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HDRZ-1000變壓器繞組變形測試儀測量和使用方法

來源:武漢華頂電力設備有限公司   2022年07月15日 14:39  



HDRZ-1000變壓器繞組變形測試儀測量和使用方法:

變壓器常用檢測接線方式如上,變壓器繞組變形測試儀主要是由主測量單元和筆記本電腦構成,并行三根專用測量電纜以及測量夾子和接地線組成。主測量單元系統與試品之間采用50高頻同軸電纜聯接,掃頻信號經輸出端口(激勵輸出),通過連接電纜將信號夾子(黃色)向被試品注入信號;由信號測量夾子(綠色)從被試品獲取信號,經電纜傳輸到(響應輸入);由信號測量從被試品注入點獲取同步參考信號,經電纜傳輸到輸入(參考輸入)。被試品外殼與測試電纜的屏蔽層必須可靠連接并接地,大型變壓器一般以鐵芯接地套管引出線與油箱的連接點,作為公共接地點,變壓器外殼點接地。

判斷原則

1.波形比較

正常運行的變壓器繞組,三相頻譜特性相關性好。若發生事故未造成繞組變形,事故前后的曲線基本重合。

繞組變形后,事故前后的曲線明顯偏離且不重合,相關性差。變形時在較低頻段0.5~200kHz的曲線峰值點會發生平移,或曾頻,或減頻,峰值點對應幅值分貝數也會改變,峰值點數目一般會減少。

2.判斷原理

1)與事故前變壓器頻響曲線比較,這就要求變壓器有原始的頻響曲線資料。

2)與同型號同廠家同時期生產的產品進行比較。

3)對三相或單相變壓器都可以進行相間比較。

4)判斷比較以均方差Exy及相關系數Pxy二個特征值來比較:Exy越小則兩曲線相距越近越好。Pxy越接近1,則兩曲線相似程度越高。如果兩個及以上頻段上Pxy<0.98,且Exy>3.0;或Pxy<0.9而Exy>1.5,或Exy>4.5而Pxy僅在0.99附近都可能變壓器存在變形故障。并結合其他方法。如"油色譜分析"、"繞組直流電阻測量""短路阻抗""空載試驗"等方法綜合判斷分析變壓器繞組有無變形。

特點

  1. 頻響法采用掃頻法對變壓器繞組特性進行測量,不對變壓器吊罩、拆裝的情況下,通過檢測各繞組的幅頻響應特性,對6kV及以上變壓器,準確測量繞組的扭曲、鼓包或移位等變形情況。

  2. 頻響法測量速度快,對單個繞組測量時間1-2分鐘以內。

  3. 頻響法頻率精度非常高,精度高于0.001% 。

  4. 頻響法采用數字化頻率合成,頻率穩定性更高。

  5. 頻響法采用5000V電壓隔離、充分保護測試電腦安全。

  6. 頻響法可同時加載9條曲線,各條曲線相關參數自動計算,自動診斷繞組的變形情況,給出診斷的參考結論。

  7. 頻響法采用分析軟件功能強大,軟件、硬件指標滿足電力行業標準DL/T911-2004。

  8. 短路阻抗法不用外接電源,采用市電AC220V低壓電源,便可自動對變壓器的AB、BC、CA高壓繞組施加電壓,同步采集數據,自動計算出阻抗誤差百分比,測試結果非常直觀。

  9. 短路阻抗法適用于任意大小容量的變壓器的阻抗測試。

  10. 短路阻抗法測試過程中顯示測試電流、測試電壓的波形圖譜,方便實時監測測試情況。

  11. 儀器具有測量電感的功能。

1.硬件機芯采用DDS專用數字高速掃頻技術,準確診斷出繞組發生扭 曲、鼓包、移位、傾斜、匝間短路變形及相間接觸短路等故障。

2.采集控制采用高集成化微處理器,選用精密、高穩定元器件,高速雙通道16位A/D采樣(現場試驗改變分接開關,波形曲線有明顯變化),對同一相重復試驗,測量重復率在99.5%以上。

3.儀器具有線性掃頻測量和分段掃頻測量雙測量系統功能,兼容當前國內兩種技術流派的測量模式。

4.在測試過程中僅需要拆除變壓器的連接母線,不需要對變壓器進行吊罩、拆裝的情況下就完成所有測試。

5.測量變壓器時,接線人員可任意布放信號輸入輸出引線,對測量結果無影響,接線人員可停留在變壓器油箱上面,不必下來,減輕勞動強度。

6.幅頻特性符合國家關于幅頻特性測試儀的技術指標。橫坐標(頻率)具有線性分度及對數分度兩種,因此打印出的曲線可以是線性分度曲線也可以是對數分度曲線,用戶可根據實際需要選用。

7.儀器智能化程度高,信號輸出幅度由軟件進行自動量程調節,最大幅度峰值±10V,自動調節采樣頻率。

8.儀器具備多種頻率線形掃頻測量系統測量功能,線形掃頻測量掃描頻率高達2MHz,頻率掃描間隔可分為0.25kHz、0.5kHz和1kHz,對變壓器變形情況提供更多的分析。

