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高压技术
35kV变压器绕组分段扫频测试仪
时间:2023-04-10


中试控股技术研究院鲁工为您讲解:35kV变压器绕组分段扫频测试仪

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
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;

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

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,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。

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%;

ZSBR-8500变压器绕组变形测试仪上位机软件
1. 光盘中有以下目录: 应用程序、USB Drive 
2. 本软件运行环境:32位 window XP  或  32位 window 7 系统。
3. 应用程序的安装: 打开应用程序文件夹,双击setup.exe, 若用户PC机没有安装.NET 程序运行环境,该安装软件首先安装.NET环境,然后再安装本软件。
4. 首次将设备与电脑连接,需要在PC机上安装硬件驱动,对应光盘USB Drive目录,安装驱动步骤见附件III。
5. 下载数据:连接USB线,使仪器设备处于上传数据状态,单击本软件【连接设备】,设备连接成功后单击【下载数据】即可,数据自动命名、自动保存, 文件命名规则为:测试频段_接线套管_测试日期.xls。
6. 联机测试:每次测试前用户必须新建文件以保存测试数据,测试完成,数据自动保存,打开目录即可查看。
7. 本软件可以同时显示两组数据曲线,便于数据的横向、纵向对比分析,两组曲线的测试频段和接线套管必须一致才能同时打开。
8. 数据分析:用户可自行设置分析频段,然后单击【分析】即可。
9. 用户可以选择性的“导出word文档”和“打印曲线”的显示曲线、曲线信息、分析结果。
10. 曲线水平缩放:“Shift“ + 鼠标滚动,曲线纵向缩放:“Alt”+ 鼠标滚动,按住鼠标左键上下移动。
11. 双击复选框后面的分贝值改变曲线显示颜色。
12. 拖动“跟踪滑块”或单击两边按钮或单击“跟踪滑块”后滚动鼠标查看不同频率下的分贝值。
13. 【清除数据】只是清除当前数据的显示,并没有删除文件,若用户需要删除文件,进入目录删除即可。
14. 用户不要更改.xls文件的内容,否则将导致软件无法识别而产生错误。




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;

阻抗法和频响法分析实例解析


以变压器型号SFPSZ3—180 000/220,231/38.5/15.75为例,变压器低压出口侧发生对地闪络。常规试验项目检测发现:C2H2偏高,示内部有高能量放电;直流电阻测试表明低压绕组b相偏大2倍,有断股发生;低压短路阻抗测试发现高压加压,低压短路,测量短路阻抗发现b相相对其它相变化12.38%;低压加压,中压短路,测量短路阻抗发现b相相对其它相变化-18.68%;高压加压,中压短路,测量短路阻抗发现b相相对其它相变化-2.22%,说明漏感有较大变化。为了确认哪相绕组发生变形及可能变形的部位和程度,对低压绕组进行了频响实测,如图9所示。

图谱分析表明,a相和c相频谱曲线严格吻合,b相频谱第一个频峰左移约4 kHz(箭头指处),说明整体电感增大,与阻抗法的判断相符。中高频段频响幅值略有升高,频峰向高频方向略有偏移(箭头指处),说明分布电感略有减小,对地电容可能改变,判断可能性较大的是幅向变形。因此诊断建议仅更换b相线圈。

后更换线圈解体发现,线圈由两根铜线并绕,共3段,每段22匝,线圈受力向内收缩,导致幅向扭曲,有一凸缘挤出约20 cm,61~62匝处开路有数股。更换b相线圈后复测低压绕组三相频谱如图10所示,基本吻合。

结论

a.频谱测试技术的应用为电力变压器绕组变形的不解体检测和诊断提供了新的思路和方法。

b.模拟变压器的试验研究表明,频响法测试诊断变压器绕组变形比阻抗和漏抗法更为灵敏,能反映出影响绕组整体电感及对整体电感影响不大的变形,同时包含了变形故障类型、程度、部位等多种信息。阻抗法只能反映对绕组整体电感影响较大的变形,但由于长期的应用趋于成熟,并有标准可循。

c.频谱的分析诊断技术目前仍停留在物理概念分析和测试实践经验的总结上,有待诊断理论上的突破。一般而言,低频段频率谐振峰的改变表明线圈有整体变形,中频段谐振峰的改变表明有局部变形,而高频段的变化表明线圈引线位置变化或整体位移。但更多的情形是复合变形。因此,在现场测试诊断时,建议综合应用阻抗法和频响法,并参考相关的试验数据,以作出迅速而准确全面的分析和判断。

 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。

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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