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电力技术
变压器绕组变形测量装置
时间:2022-11-17

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器绕组变形测量装置

ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪 | 参考标准:DL/T 911-2016

1.中英文切换
2.无线连接电脑
3.3D立体图形显示
4.数据U盘导出,现场测试无需电源,电脑。快捷方便。

变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的RBX-H变压器绕组频率响应测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。

检测数据自动分析系统,横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较,其结果为:①一致性很好②一致性较好③一致性较差④一致性很差,纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较,其结果为:①正常绕组②轻度变形③中度变形④严重变形;


中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商




一、简介
1、ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。
2、变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同3、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。
4、变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的ZSBR-8500电力变压器绕组变形测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。
5、ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
6、变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致;
7、当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
8、基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。
9、本仪器符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。

二、特点优势
1、采用先进的DDS扫频技术;
2、采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池;
3、采用高速,高集成化微处理器设计;
4、输出正弦波幅值可通过软件设置;
5、双通道16位AD采样;
6、8寸彩色触摸屏,亮度可调;
7、最多可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机;
8、有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档;
9、USB2.0接口,支持数据上传和联机测试;

三、技术指标
1、设置6种不同的扫描方式:
线性 1K-1000kHz_1.0步进1kHz    1000点
线性 1K-1000kHz_0.5步进0.5kHz   2000点
线性 1K-2000kHz_1.0步进1kHz    2000点
线性 1K-2000kHz_0.5步进0.5kHz   4000点
分段100HZ - 1000kHz             1440点
分段100HZ - 2000kHz            2440点
2、测量范围:(-100dB) - (+20dB)
3、测量精度:0.1dB;
4、扫描频率精度:0.01%;
5、信号输入阻抗:1MΩ;
6、信号输出阻抗:50Ω;
7、同相测试重复率:99.9%;






中试控股ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。












中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。



中试控股详细讲解绕组变形频率响应测试的扫频信号建议从绕组的末端注入,首端输出,非被试绕组悬空。根据变压器的不同接线组别,绕组变形测试的接线方式也不同。

?    YN接线
扫频信号输入阻抗接于中性点O,扫频信号输出阻抗分别接在A、B、C上。这种测量方法,可以将非测量相上接收到的干扰信号由信号发生器上的低阻抗来吸收。如图3所示。






图3 YN接线
?    Y接线
由于中性点未引出,应按以下方式接线,如图4所示。
输入阻抗接于A,输出阻抗接在B测试。
输入阻抗接于B,输出阻抗接在C测试。
输入阻抗接于C,输出阻抗接在A测试。






图4 Y接线
?    内连接△接线
内连接Δ接线绕组的接线方式如图5所示。
输入阻抗接于c,输出阻抗接在a相,代表a相。
输入阻抗接于a,输出阻抗接在b相,代表b相。
输入阻抗接于b,输出阻抗接在c相,代表c相。






由于内连接Δ接线非测量的两个绕组串联后并联在回路中,理论上说对测试过程是有影响的。如果衰减超过10dB后,则可以认为非测量线圈的影响可以忽略。
?    外连接Δ接线
如果绕组解开测量的接线方式如图6所示。如果不解开连接,可以看作内连接Δ接线,接线方式如图5所示。
输入阻抗接于x,输出阻抗接在a相,代表a相。
输入阻抗接于y,输出阻抗接在b相,代表b相。
输入阻抗接于z,输出阻抗接在c相,代表c相。






图6 外连接Δ接线
?    外连接Δ接线有平衡绕组的变压器
对于有平衡绕组的变压器,测试时必须解开接地。如图7所示。






3.3绕组的接线方式(短路阻抗法)
先将低压侧可靠短接(建议用截面不少于10平方毫米裸铜线短接),高压侧如下图所示。若为高、中、低三绕组,需做高-低,高-中,中-低。在中-低时,将中压视为高压侧,接法相同。高-中时,将中压视为低压侧,可靠短接。






1启动“绕组变形测试系统”程序
1)    双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”  图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。
2)    启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角的小图标 ,便可切换至桌面。测试过程中请不要点击。)






软件主界面分为7个组成部分:
(A)测试曲线显示区
该区域显示测试曲线,横坐标为频率,纵坐标为dB值(幅频测试)或角度值(相频测试)。下方标签包括:
曲线类型标签:用于标识当前所显示的内容是“幅频曲线”还是“相频曲线”。 点击该标签,可以在两种类型间进行切换(需硬件支持)。
扫描模式标签:用于显示当前扫描模式是线性扫描还是对数扫描,点击该标签,可以在两种模式间切换。
起始频率标签:用于显示当前的扫描起始频率,点击该标签,可在不同的起始频率间切换。
终止频率标签:用于显示当前的扫描终止频率。
扫描点数标签:用于显示当前扫描的总点数,点击该标签,可以在不同的点数间切换。
(B)操作区
操作区有开始 和终止 两个按钮,该按钮在测试中会根据使用状态轮流显示,停止状态时显示“start开始”,开始状态时显示“stop停止”。
在按钮下方有当前状态显示标签,用于显示设备当前的状态:
“脱机状态”:计算机工作与脱机状态,只能进行数据读取和打印等功能。
“设备连接”:计算机与设备已经连接,可以进行测试。
“设备断开”:计算机与设备断开,无法进行测试,一般需重新连接并重启软件。
(C)状态显示区
状态显示区显示当前设备的工作状态。
(D)测试参数设置区
D区显示参数设置窗口,该窗口用于设置测试参数,分别可以设置绕组接法、待测绕组类别与编号、扫描终止频率等参数。

 

 

 

 

 

 

 

 

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