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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器严重变形测试仪(实力大厂)
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
先进的DDS扫频技术
参考标准:DL/T 911-2016
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;
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;
1.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;
2.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;
3.基于以上思想和先进的测量技术,本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。
4.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。
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;
ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪技术指标
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%
本仪器或PC软件针对变压器变形程度的分析严格按照DLT/911 2004执行,执行标准如下表所示:
绕组变形程度 相关系数R
严重变形 RLF<0.6
明显变形 0.6≤≦RLF<1.0 或 RMF<0.6
轻度变形 1.0≤RLF<2.0 或 0.6≤RMF<1.0
正常绕组 RLF≥2.0且RMF≥1.0且RHF≥0.6
注:RLF为低频段(1kHz-100kHz) 相关系数
RMF为中频段(100kHz-600kHz) 相关系数
RHF为高频段(600kHz-1000kHz) 相关系数
例如:R(AB,BC)表示A点注入B点测量与B点注入C点测量的相关系数,其他依次类推。
1. 连接好USB线和电源线,接通电源,进入主界面,点击【PC通讯】,PC机弹出如图11所示对话框;
2. 选择“是,仅这一次(T)”,单击“下一步”,弹出如图12所示对话框;
3. 选择“从列表或指定位置安装(高级)”,单击“下一步”,弹出一对话框,再次单击“下一步”,弹出如图13所示对话框;
4. 单击“仍然继续”,弹出如图14所示对话框,单击“浏览”,选择光盘的USB Driver目录,再单击“确定”;
5. 单击“下一步”等待驱动安装完成。
注意:对于某些WIN7系统,电脑有可能自行寻找驱动,但安装不成功,需要用户手动安装驱动,步骤如下:
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“设备管理器”,找到“未知设备”选项,然后右键单击,选择更新驱动程序,单击“下一步”,选择光盘的USB Drive目录,单击“下一步”,点击“仍然继续安装”,直至安装完成
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;
1 前言
中试控股电力讲解变压器是电力系统中主要电气设备之一,对电力系统的安全运行起着重大的作用。在变压器的运行过程中,其绕组难免要承受各种各样的短路电动力的作用,从而引起变压器不同程度的绕组变形。绕组变形以后的变压器,其抗短路能力急剧下降,可能在再次承受短路冲击甚至在正常运行电流的作用下引起变压器彻底损坏。为避免变压器缺陷的扩大,按华东电力公司和省电力局的有关变压器类设备的反事故技术措施的要求,对已承受过短路冲击的变压器,必须进行变压器绕组变形测试。
变压器绕组变形测试的方法主要有短路阻抗法、低压脉冲法和频响分析法等3种。现就短路阻抗法变压器绕组变形测试技术问题作进一步的分析和研究。
2 中试控股电力讲解短路阻抗法变压器绕组变形测试的基本原理
变压器的短路阻抗是指该变压器的负荷阻抗为零时变压器输入端的等效阻抗。短路阻抗可分为电阻分量和电抗分量,对于110kV及以上的大型变压器,电阻分量在短路阻抗中所占的比例非常小,短路阻抗值主要是电抗分量的数值。变压器的短路电抗分量,就是变压器绕组的漏电抗。变压器的漏电抗可分为纵向漏电抗和横向漏电抗两部分,通常情况下,横向漏电抗所占的比例较小。变压器的漏电抗值由绕组的几何尺寸所决定的,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。以圆筒型双绕组变压器为例,绕组布置示意图见图1。
图1 双绕组变压器绕组示意图
假设:绕组高度等于其轴向配置的高度;安匝数均匀分布;忽略铁芯的临近效应和绕组的直流电阻。则短路阻抗可用下式表示:
(1)
式中 Zk─短路阻抗;
Xk─漏感抗;
μ0=4π×0-7;
ω─x绕组匝数;
Q1─罗果夫系数;
h─绕组高度;
DCP─主泄汛通道的平均直径
δ─主泄汛通道的有效宽度;由于Dcp>>b1、b2,故δ≈C+(b1+b2)/3。
由式(1)可知,ZK的变化实际上仅取决于绕组的变形,也就是绕组几何尺寸的变化。
假如变压器内部线圈在挤压力的作用下,其直径减少2ΔX(见图1),在式(1)中用:D′CP=DCP-ΔX代替DCP,δ′=δ+ΔX代替δ即可求出Z′K。
因此,绕组变形引起短路阻抗ZK的变化量为:
ΔZK=Z′K-ZK≈(m-n)ΔX (2)
式中
由式(2)可知,短路阻抗的变化量ΔZK与变形量ΔX直接相关。
根据短路阻抗的变化量来判断绕组是否变形,只要将测得的短路阻抗与变压器正常时的测量值(如出厂数据)相比即可。
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