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中試控股技術研究院魯工為您講解:一體式變壓器繞組變形儀
ZSBX-9000變壓器繞組變形測試儀
雙電源供電:市電AC220V士10%,內電源6V5AH蓄電池,雙通道16位AD采樣,8寸彩色觸摸屏,USB2.0接口,支持數據上傳和聯機測試
變壓器繞組變形測試儀: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;
6種不同的掃描方式,精度:0.01%,無線連接電腦,3D立體圖形顯示,現場測試無需電源;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。
變壓器繞組變形測試儀用于測試各種等級電力變壓器(6kV~750kV)及其它特殊用途的變壓器,電力變壓器在運行或者運輸過程中不可避免地要遭受各種故障短路電流的沖擊或者物理撞擊;
在短路電產生的強大電動力作用下,變壓器繞組可能失去穩定性,導致局部扭曲、鼓包或移位等變形現象,這樣將嚴重影響變壓器的安全運行。
變壓器繞組變形測試儀采用掃頻法及低電壓阻抗法對變壓器的繞組進行綜合測試,按國家電力行業標準DL/T911-2004采用頻率響應分析法測量變壓器的繞組變形,是通過檢測變壓器各個繞組的幅頻響應特性;
并對檢測結果進行縱向或橫向比較,根據幅頻響應特性的變化程度,判斷變壓器繞組可能發生的變形情況。
阻抗法國家電力行業標準DL/T1093-2008對繞組的阻抗值進行測試,通過與標準的阻抗值比對判斷繞組的變形狀況。
技術指標
從整體上看,如果一個繞組的頻譜曲線上諧振峰少,比較平坦,則說明一旦陡波(如雷電波,操作波)侵入繞組后,繞組內部發生諧振的可能性小。
因此,危害繞組絕緣的電位分布發生的可能性小,說明設計合理。另一方面,如果諧振峰上升很快,說明繞組的阻抗函數存在高階極點,繞組對陡波的響應快,易損壞。
武漢中試電力作為一家專業的電力設備生產廠家所生產的變壓器繞組變形測試儀,就能夠滿足國內輸變電企業輸送電流的精確性能,準確性方面的要求。而且有專業的調試工程師為您公司的工作人員進行培訓,保證設備的正常使用以及技術問題的處理,從而可以保證您的變壓器能夠高效穩定的運行。
ZSBX-9000變壓器繞組變形測試儀變壓器繞組變形測試儀采用先進的DDS掃頻技術;
ZSBX-9000變壓器繞組變形測試儀USB2.0接口,支持數據上傳;可WIFI聯機測試
中英文切換,先進的DDS掃頻技術
參考標準:DL/T 911-2016
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%;
頻率響應圖譜的特征
1、差異是的
從微觀的角度看,變壓器由于型號、容量、電壓等級、線圈繞法、繞組結構、位臵和引線等的不同,不同繞組的頻譜譜圖肯定不同,且有的存在較大的差異,就算是同一廠家生產的也一樣。這一方面說明
頻響法的靈敏度高,另一方面,使得頻譜特征歸類不容易。國產和進口變壓器,由于結構設計上有一定的差異,頻譜有較明顯的差別。
2、具有相對的一致性
從宏觀的角度看,對于制造工藝良好的同一臺變壓器,其同一側三相繞組的結構基本是一致的,測得的頻響特性曲線通常具有一定的可比性,特別是對沒有分接開關的低壓繞組。這是進行變形診斷的基礎。
3、低壓繞組的一致性較好
低壓線圈多為連續式繞組,匝數少,結構簡單,阻抗小,無分接繞組,因此工藝上三相易做到一致,頻響曲線干擾毛刺少,三相頻譜曲線一致性較好。
高、中壓繞組則多為餅式或糾結式,匝數多,阻抗大,大多帶有分接繞組,結構復雜,反映在頻譜曲線上,響應較小,毛刺多,相與相之間的一致性較差。
4、廠用變壓器的一致性較差
廠用變壓器(包括廠變和備變)由于多采用雙分裂結構,相與相之間的一致性普遍都比主變的差,且廠用變壓器遭受短路故障的幾率較高,累積效應造成一致性較差。
5、三相變壓器的一致性較好
三相變壓器特征圖譜上相與相之間的一致性比單相變壓器好。另外,從繞組的特征圖譜上諧振峰的分布情況,可以判斷變壓器繞組的防陡波特性,為改善變壓器繞組的絕緣設計提供依據。
綜上所訴,做變壓器繞組變形試驗很有必要,對維護電力系統的安全至關重要。
電力企業在選擇采購變壓器繞組變形測試儀時應該做出準確的判斷,選擇那些實力雄厚的公司生產的設備,這樣精度和準確性才能得到保證,才能保證變壓器在出現故障時能夠及時的發現,從而保證設備安全。
1、測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較。若氣體濃度達到注意值(總烴、氫注意值均為150ppm,乙炔的注意值為5ppm),就應引起注意加強跟蹤分析,查明原因。
