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中試控股技術研究院魯工為您講解:三相變壓器繞組變形測試儀
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。
1)掃頻阻抗法具有較高的測試重復性與穩定性,其在相同檢測環境下的25次測試結果的標準偏差小于0.17 dBΩ,且50 Hz處阻抗值吻合極好,同時間隔24 h的2次測試結果也基本相同。
2)通過50 Hz處掃頻阻抗值與變壓器短路阻抗值的比較,驗證了掃頻阻抗法的低頻電路等效于短路阻抗法。
3)較高的激勵電壓能夠有效抑制空間噪聲干擾,提高響應電壓的信噪比,減少因噪聲引起的變壓器繞組變形誤判。
4)通過與頻響法的比較,證明了掃頻阻抗法在低頻段時具有更優的測試穩定性與抗干擾能力,在中高頻段時具有和頻率響應分析法相同的測試靈敏度,且頻率越高,掃頻阻抗曲線與頻響曲線關于直線10×lg50互為軸對稱圖形的趨勢越明顯,因此中高頻段的掃頻阻抗曲線具有和頻響曲線相同的測試特點。
5)在本文設置的變壓器短路故障條件下,掃頻阻抗曲線50 Hz處的偏差為 -19.28%,大于 ±2%的標準范圍,可判斷為繞組故障,且利用相關系數判據也能得到變壓器繞組嚴重變形的結論;對于繞組局部凹陷故障而言,由于故障與正常時50 Hz阻抗值基本相同,因此無法利用阻抗偏差對繞組故障進行判定,但故障后的阻抗曲線卻有明顯變化,引入相關系數判據,則低頻段數據已接近輕微繞組變形的判定范圍,故對于引起繞組輕微變形的凹陷故障,利用掃頻阻抗曲線的變化依然能夠有效檢出。
6)通過對變電站內一臺220 kV變壓器的測試,驗證了掃頻阻抗法應用于大型變壓器的可行性,且確定了較高電壓的掃頻阻抗測試系統,能夠更為有效地抑制空間電磁噪聲。
前幾天有人看到我用機械萬用表,嘲笑什么年代了還用機械萬用表。如果你也有這種想法說明你也并不是一個合格的電工。雖然現在普遍用數字萬用表,但機械萬用表有很多功能是數字萬用表是無法代替的,比如讀數的精確度及測量電機的繞組,對維修電工來說這是必備的。今天和大家分享一下如何利用機械萬用表測量電機繞組的好壞。
如上圖,首先我們把萬用表的檔位調到電阻檔的10K,萬用表的紅色筆頭測量電機繞組火線,黑色筆頭測量零線,做完這幾個步驟后我們就可以看萬用表的讀數了。
正常情況下電機繞組如果是好的,萬用表的指針會從左邊跳到左邊的零讀數,反之如果萬用表的指針在左邊不動,測說明繞組壞了。不管是電風扇還是電磁爐,只要有繞組的家電或電機我們都可以利用這個功能去測量它的好壞,再去做相應的維修。
在廠里維修是沒有什么錢的,但出去外面做維修的話收入卻是非常可觀的。好多人老是說電工工資低,其實只要你肯去外面做工,錢還是有的。也不要說沒有時間,時間是自己控制的,就看你想不想做,像我下班后都是晚上找活做,只要能賺錢的,不管是電工,維修工還是清潔工,只要不犯法的都去做。
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