBR-8500電力變壓器繞組變形測試儀產品適用性好,實用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企業以及電力工作者信賴的好伙伴。





中試控股踐行“精細制造,深耕技術”產出ZSBR-8500電力變壓器繞組變形測試儀優質產品能夠在市場中贏得用戶信賴,樹立中試控股新形象打下了堅實的根底。



(1)變電站高壓電磁場的干擾。收于該系統的掃頻電壓發生器僅輸出5V左右的正弦波,容易受到高壓電磁場的干擾,如:本局所屬500kV變壓站#2主變低壓側的35kV電抗器開關爆炸,造成相間短路,主變B相有載開關瓦斯的動作,跳開三側開關。我們在現場作繞組變形測試時,發現其頻率響應特性曲線極不穩定,并且三相頻率響應特性曲線極不一致,為了防止誤判,我們進行了多臺次的測試,發現其特性曲線雖不穩定,但有規律性,并且三相之間的規律是一致。我們判斷是受到了電磁場的干擾,(在排除了受干擾的特性曲線后,三相頻響曲線較為一致)在結合了其它電氣試驗,油化驗的結果認為該次短路沖擊對主變的繞組沒有造成損害;在測試一臺220kV變壓器時,也觀察到在某些頻率段受到干擾而產生尖峰,甚至在110kV場地也有這種現象,因此在判斷波形是要注意排除:

(2)要注意繞組的直流電阻或測試線與繞組之間的接觸電阻對測試結果的影響:在以上提及的變壓器繞組分布參數等值網絡圖中,是忽略繞組的電阻的,但實際上,繞組的電阻變化,不但對頻率響應特性曲線的幅值產生影響,而且還會影響諧振峰點出現的頻率,容易產生誤判。我們在對一臺220KV變壓器作繞組測試時,造成與原始曲線相差較大,經多次試驗,才發現是測試線與繞組之間的接觸不良。因此,在作判斷時,除了要檢查試驗接線,還要結合變壓器的直流電阻作判斷,看是否由于繞組的內部接觸不良,造成對測試的影響。
下面介紹一下變壓器繞組變形的測試實例:某站#1主變,型號SFZ7-40000/110由于誤操作,10kV母線相間短路,短路電流約8kA。但由于#2主變開關需處理,無法投運,因此只能將#1主變迅速恢復運行。事后,取主變本體油樣作檢查,未發現有異常情況。#2主變開關經處理投運后,將#1主變停下,作常規電氣試驗,吸收比、介損值、繞組直流電阻等項目和以往數據比較,均無異常。按以往的做法,已可認為該次短路沖擊對#1主變沒有造成損害,可以繼續投運。但接著進行繞組變形的測試,發現低壓側面繞bc線圈與ab、ca兩相線圈的頻響特性曲線有相當的差異,經多次測試,均為同一結果(由于該臺變壓器沒有原始數據,只能作三相比較)。為了穩妥起見,我們將#2主變停下,作繞組變形測試(該主變為#1主0變同型號,同期出廠,同時投運,但沒有遭受該次短路的沖擊),其特性曲線三相間較為一致。據此,我們判斷#1主變的低壓繞組線圈發生變形,根據頻率響曲線應判斷為:低壓c相單獨變形或a、b兩相同時變形。決定該主變返廠吊罩檢查。吊芯后,發現低壓繞組a、b相線圈出現鼓包,并伴隨有線圈的扭曲現象。通過繞組變形的測試,可以將變壓器隱藏的、但常規預防性試驗很難檢出的繞組變形故障發現,及時進行處理,避免損壞變壓器的事故發生。
推廣和開展繞組變形測試,可避免不必要的吊芯檢查。如某局一臺220KV變壓器11OkV側開關爆炸,相間短路,變壓器遭受出口短路,電氣試驗及油化驗無發現異常情況,由于該廠家多臺同型號變壓器曾發生過近區短路后,變壓器繞組變形較嚴重的情況,因此對該變壓器在遭受這次沖擊后繞組的情況比較懷疑,在作了繞組變形測試后,我們發現該臺變壓器三側繞組三頻率響應特性曲線一致性較好,并與該型號的其它變壓器相比較,亦無異常的情況,判斷其變壓器繞組沒有變形。并結合電氣試驗和油化驗的結果,認為該變壓器可以繼續投運。從而避免了盲目的吊芯檢查,節省了大量人力、物力。從以上的事例可見,繞組變形的測試,作為一種必要的監督手段,可以保障變壓器的安全運行。
5.結束
變壓器繞組變形測試技術是近年來才逐步推廣的新技術,但從我們目前開展了這項工作的情況來看,該技術可以及時發現那些有問題的變壓器,對防止變壓器事故的發生有重要的作用;可避免不必要的吊檢和大修,節省大量的人力、物力,是我們推變壓器狀態檢修的必要的技術保證。但變壓器繞組變形測試畢竟是一種檢測方法,還有待完善和改進的地方,如目前只能定性于判斷繞組是否變形,還不能量化地診斷繞組變形的性質及嚴重程度。接下來中試控股告訴你如何判斷變壓器繞組變形故障是短路電動力引起的:


變壓器受短路沖擊時,如果短路電流小,繼電保護正確動作,繞組變形將是輕微的。如果短路電流大,繼電保護延時動作甚至拒動,變壓器繞組變形將會很嚴重,甚至造成繞組損壞。對于輕微的變形,如果不及時檢修,恢復墊塊位置,緊固繞組的壓釘及鐵軛的拉板、拉桿,加強引線的夾緊力,在多次短路沖擊后,由于累積效應也會使變壓器損壞,因此診斷繞組變形程度、制訂合理的變壓器檢修周期是提高變壓器抗短路能力的一項重要措施,變壓器繞組變形測試儀是檢測變壓器繞組變形的專業儀器。

 

 

 

 

 

 

 

 

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