变压器绕组变形测试仪频响法是怎么样的?

作者&投稿:赵皆 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
变压器绕组变形测试仪(频响法)和变压器绕组变形测试仪(阻抗法)有什么区别啊?~

主要用途
国电公司颁发的[2000]589号文件《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试,用以保留原始记录。”15.6条规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”国标GB1094-85《变压器承受短路的能力》中明确规定:“对同心式绕组变压器的电抗在短路电流冲击前后的变化不大于2%,”作为判断变压器是否需要进行解体检查的判断依据。要求所有电抗测量达到的复验性应在±0.2%以内(等效用IEC60076-52000)。因此,采用低电压电抗法诊断变压器动稳定状态是有顶级权威的法规可遵循和所支持的。
通过对变压器的低电压短路阻抗测试结果,结合绕组变形专家诊断系统软件判断投运前后及运行中的大中型变压器的动稳定状态尤为重要。

产品特点
◆在低电压下测量的短路阻抗数据稳定、重复性高
◆电压、电流量程宽,精度高
◆专用测试线钳,接线便捷,智能化程度高。
◆配以专用测试分析软件,结合其他试验记录数据,进行绕组变形及动稳定状态的对比分析、判断。
◆变压器发生短路事故后,使用绕组变形专家诊断系统软件对变压器进行绕组变形测试和综合诊断。

性能指标
测量项目 量程范围 准确性
电压 50~750v 0.1%
电流 0.05~75A 0.2%
频率 45~65HZ 0.1%
功率及阻抗 0.2≤COS?≤0.05 0.5%
功率及阻抗 1≤COS?≤0.2 0.2%





主要用途

电力变压器是供电系统中最主要的设备之一,它的正常与否将直接影响供电系统的安全.由于电网系统的容量增大,当变压器的出口端发生短路时,短路电流变电站 的运输及安装工程中,发生冲撞,振动,是否会使变压器的内部发生变形,变形程度是否影响到变压器的安全运行,这些都给变形测试提出了要求。
变形测试方法,有低压脉冲法,阻抗法及频率响应法。
低压脉冲方法是将低压脉冲(100V)从一个线圈的端部注入,从另一个端口输出,根据波形变化来判断。
阻抗法即用某一频率下的点抗变化来判断。
频率响应法是将扫频信号送入线圈的一个端口,从另一端口输出响应,并将频率响应根据频率描绘成曲线来分析。
低压脉冲法和频率响应法实际上是从时域和频域两个方面对同一事物的两个不同侧面的描述.从数学上讲,这两个方法是有联系的,是等价的.但这两种方法从实际实施方法来说,在技术上是有很大差异,从发生波形的稳定性,可记录性及分辨率和目前技术水平来说,低压脉冲法可实施性要远小于频率响应法,所以,目前变形检测技术主要采用频率响应法.频响法的实际应用是随着微机技术的发展而逐渐成熟的。
从国外的一些资料看,也大部分采用频响法.目前欧洲一些国家已将其列入发生突发短路后的必检项目.我国也已开展了一些这方面的工作.
"BRTC-II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法(FRA),能对变压器内部故障作出准确判断。
变压器设计制造完成后,其线圈尺寸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,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。
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,以及在运行过程中因短路和故障状态下因电磁力造成了线圈变形,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。
BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测.BRTC-II电力变压器绕组特征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。
对于运行中的变压器而言,无论过去是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的差异,也可以对故障程度进行判断.当然,如果保存有一套变压器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况,事故后分析和维护检修提供更为精确有力的依据。
"BRTC-II电力变压器绕组特征测试仪"由微机及单片机构成高精度测量系统,另外还配有打印机.结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,所有基本操作功能均在显示屏幕上有汉化提示或简单的英语操作提示.对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用.(分析和操作方法在软件帮助部分有详细说明)。


主要特点

◆采集控制采用高速、高集成化微处理器。
◆PC机与仪器之间USB通信接口。
◆硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障。
◆高分辨dB值测量,双通道16位A/D(现场试验改变分接开关,即有明显输出变化)。
◆信号输出幅度可以软件调节,最大幅度峰值±10V。
◆计算机将检测结果生成电子文档(WORD)
◆选用精密、高稳定元器件,对同一相重复试验,测量重复率在99.5%以上。
◆成品电路板,表面有特殊处理,具有抗水和有害气体污染。
◆笔记本电脑和测量仪器采用隔离电源供电,排除外界干扰。
◆仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式
◆幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。
◆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。
◆自动生成Word电子文档,供保存和打印。
◆完全满足电力标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》的技术条件。


