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電力技術
變壓器繞組相間接觸短路實驗儀
時間:2022-11-17

中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器繞組相間接觸短路實驗儀

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。



變壓器繞組變形故障模擬研究 



選取1臺變壓器進行變形故障的模擬試驗研究,一種是局部的匝間壓縮,即軸向壓縮變形;一種是局部凹坑,屬幅向變形。并分別采用阻抗法和頻響法對兩種變形進行測量,目的是比較兩種方法對不同變形故障的靈敏性和有效性。變壓器為三相兩繞組,所測繞組為連續式。測試均在變壓器吊罩后進行,測試結果見表1。
測試方法為:
——阻抗法測低壓短路阻抗;
——電橋法測繞組漏感;
——BRTC變壓器繞組特征測試儀(即頻響測試儀)測繞組頻譜


圖4 變形前高壓三相繞組頻譜(1~500kHz)
 
2) 測試工況2
軸向局部變形。在C相高壓線圈頂部抽掉匝間墊塊(見圖5中的標示圈),壓緊頭5匝線圈。高壓繞組共80匝,因此,可認為有5%的變形。測錄低壓短路阻抗,漏感和高壓三相繞組頻譜曲線(見圖6)。


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圖5 軸向變形實物照片
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圖6 軸向變形后高壓三相繞組頻譜(1~500kHz)
3) 測試工況3
幅向變形。在C相高壓線圈底部用力敲兩處,凹坑深達1 cm左右(見圖7中的標示圈),測錄低壓短路阻抗,漏感和高壓三相繞組頻譜曲線(見圖8)。 


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圖7 幅向變形實物照片
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圖8 幅向變形后高壓三相繞組頻譜(1~500 kHz)
針對上述3種測試工況分析為:
a) 軸向變形后C相的頻譜曲線在第4個頻峰發生了較明顯的改變(箭頭指處),頻峰向高頻方向偏移約40 kHz,幅值變化約4 dB,A和B相的頻譜基本不變。偏移頻峰位于300~400 kHz的中高頻域。根據頻率諧振峰與變形面積的關系,第1個頻峰發生改變,說明有整體變形;第4個頻峰發生改變,說明線圈可能存在1/4面積以下的局部變形;頻峰向高頻方向偏移,說明部分分布電感減小或分布電容減小。
b) 幅向變形對頻譜曲線的影響頗為顯著。第1個頻峰向高頻方向偏移約6 kHz,表明整體電感有較明顯的變化;中頻域的頻峰向中部發生大面積的擠壓,說明局部的變形相當顯著(箭頭指處),導致了整體特性的變化。
c) 阻抗法對影響整體電感的變形較為靈敏,如幅向變形、軸向扭曲、匝間開路、短路等,但對匝、餅間的局部拉伸壓縮,線圈整體位移,分接開關觸頭燒蝕等不靈敏。頻響法對影響線圈電容和電感的變形都很靈敏,因此后者具有顯著的優越性。當然,阻抗法在長期的生產實踐中已建立嚴格的規范和標準,便于實施,易于判斷。建議在實際運用中,靈活結合兩種方法,作出準確的分析和判斷。


3 阻抗法和頻響法分析實例解析


以變壓器型號SFPSZ3—180 000/220,231/38.5/15.75為例,變壓器低壓出口側發生對地閃絡。常規試驗項目檢測發現:C2H2偏高,示內部有高能量放電;直流電阻測試表明低壓繞組b相偏大2倍,有斷股發生;低壓短路阻抗測試發現高壓加壓,低壓短路,測量短路阻抗發現b相相對其它相變化12.38%;低壓加壓,中壓短路,測量短路阻抗發現b相相對其它相變化-18.68%;高壓加壓,中壓短路,測量短路阻抗發現b相相對其它相變化-2.22%,說明漏感有較大變化。為了確認哪相繞組發生變形及可能變形的部位和程度,對低壓繞組進行了頻響實測,如圖9所示。
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圖9 變壓器故障低壓繞組三相繞組頻譜
 
圖譜分析表明,a相和c相頻譜曲線嚴格吻合,b相頻譜第一個頻峰左移約4 kHz(箭頭指處),說明整體電感增大,與阻抗法的判斷相符。中高頻段頻響幅值略有升高,頻峰向高頻方向略有偏移(箭頭指處),說明分布電感略有減小,對地電容可能改變,判斷可能性較大的是幅向變形。因此診斷建議僅更換b相線圈。
后更換線圈解體發現,線圈由兩根銅線并繞,共3段,每段22匝,線圈受力向內收縮,導致幅向扭曲,有一凸緣擠出約20 cm,61~62匝處開路有數股。更換b相線圈后復測低壓繞組三相頻譜如圖10所示,基本吻合。
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