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中試控股技術研究院魯工為您講解:大變壓器鐵心彎曲變形儀
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) 根據單個繞組測量的直流電阻值(特別是三相繞組電阻值差異較大時)結合引線結構在滿足引線出頭位置前提下套裝時進行必要相位調整,一般情況下繞組電阻值大的要在引線短的相位(通常BC相可以調整),因為引線越長電阻越大,可以相互彌補,最終減少直流電阻不平衡率。如該臺產品高壓繞組三相不平衡率本身就達到1.22%,且C相繞組最大,不進行BC相對換,器身裝配后由于引線長度原因會導致直流電阻不平衡率超過2%。
2) 器身進灶烘烤時必須進行電阻值測試,計算不平衡率,對出現異常要進行多方面分析,排除器身制造過程和組部件質量缺陷導致不平衡率偏大,保證產品整體質量。
3) 由于工藝改進及生產進度要求,整體套裝烘烤套鐵后,1天左右進行進灶試驗,三相器身中繞組接觸外界面積和空氣流速不一樣,導致三相繞組實際溫度變化不一樣,會影響直流電阻測試值偏差,影響判斷。在分析時要將溫度影響一并考慮,提高問題判斷能力。
變壓器直流電阻測試方法影響及公式計算
直流電阻的測量,是檢查繞組焊接質量和繞組有匝間短路;分接開關位置是否良好及其實際位置與指示是否相符;引出線有無斷裂、松動;并股線并繞的繞組有無斷股等。
直流電阻的測量是變壓器在大修、預試和改變分接開關位置后必不可少的試驗項目,也是故障后的重要檢查項目。
因此,該項試驗必須精心操作,盡量減少測量誤差。規程規定,160kVA以上的變壓器,相間電阻差別一般不大于三相平均值的2%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的1%;160kVA及以下的變壓器,中試控股相間電阻差別一般不大于三相平均值的4%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的2%;測得的相間差比以前相應部位測得的相間差比較其變化也不應大于2%。
當直流電阻測得的阻值超標時:
①要首考慮有無測量誤差(如外引線是否有連接,試驗引線是否過長或太細,接觸是否良好、電橋內電池電壓足不足等)。
②直流電阻阻值受溫度影響較大,中試控股所以必須換算至同一溫度(一般以 20℃為準,R20=(T 20)/(T t),T銅=235)進行對比、且一般以上層油溫為依據。
③目前使用的三相配電變壓器,高壓繞組采用Y形接線,阻值超標時,也可按下列公式[RA=(RAB RAC-RBC)/2,RB=(RAB RBC-RAC)/2,RC(RBC RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。
④分接開關接觸不良,造成阻值偏高較為普遍,如開關不清潔電鍍脫落、彈簧壓力不足,受力不均、以及過電壓時觸點有積碳等,都將會造成阻值偏高。這時,應將分接開關蓋打開,往返轉動幾次,一般可消除。
經以上檢查處理后仍超標時,說明內部故障,很有可能是繞組與引線虛焊、脫焊、斷線等,或層間短路,或繞組燒毀。現場無法處理,需送檢修房進行吊芯大修。
變壓器內部故障類型及相關診斷方法
變壓器的內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,過熱故障按溫度高低,可區分為低溫過熱,中溫過熱與高溫過熱三種情況;放電故障又可依據能量密度的不同,可分為高能量放電、低能量放電和局部放電三種類型。至于機械性故障及內部進水受潮等,將最終發展為電性故障而表現出來。
過熱故障是由于有熱應力所造成的絕緣加速劣化。如果熱應力只引起熱源外絕緣油的分解,所產生的特殊氣體主要是甲烷和乙烯,二者之和一般占總烴的80%以上,而且隨著故障點的溫度升高,乙烯所占比例將增加,嚴重過熱會產生微量乙炔。當過熱涉及固體絕緣材料時,除產生上述物質外,還產生大量的一氧化碳和二氧化碳,若無CO、CO2,就可能屬裸金屬局部過熱性故障。
放電故障是在高電應力作用下所造成的絕緣劣化。高能量放電故障,又稱電弧放電故障,這種故障產氣量大、氣體產生劇烈,運用測定油中溶解氣體的方法不易對其進行預診斷,往往是在出現故障后,我們才可根據油中氣體、瓦斯成分的分析,對變壓器故障的性質和嚴重程度進行診斷。高能量放電故障氣體主要是乙炔和氫,其次是乙烯和甲烷;若涉及固體絕緣,CO的含量也較高;低能量放電故障一般是電火花放電,其故障氣體主要是乙烯和氫。由于其故障能量較小,總烴一般不會高;局部放電故障產氣特征是氫成分最多(占氫烴總量的85%以上),其次是甲烷,局部放電的后果是絕緣老化,如任其發展,會引起絕緣損壞,甚至造成事故。
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