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XD2320绕组变形频响测试仪
时间:2022-11-17

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:XD2320绕组变形频响测试仪

ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪 | 参考标准:DL/T 911-2016

1.中英文切换
2.无线连接电脑
3.3D立体图形显示
4.数据U盘导出,现场测试无需电源,电脑。快捷方便。

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RBX-H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;


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




一、简介
1、ZSBX-9000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(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。
2、变压器设计制造完成后,其线圈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3、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。
4、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ZSBR-8500电力变压器绕组变形测试仪,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。
5、ZSBX-9000变压器绕组变形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。变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
6、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;
7、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;
8、基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了ZSBX-9000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。
9、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。

二、特点优势
1、采用先进的DDS扫频技术;
2、采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池;
3、采用高速,高集成化微处理器设计;
4、输出正弦波幅值可通过软件设置;
5、双通道16位AD采样;
6、8寸彩色触摸屏,亮度可调;
7、最多可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机;
8、有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档;
9、USB2.0接口,支持数据上传和联机测试;

三、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%;






中试控股ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。












中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出ZSBX-9000变压器绕组变形测试仪优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。



造成铁心多点接地的主要原因有:
 
1)铁心夹件绝缘、垫脚绝缘等受潮或损坏或箱底沉积污泥及水分,使绝缘电阻下降,引起铁心多点接地;
 
2)铁心垫片边缘有尖角毛刺、翘曲或不整齐和相邻的夹件、垫脚安装疏忽,使铁心与相邻金属构件之间短接,形成环流引起局部过热;
 
3)变压器运输中,由于碰撞、振动使部分铁心叠片窜出或移位,导致与邻近结构件祥鹏和多点接地;
 
4)铁心部分硅钢片碰伤、翘曲或加工毛刺大,使铁心叠片局部短路,产生涡流导致铁心局部过热;
 
5)由于铁心结构和加工质量问题,使铁心接缝气隙大,在铁心结合部位产生磁通或谐波刺痛而引起局部磁通畸变和铁心局部过饱和,而造成局部损耗增大铁心过热。
 
2绕组过热的原因
 
1)为了降低变压器损耗,各制造厂采用了带有统包绝缘的换位导线绕制变压器绕组,由于换位导线生产技术不成熟,导致换位导线运行十年左右出现统包绝缘膨胀,段间油道堵塞、油流不畅,匝绝缘得不到充分冷却,使之严重老化,以致发糊、变脆,在长期电磁震动下,绝缘脱落,局部漏铜,形成匝间(段间)短路,导致变压器烧损事故。
 
2)变压器漏磁导致过热。变压器绕组中的磁通包括主磁通和漏磁通,无论是主磁通或漏磁通,可以分为轴向分量和径向分量,轴向分量分布较简单,沿绕组高度变化较小,径向分量绕组高度分布复杂,由它引起的涡流损耗分布很不均匀,且随变压器容量的变化而变化,不仅随绕组的轴向高度变化,也随绕组的径向尺寸变化。
 
尤其在端部变化大,其最大值出现在端部附近,由于变压器的内绕组离铁心近,漏磁的径向值高于外绕组。在大型变压器中,由于漏磁密度高,所以产生的杂散损耗很大,有时可达数百千瓦,导致过热。
 
3)绕组换位不合适,使漏磁场在绕组各种并联导体感应电势不同,各并联导体存在电位差,产生环流,环流和工作电流在一部分导体中相加,在另一部分导体中相减,被叠加的导体电流过大,引起铁心过热。
 
4)绕组匝间有小毛刺、漏铜点等材料本身的质量不良问题,虽不构成匝间短路,但会形成缓慢发热,以致油温升高,最终产生过热。
 
4分接开关过热的原因
 
在有载调压变压器中,特别是调压频繁、负荷电流较大的变压器,在频繁调解过程中出现锄头之间的磨损、腐蚀,造成触头之间的接触压力下降,接触压力减小,使接触电阻增大,导致触头发热量增加,发热又进一步加速触头氧化腐蚀甚至机械变形,形成恶性循环,若不及时处理,会造成变压器烧毁事故。
 
过热故障的判断
 
1外观检查
 
根据变压器正常运行与异常时的声音、气味、外壳发热情况以及变压器外部保护装置等信号来检查。即检查变压器外观各组部件所处的工作状态(如温度指示值的大小、储油柜油位是否正常、气体继电器内是否有气体、油箱有无渗漏油及主导流接触部位有无松动、变色等),并结合已取得的数据资料或历史数据、出厂数据等进行初步分析判断。
 
2内部故障判断
 
根据变压器内部故障现象和外部检查情况,可对外部组件本身或引线接头不良等的外部缺陷进行直接处理。对内部鼓掌通过对变压器油色谱分析、电气性能试验、绝缘特性试验等内容综合分析判断。
 
2.1油中溶解气体分析法
 
绝缘油是有许多不同分子量的碳氢化合物组成的混合分子,当有电和热故障时可以使某些C—H键和C-C键断裂,伴随生成少量的活泼的氢原子核不稳定的碳氢化合物的自由基,这些氢原子和自由基通过复杂的化学反应迅速重新化合形成烃类气体,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,也可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物(X-腊)。故障初期,所形成的气体溶解于油中;当故障能量较大时,也可能聚集游离。。气体。
 
乙烯是在高于甲烷和乙烷的温度(大约为5000C)产生的,(在较低温度时也有少量产生)。乙炔一般在8000C--12000C温度下生成,而且温度较低时,反应迅速的被抑制,作为重新化合的稳定产物而积累。因此,大量以确实在电弧的弧道中产生。在较低温度时也会有少量的乙炔生成。油氧化时会生成少量的CO和CO2,并且会长期集聚,可以作为故障特征气体。
 
固体绝缘材料分解时生成大量的CO和CO2及少量烃类化合物,同时油被氧化。CO和CO2的形成不仅随温度而且随油中氧的含量和纸的湿度增加而增加。分解出的气体形成气泡,不断溶解于油中。这些故障气体的组成与含量与故障的类型及其严重程度有密切的关系。

 

 

 

 

 

 

 

 

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