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中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器繞組位移測試儀
ZSBR-8500變壓器繞組變形測試儀
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變壓器繞組變形測試儀: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;
針對三相Yn電力變壓器測量繞組變形測試,分別列舉A、B、C三相的接線方法。
ZSBR-8500變壓器繞組變形測試儀技術指標
簡介
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。
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。
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。
ZSBR-8500變壓器繞組變形測試儀采用先進的DDS掃頻技術;
ZSBR-8500變壓器繞組變形測試儀采用雙電源供電:市電AC220V士10%,內電源6V5AH蓄電池;
先進的DDS掃頻技術
參考標準:DL/T 911-2016
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;
測量Yn型電力變壓器繞組變形A相接線
1、測量系統共一點接地,取變壓器鐵芯接地。
2、黃夾子定義為輸入,鉗在Yn的‘O’點、綠夾子定義為測量,鉗在A相上。
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,再連接一接地線到鐵芯接地。
4、以上接線完成對三相Yn形的A相測量接線。
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%
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。
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。
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
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。
短路阻抗法、低壓脈沖法和頻率響應分析法。相對應的設備分別是:中試控股頻響法變壓器繞組變形測試儀,一體式變壓器繞組變形測試儀和變壓器繞組變形頻響 阻抗測試儀。
繞組變形檢測一般是采用頻率響應法的試驗方法來進行。
1)中試控股頻率響應法的原理
變壓器是一個復雜的電阻、電容和電感組成的非線性的分布參數網絡,當向某一個線端施加不同頻率的電壓時,在每個頻率下其他線端得到的響應是不相同的。如果在變壓器正常時,錄制了某些線端的頻率響應曲線,而在發生出口短路后重新錄制相應線端的頻率響應曲線,比較這兩次曲線的重合程度,就可以知道繞組的變形情況,因為繞組的變形必然導致分布參數的變化,從而使頻響曲線也改變。
繞組變形時,頻響特性曲線的變化可以用相關系數來表征。一臺新的無損傷的變壓器有一頻響特性,當繞組變形后,頻響曲線上各點就可能偏離原來的位置,于是出現了一條新的頻響曲線。比較兩條頻譜曲線就可以分析評估繞組的整?體變形狀況。
2)頻率響應法測量接線及波形比較
正常運行的變壓器繞組,三相頻譜特性相關性好。若發生事故未造成繞組變形,事故前后的曲線基本重合。繞組變形后,事故前后的曲線不重合,相關性差。
變形時在較低頻段0.5~200kHz的曲線峰值點會發生平移,或增頻,或減頻,峰值點對應幅值分貝數也會改變,峰值點數目一般會減少。
測量時,注入某一頻率的脈沖信號,當XL?=?XC,即ωL?=?1?/ωC,電路處于諧振狀態,ω=1/√LC,f?=?1/2π,√LC是叫路的諧振頻率,這個頻率對應頻響曲線的峰值點或谷值點。當發生串聯諧振時是峰值點,發生并聯諧振時是谷值點。在某一線頻率的頻響曲線,可能有若干個諧振點。同時還有一個臨界點,超過臨界點頻率曲線變得比較平緩,臨界點對應頻率應略有差異,但一般都在10~200kHz之間。
3)中試控股變壓器繞組頻響特性測量方法
⑴?Yn或Yno接,35kV,110kV,或220kV三相繞組分相測量,測量方法如下表:
Y接中性引出繞組頻響分相測量方法
⑵?11接繞的10?kV或35?kV繞組,無中性點引出時頻響測量方法如下表:
d11接無中性點引出時測量方法
用到BTRC-II型變壓器繞組變形測試儀
⑶?對于Y接,繞組中性點不引出頻響的測量方法如下表:
Y接繞組中性點不引出的測量方法
4)中試控股頻率響應法測量參考判據
⑴?110?kV及以上大,中型變壓器三相頻特性曲線相關性很好,可以作三相之間相互比較;也可以用同一相投運前的頻響曲線為基準與運行后某一時期頻響曲線作比較,進行繞組變形分析。
⑵?應用頻響曲線在0.3~500Hz頻段的相關系數R,可以分析繞組整體變形狀況。當R大于0.95時,繞組無可見變形;當R接近0.9時,繞組有輕微變形;當R小于0.9許多時,繞組有可見的較重的變形,甚至有匝間、餅間短路故障。
如某主變壓器110kV側出口短路,中性點接地刀閘發生爆炸,變壓器受到嚴重沖擊,經繞組變形檢查測得相關系數為RAB?=?0.880,RAC?=?0.863,RBC?=?0.911;吊罩檢查,A、B、C三相都有變形,且A相較嚴重,與測試結果一致。
⑶?分析繞組頻響曲線在0.3~500Hz低頻段的峰值點數減少,起伏幅度變小,以及在頻率方向的位移,可以診斷繞組的局部變形。如在10kV及35kV內柱繞組變形時,受到擠壓,頻響值一般向低頻方向移動;110kV和220kV外柱繞組變形時,受向外拉張力頻響峰值點一般向高頻方向移動方向。
⑷頻響曲線相關系數是繞組變形診斷的必要判據,峰值點數減少、移動變化是變形診斷的充分判據,二者應綜合應用、全面分析。
⑸?完好的變壓器繞組對同一相來說,不同分接位置的頻響曲線相關性很好,若調壓繞組發生變形或分接開關有故障,位置裝錯,則頻響曲線相關性會變壞。因此比較同一相不同分接位置的頻響相關性,可診斷調壓繞組、分接開關的變形和故障。
⑹?繞組頻譜曲線出現嚴重的毛剌,表明分接開關觸頭有嚴重燒傷,繞組焊頭、導電桿接觸不良。下面中試控股重點介紹一下變壓器繞組變形診斷方法
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