9.提供歷史曲線對比分析,可同時加載多條歷史曲線觀察,能具體選擇任意曲線進行橫向和縱向分析。配有專家智能分析診斷系統,可以自動診斷變壓器繞組的狀態,同時加載6條曲線,各條曲線相關參數自動計算,自動診斷繞組的變形情況,給出診斷的參考結論。

10.軟件管理功能強大,產品設計工程師充分考慮現場使用的需要,自動保存環境條件參數,以便作變壓器繞組變形診斷時提供依據。測量數據自動分析存盤,并生成電子文檔(Word)保存,且具有彩色打印功能,方便用戶出測試報告。

變壓器是整個電網傳輸系統中最核心的設備,由此可見,它的安全運行對整個電網的安全而言是起到至關重要作用的。技術工程師通過對變壓器的常見故障繞組變形進行分析,探討變壓器繞組變形的原因以及由此產生的危害。這對整個電網系統安全系統的正常有序的進行意義重大。

  1. 測量速度:單相繞組1分鐘-2分鐘

  2. 輸出電壓:Vpp-25V,測試中自動調整

  3. 輸出阻抗:50Ω

  4. 輸入阻抗:1MΩ (響應通道內置50Ω匹配電阻)

  5. 掃頻范圍:10Hz-10MHz

  6. 頻率精度: 0.001%

  7. 每通道采樣頻率:100Msps

  8. 采集通道量化精度:14位

  9. 掃頻方式:線性或對數,掃頻間隔和點數可任意設置

  10. 曲線顯示:幅頻曲線(相頻曲線,選配)

  11. 測量動態范圍寬:-120dB~20dB

  12. 阻抗法測量電壓:0~220V

  13. 阻抗法測量電流:0~10A

  14. 阻抗法頻率:50Hz/60Hz

技術工程師提出當變壓器遭受短路電流沖擊或其他沖擊后,變形有以下幾種:

1.繞組整體變形,是由于運輸過程中,受到沖擊、傾斜、振動等外力影響,造成繞組位移。這種變形繞組尺寸不變,只是對鐵芯的相對位移變化。繞組的電感量、餅間電容量不變,電容量變化。一般電容量減小。在等值電路中,諧振峰點向高頻方向平移。所以,這種變形后所測頻譜中,和以前比較,各諧振點都仍然存在,不發生變化,只是峰值均向高頻方向平移(向右)。

2.餅間局部變形,在短路(電流不經用電器、直接連電源兩極)電磁力作用下使部分固定不牢線餅被擠壓,另外一些線餅拉長,這樣餅間電容被改變。這種變形的后果使等值電路中一些電感變大,一些變??;與電感并聯的餅間電容也隨之改變。測量頻譜時,部分諧振峰點向高頻方向移動,而且峰值下降;部分諧振點向低頻方向移動,峰點升高。通過諧振峰值變化情況,判斷餅間變形面積和變形程度。

3.匝間短路(電流不經用電器、直接連電源兩極),從理論上講繞組發生匝間短路后,電感值下降,頻譜曲線發生明顯變化,幅值上升,一些諧振點峰值消失。但理論是這樣的,實際上難以捕捉到這種情況。一旦運行中發生匝間短路,線匝將被燒斷,重瓦斯跳閘,壓力釋放閥動作,這時變壓(氣壓變量)器油色譜分析也會不合格,變壓器將吊罩檢查的。

4.引線位移變形,由于引線長度較大,固定不牢時,運行中產生位移變形。當引線位移時,等值電路中表現為兩端口電容變化。當信號入口端引線位移但引線電容與其他電路并聯之,所以它的變化不會對頻譜曲線有明顯變化;而輸出端引線位移,引線電容變化后對頻響曲線有明顯變化,尤其是曲線中300kHz~1MHz范圍內。所以,在實際測試中,采用中性點注入信號源,以防上述的影響。如果引線對地電容減小,頻段內幅值上升,反之,則下降;引線對地電容變大,預示著引線向外殼方向移動,引線對地電容變小,則表示引線向繞組方向移動。

5.繞組輻向變形,當繞組受輻向力作用時,使內繞組向內收縮,直徑變小,電感量變小。這時內外繞組間距離變大,其電容變小,將使頻譜中的諧振峰點向高頻方向移動,且幅值有所增大。

6.繞組軸向扭曲變形,當變壓(氣壓變量)器繞組間隙較大或有部分撐條移位,在電磁力作用下,使繞組在軸向被扭曲為S狀。這時部分餅問電容和對地電容減小。測量的頻譜上,有部分諧振峰向高頻方向移動,在低頻段諧振峰幅值下降,中頻段峰值略有上升,高頻段不變。

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,對變壓器內部故障作出準確判斷。該設備本儀器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,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。對于運行中的變壓器而言,無論過去是否保存有頻域特征圖,通過比較故障變壓器線圈間特征圖譜的差異,也可以對故障程度進行判斷。當然,如果保存有一套變壓器原有的繞組特征圖,更易對變壓器的運行狀況、事故后分析和維護檢修提供更為精確有力的依據



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