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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器绕组特征图谱检测仪
ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪
双电源供电:市电AC220V士10%,内电源6V5AH蓄电池,双通道16位AD采样,8寸彩色触摸屏,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: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;
6种不同的扫描方式,精度:0.01%,无线连接电脑,3D立体图形显示,现场测试无需电源;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。
变压器绕组变形测试仪用于测试各种等级电力变压器(6kV~750kV)及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击;
在短路电产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。
变压器绕组变形测试仪采用扫频法及低电压阻抗法对变压器的绕组进行综合测试,按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性;
并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。
阻抗法国家电力行业标准DL/T1093-2008对绕组的阻抗值进行测试,通过与标准的阻抗值比对判断绕组的变形状况。
技术指标
从整体上看,如果一个绕组的频谱曲线上谐振峰少,比较平坦,则说明一旦陡波(如雷电波,操作波)侵入绕组后,绕组内部发生谐振的可能性小。
因此,危害绕组绝缘的电位分布发生的可能性小,说明设计合理。另一方面,如果谐振峰上升很快,说明绕组的阻抗函数存在高阶极点,绕组对陡波的响应快,易损坏。
武汉中试电力作为一家专业的电力设备生产厂家所生产的变压器绕组变形测试仪,就能够满足国内输变电企业输送电流的精确性能,准确性方面的要求。而且有专业的调试工程师为您公司的工作人员进行培训,保证设备的正常使用以及技术问题的处理,从而可以保证您的变压器能够高效稳定的运行。
ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪变压器绕组变形测试仪采用先进的DDS扫频技术;
ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪USB2.0接口,支持数据上传;可WIFI联机测试
中英文切换,先进的DDS扫频技术
参考标准:DL/T 911-2016
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%;
频率响应图谱的特征
1、差异是的
从微观的角度看,变压器由于型号、容量、电压等级、线圈绕法、绕组结构、位臵和引线等的不同,不同绕组的频谱谱图肯定不同,且有的存在较大的差异,就算是同一厂家生产的也一样。这一方面说明
频响法的灵敏度高,另一方面,使得频谱特征归类不容易。国产和进口变压器,由于结构设计上有一定的差异,频谱有较明显的差别。
2、具有相对的一致性
从宏观的角度看,对于制造工艺良好的同一台变压器,其同一侧三相绕组的结构基本是一致的,测得的频响特性曲线通常具有一定的可比性,特别是对没有分接开关的低压绕组。这是进行变形诊断的基础。
3、低压绕组的一致性较好
低压线圈多为连续式绕组,匝数少,结构简单,阻抗小,无分接绕组,因此工艺上三相易做到一致,频响曲线干扰毛刺少,三相频谱曲线一致性较好。
高、中压绕组则多为饼式或纠结式,匝数多,阻抗大,大多带有分接绕组,结构复杂,反映在频谱曲线上,响应较小,毛刺多,相与相之间的一致性较差。
4、厂用变压器的一致性较差
厂用变压器(包括厂变和备变)由于多采用双分裂结构,相与相之间的一致性普遍都比主变的差,且厂用变压器遭受短路故障的几率较高,累积效应造成一致性较差。
5、三相变压器的一致性较好
