涂建國
產品概述
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*;
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,本公司設計了HDRZ-1000A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,HDRZ-1000A變壓器繞組變形測試儀符合DL/T911 2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應分析法》標準。
二、技術特點
1.采用先進的DDS掃頻技術;
2.采用雙電源供電:市電AC220V±10%,內電源6V5AH蓄電池;
3.采用高速,高集成化微處理器設計;
4.輸出正弦波幅值可通過軟件設置;
5.雙通道16位AD采樣;
6.8寸彩色觸摸屏,亮度可調;
7.可以保存120組測量數據,供隨時查閱或上傳至PC機;
8.有強大的上位機軟件,曲線分析、打印和生成word文檔;
9.USB2.0接口,支持數據上傳和聯機測試;
10.主機尺寸:35cmX21cmX21cm;
11.主機重量:約5KG。
三、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0.5KHZ4000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:99.5%;
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術的發展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現。目前常用的數字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數字濾波法、信號相關法、神經網絡法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質,非常適合于不規則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。
對于放電信號的區分,一方面可利用前述的抗干擾技術,將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數據庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統計譜圖的形狀特點,通過計算統計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關聯因素等特征參數,從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或平頂山變壓器繞組變形測試儀選型其它與波形相關的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映射到不同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測技術,對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]
(二)放電源的定位
對于電力電纜運行情況下局部放電源的定位,較為簡單的方法是利用高頻局部放電檢測傳感器在電纜終端、各個接頭處分別進行局部放電信號的檢測,通過對比分析不同傳感器位置放電信號的時域和頻域特征,來進行放電源的大致定位。該方法主要利用的平頂山變壓器繞組變形測試儀選型是放電脈沖信號在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號的傳播,放電信號幅值減小,上升時間下降、脈沖寬度變寬,信號高頻分量嚴重衰減等,因而可利用這些特點大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方法較為粗略,精度較低,僅能大致判斷出在哪個接頭附近或哪兩接頭間存在缺陷。