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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:63kV~500kV变压器绕组变形测试仪
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪
双通道16位AD采样,8寸彩色触摸屏,亮度可调,USB2.0接口,支持数据上传和联机测试
变压器绕组变形测试仪: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;
针对三相Yn电力变压器测量绕组变形测试,分别列举A、B、C三相的接线方法。
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪技术指标
简介
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。
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。
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。
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪采用先进的DDS扫频技术;
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪采用双电源供电:市电AC220V士10%,内电源6V5AH蓄电池;
先进的DDS扫频技术
参考标准:DL/T 911-2016
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;
测量Yn型电力变压器绕组变形A相接线
1、测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。
2、黄夹子定义为输入,钳在Yn的‘O’点、绿夹子定义为测量,钳在A相上。
3、地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再连接一接地线到铁芯接地。
4、以上接线完成对三相Yn形的A相测量接线。
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%
1、ZSBR-8500电力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。
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。
5、ZSBR-8500电力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
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。
质量好,性价比高的由生产和研发的变压器绕组变形测试仪由于性能优异,稳定可靠,所以公司的这些电力设备产品一直被很多知名电力企业采购。由此可见质量好的产品是不需要做宣传就被客户认可的。1.分接开关档位的影响
由于分接开关档位不同,绕组匝数不同,直接影响被测变压器的电感、电容量,从而使频谱图不同。所以在测量时一定要记录好档位。
2.信号源输入端的影响
中试控股详细讲解由图7-33中C1和C2不同,所以,激励端与响应端改变后测得的频响曲线不完全相同。所以,每次测量时,应遵循表7—16所示的规则。单相变压器则以末端(U2、V2、W2)为激励端,首端(U1、V1、W1)为响应端。
变压器绕组简化等效电路图
3.变压器套管电容量的影响
虽然套管电容量(对地)不同时,但对频响曲线影响不大,可不考虑。
4.铁芯接地和油的影响
由于铁芯接地和充油情况,会使绕组电容值不同,故在测试时,一定要将铁芯接地,并充满绝缘油(并静置一段时间)。
5.出口引出线的长短对测量的影响
通过测试结果显示,套管端子延长对频响曲线影响很大,同时对频带宽度也有影响。因为套管延长线类似一根“天线”,一方面使干扰信号耦合到“天线”上,另一方面又产生对地电容,两方面都使测试结果难以保证重复性。所以,测试时不延长套管引线。
6.检测阻抗至接线钳间导线长度的影响
中试控股详细讲解如果检测阻抗离开套管端子太近时,则使检测阻抗接地线与套管端子太近,地线与套管间电容会对频响特性,尤其是高频部分产生影响;但也不能太长,否则会有类似的影响。
中试控股详细讲解变压器绕组变形综合测试仪是以频率响应法为依据,利用精确的扫描测量技术,测量各绕组的频率响应(幅频和相频),并将测量结果纵向和横向比较,便可灵敏判断变压器变形。
由于该方法具有抗干扰能力强,测量结果重复性好,比低脉冲法更灵敏,能测出相当短路阻抗变化0.2%的绕组变形,或轴向尺寸变化0.3%的绕组变形,所以该法获得更广发的应用。
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