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中試控股技術研究院魯工為您講解:大變壓器導致局部扭曲變形測試儀
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。
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從行波的角度來分析匹配和未匹配的不同。
1. 匹配條件下:
見圖:從變壓器繞組向電纜看,匹配電阻和電纜波阻抗的等值Z=Ro/Zo
/Zo為電纜波阻抗
因為Ro=Zo,輸出電壓U為未接
電纜波阻抗時的一半。
從電纜看測量儀:因為儀器輸入端呈高阻,可以認為是開路狀態,電壓波在此時為正全反射,測量儀所接收的電壓為傳輸到端口的電壓的2倍,剛好是匹配電阻Ro在未接電纜波阻抗時的電壓值。
從測量電纜往變壓器繞組看過去繞組可以認為高阻抗,電纜端口相當于只有測量電阻Ro,由于Ro與Zo匹配,則再沒有折射或反射波出現。所以測量過程可以說是比較正常的,測量電壓就是測量匹配電阻上的電壓。
2. 未匹配條件下:
從變壓器繞組看電纜,由于未匹配,看上去等值阻抗就為Z=Zo,傳輸到電纜的電壓為繞組電抗與電纜波阻抗的分壓。
而從電纜到測量儀輸入端口時,由于高阻,在端口產生正全反射,測量電壓加倍。當反射波從電纜傳回到變壓器端口時,又由于沒有匹配電阻,將在端口再次產生正全反射,這樣再傳到測量儀端口再產生全反射。經多次反射后,測量儀所測量的是這樣一個經過多次反射后的電壓。由于電纜有一定的長度L,不同的頻率點就會產生駐波,由于駐波的出現,也會使測量時出現所不希望的變異,這樣變異在同一臺儀器上會因為測量電纜的差異而出現在不同的頻率點上,也會因變壓器的等值繞組電抗不同而改變。對不同的儀器,將會因為一些其它的差異變化更大。
從上比較可以看到,即使是在穩定的正弦波掃頻條件下,測量端不匹配,對正常測量是致命的影響。中試控股定子繞組單相接地對發電機有危險嗎?
當定子繞組發生單相接地時,因帶電導體與處于地位的鐵芯或其他鐵構件間有電容存在,即發電機以及和發電機相連的母線、電纜、變壓器繞組等對地都有電容,所以接地點會有電容電流流過。機端處發生金屬性短路,即短路點電阻為0時,接地電流最大,而短路點越靠近中性點,接地電流越小。故障點有電流流過,就可能產生電弧.若電弧是持續的,就可能將鐵芯燒壞,嚴重時會把鐵芯燒出一個大的缺口。鐵芯燒損的程度和電弧電流的大小有關'接地電流大于5A時就有燒壞鐵芯的危險,所以當單相接地電流大于或等于5A時,定子接地保護就應動作;當電流小于5A時,可只投監視。
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