三相变压器特征图谱上相与相之间的一致性比单相变压器好。另外,从绕组的特征图谱上谐振峰的分布情况,可以判断变压器绕组的防陡波特性,为改善变压器绕组的绝缘设计提供依据。
综上所诉,做变压器绕组变形试验很有必要,对维护电力系统的安全至关重要。
电力企业在选择采购变压器绕组变形测试仪时应该做出准确的判断,选择那些实力雄厚的公司生产的设备,这样精度和准确性才能得到保证,才能保证变压器在出现故障时能够及时的发现,从而保证设备安全。
为了保证电力系统安全可靠地运行,针对上诉故障和异常运行状态,电力变压器应装设下列保护:
瓦斯保护
0.8MVA及以上的油侵式变压器和0.4MVA及以上的车间内油侵式变压器,均应装设瓦斯保护。
纵差动保护或电流速断保护
纵差动保护或电流速断保护用来反映变压器绕组、套管及引出线的短路故障,保护动作于跳开各电源侧断路器纵差动保护适用于6.3MVA及以上的单独运行变压器、发电厂厂用工作变压器和工业企业中的重要变压器,10MVA及以上的单独运行变压器和发电厂厂用备用变压器。
相间短路的后备保护
相间短路的后备保护用来防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯保护和纵差动保护(或电流速断保护)的后备。保护延时动作于跳开断路器。 下面中试控股详细介绍电力变压器在运行中要经受大气过电压,操作过电压和长时间工频电压的作用,为保证变压器的安全运行,要对变压器进行耐压试验。为了考核变压器而受操作过电压的能力,就应该用操作过电压波对变压器进行试验,尤其在超高压电网中,操作过电压已成为设计绝缘的主要依据。这样,变压器耐受操作过电压能力的考核就越来越显得重要。
但长期以来,这个能力通常用1 min工频耐压(或20~60s的倍频感应耐压试验)来考核。需要指出,这种代替在技术上存在一定的问题。随着电压等级的提高,矛盾更加尖锐起来,主要问题如下:
1、下面中试控股详细介绍工频1min耐压试验的目的有两个:
一是试验变压器绝缘耐受操作过电压的能力;
二是检验变压器绝缘耐受持续所施加的工作电压及工频电压升高的能力。但这两个目的是互相有矛盾的。前者要求电压持续时间较短而电压副值较高,后者则要求电压持续时间较长而电压幅值较低。
2、电网中出现的操作过电压虽因电网的接线、参数和断路器性质等因素的不同而有差异,但一般来说,操作过电压的等值频率明显地高于工频频率,持续时间比1min的时间短得多。对变压器绝缘的试验研究发现,操作过电压和工频1min的电压以及冲击电压作用下,变压器绝缘结构的放电特性、放电路径是不一样的。若不考虑变压器的具体绝缘部位和结构的不同,以及变压器绕组在三种性质电压作用下实际电压分布的不同,笼统地,一成不变地取操作冲击系数为一定值,或取操作波击穿电压与冲击击穿电压之比为0.83等,都是不合适的。研究性试验表明,如果给变压器绕组某些部位以恰当的配置(调整油纸的密度),则可以提高其绝缘击穿电压的操作冲击系数。因此,笼统地取操作冲击系数为一定数(如1.35)来折算共频1min的耐压值也是不合理的。用工频耐压来代替操作波耐压是不真实的,等价性上是存在问题的。在运行中也发生过一些冲击和工频耐压合格的变压器,在操作过电压下,因放电引起事故的例子。
3、随着超高压的出现,绝缘水平相对降低,在工频或倍频耐压试验中,由于局部放电,绝缘可能发生不可逆局部损坏的问题。这种局部损坏可能在试验时发现不了,而在以后长期工作电压作用逐渐发展,导致击穿。这样,试验本身可能会产生绝缘缺陷。而在操作波试验时,变压器内绝缘发生的局部放电,并不会引起“残留性损伤”。
综上所述,为保证超高压变压器安全运行,要按变压器在运行中实际受到的各种电压选定相应的试验标准,也就是用冲击耐压试验校验耐受大气过电压的能力,用操作波耐压试验校验耐受操作电压的能力,用工频耐压试验校验耐受长时间工作电压和工频电压升高的能力。对降低了绝缘水平的220KV及以下电压等级的变压器,特别是油间隙有明显减小的变压器,也有必要进行操作波耐压试验。方法一:中试控股详细介绍工频交流耐压试验
工频交流耐压试验对考核变压器主绝缘强度,检查局部缺陷具有决定性的作用。采用这种试验能有效地发现绕组主绝缘受潮,开裂,或在运输过程中,由于振动引起绕组松动,移位,造成引线距离不够以及绕组绝缘上附着污物等情况。
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