发布日期:2022-03-14 浏览:2081 次
试验注意事项
1. 分接开关档位的影响。分接开关档位不同,绕组匝数不同,直接影响被测变压器的电感、电容量,从而使频谱图不同。
2. 信号源输入方向的影响。由于实际测量中,激励端与响应端改变后测得的频响曲线不完全相同,所以,每次测量时,应遵循相同的试验接线步骤。
3. 铁芯接地和油的影响。铁芯接地情况和充油情况,会使绕组电容值不同,故在测试时,一定要将铁芯接地,并充满绝缘油(并静置一段时间)。
4. 出口引出线的长短对测量的影响。套管端子延长对频响曲线影响很大,同时对频带宽度也有影响,会产生对地电容,因此,测试时不宜延长套管引线。
试验周期
1、交接时、大修后,需进行变压器绕组变形试验;
2、电压等级为110kV及以上的变压器每6年进行一次变压器绕组变形试验;
3、变压器在更换绕组后,出口短路后需进行变压器绕组变形试验。
(1)各频段的分析
以低频段为主,中、高频段为辅的分析原则,从等值电路上可知,对各频率范围下的频率响应进行分析,结论如下:
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。变压器绕组变形试验因为频率较低时,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。变压器绕组变形测试仪如果发现不一致的情况,一般表明线圈整体结构出现问题,可能会危及运行,应慎重对待,根据其它测试手段来重点分析判断。
B、当频响特性曲线中频段(50kHz~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,故而根据其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,如果其谐振峰频率的分布与短路冲击前的有较大改变,例如谐振峰频率左右移动或谐振峰数目减少或增多,通常可认为绕组发生了局部变形现象。
C、当频响特性曲线高频段(>600kHz)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。变压器绕组变形试验因为在高频条件下,绕组的感抗增大,基本被饼间分布电路所旁路,故对谐振峰变化的影响程度相对较低,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(如绕组整体位移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。
如果在中频和高频段频谱图发生差异,应具体的分析这种差异是否代表线圈引线的结构差异或分接开关引线长短的差异,这种差异有些是变压器设计制造中固有的。 高频段的测试具有很大的局限性,特别是不同时段测试结果的纵向比较时。
(2)横向分析
曲线HVAB01.twd表示低压侧绕组开路,曲线HVAB02.twd表示低压测绕组短路。曲线HVAB03.twd表示低压测绕组短接接地。
从图形可以看出短接后图形发生了很大的变化,对此进行分析,由于低压测绕组短接。根据公式,可知低压测绕组由于短接,产生感应电流。同样产生的电流影响高压测的电压。
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所以相应的也会发生变化,如此相互感应后,以至于形成的图形发生变化。
曲线HVAB03.twd由于低压绕组短接后接地,在产生上述感应电流影响被测绕组电压的同时,也使高压绕组的对地电容发生了变化。使被测绕组的内部结构参数发生变化。在随频率变化的同时,图形发生变化。
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