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中試控股技術研究院魯工為您講解:變壓器繞組分段掃頻測試儀(實力大廠)
ZSBR-8500變壓器繞組變形測試儀
雙通道16位AD采樣,8寸彩色觸摸屏,亮度可調,USB2.0接口,支持數據上傳和聯機測試
先進的DDS掃頻技術
參考標準:DL/T 911-2016
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;
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;
1.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;
2.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;
3.基于以上思想和先進的測量技術,本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。
4.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。
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;
ZSBR-8500變壓器繞組變形測試儀技術指標
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%
本儀器或PC軟件針對變壓器變形程度的分析嚴格按照DLT/911 2004執行,執行標準如下表所示:
繞組變形程度 相關系數R
嚴重變形 RLF<0.6
明顯變形 0.6≤≦RLF<1.0 或 RMF<0.6
輕度變形 1.0≤RLF<2.0 或 0.6≤RMF<1.0
正常繞組 RLF≥2.0且RMF≥1.0且RHF≥0.6
注:RLF為低頻段(1kHz-100kHz) 相關系數
RMF為中頻段(100kHz-600kHz) 相關系數
RHF為高頻段(600kHz-1000kHz) 相關系數
例如:R(AB,BC)表示A點注入B點測量與B點注入C點測量的相關系數,其他依次類推。
1. 連接好USB線和電源線,接通電源,進入主界面,點擊【PC通訊】,PC機彈出如圖11所示對話框;
2. 選擇“是,僅這一次(T)”,單擊“下一步”,彈出如圖12所示對話框;
3. 選擇“從列表或指定位置安裝(高級)”,單擊“下一步”,彈出一對話框,再次單擊“下一步”,彈出如圖13所示對話框;
4. 單擊“仍然繼續”,彈出如圖14所示對話框,單擊“瀏覽”,選擇光盤的USB Driver目錄,再單擊“確定”;
5. 單擊“下一步”等待驅動安裝完成。
注意:對于某些WIN7系統,電腦有可能自行尋找驅動,但安裝不成功,需要用戶手動安裝驅動,步驟如下:
鼠標右鍵單擊“我的電腦”,選擇“設備管理器”,找到“未知設備”選項,然后右鍵單擊,選擇更新驅動程序,單擊“下一步”,選擇光盤的USB Drive目錄,單擊“下一步”,點擊“仍然繼續安裝”,直至安裝完成
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;
1、感應電動勢相量法
感應電動勢相量法是利用開口變壓器測量繞組中所感應的電壓(電流),其大小和相角與線槽上漏磁大小和相角有關,將各槽上測得的感應電壓(電流)大小和相角相互比較,就可以判定轉子繞組有無匝間短路,且可確定相應的槽號。其測量方法如下:
(1)單開口變壓器。單開口變壓器接線,將開口變壓器置于轉子中部,順次在各槽上測量,調節移相器及記下移相器和真空管電壓表讀數,作出轉子各繞組的相量圖。
(2)雙開口變壓器。雙開口變壓器接線,在同一線槽或同一繞組對應的兩個線槽各放兩個開口變壓器,一為發射變壓器(可加1000~2000安匝工頻電源),一為接收變壓器。在良好槽中,接收繞組的感應電壓零,有短路匝的則感應出電壓。
2、微分探測線圈法
微分探測線圈法是轉子在旋轉時進行動態測試,其基本原理是對發電機的旋轉磁場進行微分,根據波形來分析有無匝間短路及故障的槽位。其測量方法如下:
制作微分探測線圈(用有機玻璃框繞制線圈,線徑一般為Φ0.06~Φ1mm,匝數為50~300匝)將繞好的線圈嵌入一根Φ10mm的調管頂端,將引線絞成麻花狀從銅管中引出。然后將測桿插入定、轉子的空氣隙中(從鐵芯背部通風孔中插入,必須固定牢固,防止移動而碰旋轉的轉子)。用示波器錄制氣隙磁密波形。消息安全輸出的電動勢為氣隙磁密微分的結果,即
e=-ωs(dB/dt)
式中 ω—小線圈匝數;
s—小線圈面積。
由波形的變化可以進行判斷。
泄漏電流試驗的原理和絕緣電阻試驗是一致的,但其所用的直流試驗電壓時由高壓整流設備所供給的,電壓比兆歐表高,且可以調節,這樣絕緣本身的弱點就容易顯示出來。同時,試驗是用微安表來指示泄漏電流值,讀數比兆歐表準確,在加壓過程中可以隨時監視微安表讀書。因此,泄漏電流試驗對于發掘絕緣缺陷比絕緣電阻試驗更靈敏和有效。特別是對一些尚未貫通的集中性缺陷,通過直流耐壓能夠發現交流耐壓時所不能發現的缺陷,尤其是發電機定子繞組端部的缺陷。泄露電流試驗屬于非破壞性試驗,而直流耐壓試驗屬于破壞性試驗。
在現場一般使用交流耐壓試驗器。它使用高壓硅堆作為整流元件,電源使用工頻電源,對串級整流裝置也采用中頻電源。由變壓器、電容器、硅堆,保護電阻等元件組成半波、倍壓、串級整流回路,其參數將數據被試設備的電壓來選擇。
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