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变压器设备的试验测试技术参考
一般电气试验的标准化流程 历史数据、初值 设备参数 运行工况 确定试验方案 (2)试验物品准备 (3)仪器选择 (4)保证安全的组织措施 (4)保证安全的组织措施 (1)现场安全措施 完成任务 变压器的基本概念 油浸式电力变压器 本章小结 作为能量传递的电气设备,变压器的工作原理建立在电磁感应基础上,把一种电压等级的交流电能转化为另一种电压等级的交流电能。 铁芯和绕组是变压器的最主要部件。 3、仪器介绍 二、绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 三、 泄漏电流试验 直流泄漏电流测试原理图: 三、泄漏电流试验 三、泄漏电流试验 后面板 四、介质损耗因数tgδ试验 七、绕组变形测试 (3)频率响应法绕组变形分析理论 频段分析概念 相关系数概念 频段分析概念: 低频段 a.当频响特性曲线低频段(1kHz-100kHz)的谐振峰发生明显变化时,通常预示着绕组的电感变化或发生整体变形现象。因为频率较低时,绕组的对地电容及饼间电容所形成的容抗较大,而感抗较小,如果绕组的电感发生变化,势必会导致其频响特性曲线低频部分的谐振峰频率左右移动。 对绝大多数变压器来说,其三相绕组低频段的响应特性曲线较为一致,如果发现不一致的情况,应慎重对待。 频段分析概念: 中频段 b.当频响特性曲线中频段(100kHz-600kHz)的谐振峰发生明显变化时,通常预示着绕组发生扭曲和鼓包等局部变形现象。因为在该频率范围内,绕组的分布电感和电容均发挥作用,其频率响应特性具有较多的谐振峰,故而根据各个谐振峰频率的变化情况能够较灵敏地反映出绕组分布电感、电容的变化情况。对于那些遭受突发短路电流冲击的变压器,如果其振峰频率的分布与短路冲击前对比有较大改变,例如谐振峰频率左右移动或谐振峰数目较少或增多,通常可认为绕组发生局部变形现象。 频段分析概念: 高频段 c.当频响特性曲线高频段(>600kH)的谐振峰发生明显变化时,通常预示着绕组的对地电容改变。因为在高频条件下,绕组的感抗增大,基本被饼间电容所旁路,故对谐振峰变化影响程度相对较低,基本以电容的影响为主。由于绕组饼间电容通常较大,故对地电容的改变(如绕组整体移位或分接开关引线的对地距离发生变化)是造成该频段内频响特性曲线变化的主要因素。 相关系数概念: RLF为曲线在低频段(1kHz ~100KHz)内的相关系数; RMF为曲线在中频段(100KHz ~600KHz)内的相关系数; RHF为曲线在高频段(600KHz ~1000KHz)内的相关系数。 七、绕组变形测试 5、注意事项 ①杂散电容的影响: 变压器套管母线的对地杂散电容往往是不固定的,为得出较为精确的诊断结果,测试应在变压器处于完全与电网隔离的状态下进行。测量前应拆除与变压器套管端头相连的所有引线,并使拆除的引线尽可能远离被测变压器套管,以减少其杂散电容的影响。 5、注意事项 ②分接开关的位置影响: 变压器绕组的频率响应特性与分接开关的位置有关,测试时应检查并记录分接开关的位置。建议在最高分接位置下测量,以便能够包含整个绕组的图谱信息;或者应保证每次测量时分接开关均处于相同的位置(一般选额定分接),以便对试验结果进行前后比较。 5、注意事项 ③静电电荷影响: 为避免绕组中储存的静电电荷损坏测试系统,变压器绕组变形测量需在直流试验项目之前进行。如果被测变压器刚刚完成直流试验项目,则在连接测试回路前须对变压器绕组进行充分放电。 5、注意事项 ④连接的影响: 因测量信号较弱,激励信号和响应信号测量端应与变压器绕组端头可靠联接,减小接触电阻。测量引线本身的杂散电容也会影响频响特性的测试结果,测试时应使用专门配置的测量电缆及连接引线,并尽可能使这些引线(包括注入单元和检测单元)远离被测绕组的套管。 5、注意事项 ⑤接地的影响: 输入单元和检测单元的接地线应共同联接在变压器铁心接地处,接地线应尽可能短且不应缠绕。 6、试验标准 1.纵向比较法 纵向比较法是指对同一台变压器、同一绕组、同一分接开关位置、不同时期的频率响应特性进行比较,根据频率响应特性的变化分析绕组变形的程度。 2.横向比较法 横向比较法是指对变压器同一电压等级的三相绕组的频率响应特性进行比较,必要时借鉴同一
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