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電力技術
大型變壓器繞組變形測量儀
時間:2022-11-17

中試控股技術研究院魯工為您講解:大型變壓器繞組變形測量儀

ZSBX-9000變壓器繞組變形測試儀 | 參考標準:DL/T 911-2016

1.中英文切換
2.無線連接電腦
3.3D立體圖形顯示
4.數據U盤導出,現場測試無需電源,電腦。快捷方便。

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、ZSBX-9000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、ZSBX-9000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ZSBX-9000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ZSBX-9000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ZSBX-9000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。



技術參數
1.掃描方式: 
    ①線性掃頻測量范圍:(1kHz)-(2MHz)
    ②分段掃頻測量范圍:(0.5kHz)-(1MHz)
               (0.5kHz)-(10kHz)
               (10kHz)-(100kHz)
               (100kHz)-(500kHz)
               (500kHz)-(1000kHz)
2.幅度測量范圍:(-100dB)至(+20dB)
3.幅度測量精度:±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:99.5%
8.測量儀器尺寸:300X340X120(mm3) 
9.儀器鋁合金箱尺寸:310X400X330(mm3) 
10.儀器重量:10kg
1.6面板結構
儀器前面板圖(圖1)
◇儀器前面板上安裝有電源自鎖開關, 按下時電源打開,指示燈點亮,關閉時按下松開, 指示燈熄滅;
 
儀器后面板圖(圖2)
◇儀器后面板上安裝有電源插座內藏保險絲;
◇USB通信端口連接筆記本電腦。
◇測量信號端口:K9插座外標顏色與測量電纜外標顏色一致,請對顏色連接;
第二章 儀器接線方法
1.接線方式概述
圖3
變壓器常用檢測接線方式如圖3,本儀器主要是由主測量單元和筆記本電腦構成,并行三根專用測量電纜以及測量夾子和接地線組成。
主測量單元系統與試品之間采用50高頻同軸電纜聯接,掃頻信號經輸出端口(激勵輸出),通過連接電纜將信號夾子(黃色)向被試品注入信號;由信號測量夾子(綠色)從被試品獲取信號,經電纜傳輸到(響應輸入);由信號測量從被試品注入點獲取同步參考信號,經電纜傳輸到輸入(參考輸入)。被試品外殼與測試電纜的屏蔽層必須可靠連接并接地,大型變壓器一般以鐵芯接地套管引出線與油箱的連接點,作為公共接地點,變壓器外殼點接地。
2.三相Yn形測量接線
2.1 A相測量接線
2.1.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
2.1.2 黃夾子定義為輸入,鉗在Yn的‘O’點、綠夾子定義為測量,鉗A相上。
2.1.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
2.1.4 以上接線完成對三相Yn形的A相測量接線,如圖4。
2.2.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
2.2.2 黃夾子定義為輸入,鉗在Yn的‘O’點、綠夾子定義為測量,鉗B相上。
2.2.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
2.2.4 以上接線完成對三相Yn形的B相測量接線,如圖5。                                  
2.3.C相測量接線
2.3.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
2.3.2 黃夾子定義為輸入,鉗在Yn的‘O’點、綠夾子定義為測量,鉗C相上。
2.3.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
2.3.4 以上接線完成對三相Yn形的C相測量接線,如圖6。
3.三相Y形測量接線
3.1 AB相測量接線
3.1.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
3.1.2 黃夾子定義為輸入,鉗在Y形的A相、綠夾子定義為測量,鉗B相上。
3.1.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
3.1.4 以上接線完成對三相Y形的AB相測量接線,如圖7。
3.2 BC相測量接線
3.2.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。 
3.2.2 黃夾子定義為輸入,鉗在Y形的B相、綠夾子定義為測量,鉗C相上。
3.2.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
3.2.4 以上接線完成對三相Y形的BC相測量接線,如圖8。
3.3 CA相測量接線
3.3.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
3.3.2 黃夾子定義為輸入,鉗在Y形的C相、綠夾子定義為測量,鉗A相上。
3.3.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
3.3.4 以上接線完成對三相Y形的CA相測量接線,圖9。
4.三相△形測量接線
4.1 AB相測量接線
4.1.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
4.1.2 黃夾子定義為輸入,鉗在△形的A相、綠夾子定義為測量,鉗B相上。
4.1.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
4.1.4 以上接線完成對三相△形的AB相測量接線,如圖10。
4.2 BC相測量接線
4.2.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
4.2.2 黃夾子定義為輸入,鉗在△形的B相、綠夾子定義為測量,鉗C相上。
4.2.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
4.2.4 以上接線完成對三相△形的BC相測量接線,如圖11。
4.3 CA相測量接線
4.3.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
4.3.2 黃夾子定義為輸入,鉗在△形的C相、綠夾子定義為測量,鉗A相上。
4.3.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
4.3.4 以上接線完成對三相△形的CA相測量接線,如圖12。
5.單相X、Y、Z測量接線
5.1 單相X測量接線
5.1.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
5.1.2 黃夾子定義為輸入,鉗在單相的x點、綠夾子定義為測量,鉗a點上。
5.1.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
5.1.4 以上接線完成對單相X的測量接線,如圖13。
5.2 單相Y測量接線
5.2.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
5.2.2 黃夾子定義為輸入,鉗在單相的y點、綠夾子定義為測量,鉗b點上。
5.2.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
5.2.4 以上接線完成對單相Y的測量接線,如圖14。
5.3 單相Z測量接線
5.3.1 測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
5.3.2 黃夾子定義為輸入,鉗在單相的z點、綠夾子定義為測量,鉗c點上。
5.3.3 地線連接網依次由綠夾子地線孔插入接地線至黃夾子地線孔,再連接一地線到鐵芯接地。
5.3.4 以上接線完成對單相Z的測量接線,如圖15。
注意事項:
該儀器在測量之前應預熱15分鐘,如果在冬季等氣溫偏低的情況下,預熱時間應適當加長,確保儀器的正常測量。
注意嚴格按示意圖接地線,特別注意的是響應信號的接地夾子要先通過連接線與激勵信號的接地夾子連接,再由激勵信號的接地線與鐵芯接地,保證信號電流的正確流向。

 

 

 

 

 

 

 

 

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