2、雖然注意值在反映故障的概率上有一定的可參考性,但由于受到油中氣體含量、變壓器容量、運行方式、運行年限等相關因素的影響,僅僅根據注意值的分析結果還難以正確診斷變壓器故障的嚴重性,絕不能作為劃分設備有無故障的唯一標準。在此基礎上,還應充分考慮產氣速率等方面的影響,對所診斷的變壓器和查對的特征氣體應有所側重、有所區別。只有這樣,我們才可根據分析進一步確定變壓器有無故障,并對故障的性質作出初步的估計。產氣速率與故障能量大小、故障部位以及故障點溫度等情況直接相關。通過測定故障氣體產氣速率,便可對變壓器內部狀況做進一步的診斷。
3、為弄清氣體產生的真正原因,避免非故障原因所帶來的誤判斷,在變壓器故障診斷時,我們還應全面了解所診斷變壓器的結構、制造、安裝和運行、檢修以及輔助設備等諸多方面的情況,結合色譜分析數據進行綜合分析,以便正確診斷變壓器有無故障。
變壓器是一種用于改變交流電壓的裝置,主要是利用電磁感應的原理來實現。其主要可實現電壓、電流和阻抗轉換、還能起到隔離、穩壓的作用。下面中試控股詳細介紹
變壓器因出口短路而發生損壞總結情況如下:
1、應鐵軛下區域
(1)短路電流所產生的磁場是通過油和箱壁或鐵心閉合,由于鐵軛的磁阻相對較小,故大多通過油路和鐵軛間閉合,磁場相對集中,紅外熱成像儀是一款適用于建筑及石化行業檢測的儀器,它不僅能夠快速掃描并識別肉眼無法發現的故障區域,還可用于解決棘手的問題和日常的預防性維護工作。作用在線餅的電磁力也相對較大;
(2)內繞組套裝間隙過大或鐵心綁扎不夠緊實,導致鐵心片二側收縮變形,致使鐵軛側繞組曲翹變形;
(3)在結構上,軛部對應繞組部分的軸向壓緊是最不可靠的,該部位的線餅往往難以達到應有的預緊力,因而該部位的線餅最易變形。
2、壓分接區域及對應其他繞組的部位
(1)安匝不平衡使漏磁分布不均衡,其幅向額外產生的漏磁場在線圈中產生額外軸向外力,這些力的方向總是使產生這些力的不對稱性增大。軸向外力和正常幅向漏磁所產生的軸向內力一樣,使線餅向豎直方向彎曲,并壓縮線餅件的墊塊,除此之外,這些力還部分地或全部地傳到鐵軛上,力求使其離開心柱,出現線餅向繞組中部變形或翻轉現象;
(2)該部位的線餅為力求安匝平衡或分接區間的應有絕緣距離,往往要增加較多的墊塊,較厚的墊塊致使力的傳遞延時,因而對線餅撞擊也較大;
(3)繞組套裝后不能確保中心電抗高度對齊,致使安匝進一步加劇不平衡;
(4)運行一段時間后,較厚的墊塊自然收縮量較大,一方面加劇安匝不平衡現象,另一方面受短路力時跳動加劇;
(5)在設計時間為力求安匝平衡,分接區的電磁線選用了較窄或較小截面的線規,抗短力能力低。
3、換位部位
這部位的變形常見于換位導線的換位和單螺旋的標準換位處。換位導線的換位,于其換位的爬坡較普通導線的換位為陡,使線匝半徑不同的換位處產生相反的切向力,這對大小相等方向相反的切向力,致使內繞組的換位向直徑變小,方向變形,外繞組的換位力求線匝半徑相同,使換位拉直,內換位向中心變形,外換位向外變形,而且換位導線厚度越厚,爬坡越陡,變形越嚴重。另外,換位處還存在軸向短路電流分量,所產生的附加力,致使線餅變形加劇。
單螺旋的標準換位,在空間上要占一匝的位置,造成該部位安匝不平衡,同時又具有換位導線換位變形特征,因此該部位的線餅更容易變形。
4、組的引出線
常見于斜口螺旋結構的繞組,該結構的繞組,由于二個螺旋口安匝不平衡,軸向力大,同時又有軸向電流存在,使引出線拐角部位產生一個橫向力而發生扭曲變形現象。另外螺旋繞組在繞制過程中,有剩余應力存在,會使繞組力求恢復原狀現象,故螺旋結構的繞組,受短路電流沖擊下更容易扭曲變形。
5、線間
常見于低壓引線間,低壓引線由于電壓低流過電流大,相位120度,使引線相互吸引,如果引線固定不當的話,會發生相間短路。
變壓器是電力系統中常用重要儀器設備,其質量的重要性不言而喻,因此需要廠家在變壓器出廠之前做好設備出廠試驗,在交接時也要具有檢驗資質的機構做交接性試驗,因此試驗數據的準確性和真實性是變壓器生產廠家制造變壓器以及電廠使用變壓器的必要要求,也是為其提供了良好的輔助作用。因此在采用變壓器綜合特性測試臺對變壓器實現試驗時,需要注意,避免誤操作和環境因素對測試數據的準確性打折。下面中試控股詳細介紹變壓器的內部故障分類:
1.過熱故障
過熱故障可分為高溫過熱,中溫過熱與低溫過熱三種情況
2.放電故障
放電故障可分為高能量放電、低能量放電和局部放電
3.機械性故障等
其最終將發展為電性故障而表現出來。
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