性能指标
◆扫描方式: (仪器具备线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统)
◆线性扫描分布
扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz
◆分段扫频测量分布
扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点;
(0.5kHz)-(10kHz) 分辨率为0.02kHz
(10kHz)-(100kHz) 分辨率为0.2kHz
(100kHz)-(500kHz) 分辨率为1kHz
(500kHz)-(1000kHz) 分辨率为1kHz
◆ 幅度测量范围: (-100dB)–(+20dB)
◆ 幅度测量精度: 0.1dB
◆ 扫描频率精度: 小于0.01%
◆ 信号输入阻抗: 1MΩ
◆ 信号输出阻抗: 50Ω
◆ 同相测试重复率:99.5%
◆ 测量仪器尺寸(长宽高)345X250X120(mm)
◆ 仪器铝合金包装箱尺寸(长宽高)425X335X215(mm)
◆ 仪器附件铝合金箱尺寸(长宽高)425X335X150(mm)
◆ 总体重量:10Kg

变压器绕组变形测试仪有哪些特点?
有以下这些特点:
1.变压器绕组变形测试仪由测量部分和分析软件部分组成。测量部分由高速单片机控制,由信号产生和信号测量两部分组成。分析部分由笔记本电脑完成,测量部分通过USB通用接口与笔记本电脑连接,即插即用,使用方便。
2.测试过程中,只需拆下变压器的连接母线,不用挂盖或拆卸变压器即可完成所有测试。
3.该仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量的双系统测量功能,兼容目前国内两大技校的测量模式。线性扫描测量的扫描频率高达2MHz,为变压器变形提供了更多的分析。
4.该仪器智能化程度高,使用方便,具有自动量程调整、自动采样频率调整等功能。
5.软件采用windows平台,兼容windows98/2000/winXP。
6.提供历史曲线对比分析,可以同时加载多条历史曲线进行观察,可以具体选择任意频段进行横向和纵向分析。配备专家智能分析诊断系统,可自动诊断变压器绕组状态,同时加载六条曲线,自动计算每条曲线的相关参数,自动诊断绕组变形,给出诊断参考结论。
7.软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,自动保存环境参数,从而为变压器绕组变形诊断提供依据。测量数据自动存储,具有彩色打印功能,方便用户制作测试报告。
8.软件的人性化特征明显,各种测量条件多为可选。变压器的详细参数可以保存下来供诊断参考,不需要现场输入。以后可以添加和修改信息,使用起来更方便。
9.该软件智能化程度高。输入输出信号连接后,通过设置条件参数即可完成所有测量工作,并可随时打开历史波形曲线进行对比观察和停止测量。
10.每个相位测量所需的时间少于60秒。对于具有高、中、低绕组(容量和电压等级不限)的电力变压器,绕组变形测量通常不超过10分钟。
11.测量变压器时,接线人员可以任意布置信号输入输出引线,对测量结果没有影响。接线人员可以待在变压器油箱上不下来,减轻了劳动强度。

(1)抽头开关齿轮位置的影响,由于不同的抽头开关齿轮位置,绕组匝数不同,直接影响被测变压器的电感和电容,使频谱图不同。所以测量时有必要记录齿轮。

(2)信号源输入的影响与C1和C2的影响不同,激励端测量的频率响应曲线与响应端测量的频率响应曲线不完全相同。因此,在每次测量中,应遵循单相变压器,以端部(U2,V2,W2)为励磁端,端部(U1,V1,W1)为响应端。

(3)变压器绕组变形测试仪套管的电容虽然与地面不同,但对频率响应曲线的影响很小,这是不能考虑的。

(4)铁芯接地和充油的影响将导致绕组的电容值不同。因此,在测试时,芯线必须接地并注入绝缘油(并静止一段时间)。

(5)试验结果表明,套管端子的延长对频率响应曲线和频带宽度都有很大的影响,由于套管延长线与“天线”相似,一方面干扰信号与“天线”耦合,另一方面产生对地电容,这两方面都使得测试结果难以保证重复性,因此,在试验期间,套管引线不被延长。

(6)检测阻抗与线夹之间导体长度的影响,如果检测阻抗离套管端子太近,会使检测阻抗的接地线离套管端子太近,使接地线与套管之间的电容会影响频率响应特性,特别是高频部分;但不能太长,否则会有类似的效果。
回复者:华天电力

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。基于以上思想和先进的测量技术,本公司研发生产了NDBX-Ⅳ 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。
NDBX-Ⅳ 变压器绕组变形测试仪符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。

频响法绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要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,判断变压器可能发生的绕组变形。

回答者:三新电力




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