涂建國(guó)
產(chǎn)品概述
短路阻抗是變壓器的重要參數(shù),短路阻抗法是判斷繞組變形的傳統(tǒng)方法,根據(jù)GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000規(guī)定,短路電抗的變化量是判斷變壓器繞組有無(wú)變形的判據(jù)。
根據(jù)《DL/T 1093—2008電力變壓器繞組變形的電抗法檢測(cè)判斷導(dǎo)則》繞組參數(shù)的相對(duì)變化和三相不對(duì)稱程度作為判斷繞組有無(wú)變形的依據(jù)。測(cè)量變壓器繞組參數(shù)也是檢驗(yàn)變壓器的制造工藝水平和判斷運(yùn)輸過(guò)程對(duì)變壓器繞組有無(wú)不良影響的有效手段。
國(guó)家電力公司頒發(fā)的[2000] 589 號(hào)文件《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》中15.2條規(guī)定:“110KV及以上電壓等級(jí)變壓器在出廠和投產(chǎn)前應(yīng)做低電壓短路阻抗測(cè)試或用頻響法測(cè)試?yán)@組變形以保留原始記錄。”15.6 中規(guī)定:“變壓器在遭受近區(qū)突發(fā)短路后,應(yīng)做低電壓短路阻抗測(cè)試或用頻響法測(cè)試?yán)@組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運(yùn)。”
低電壓短路阻抗試驗(yàn)是鑒定運(yùn)行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運(yùn)輸和安裝時(shí)受到機(jī)械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法,它對(duì)于判斷變壓器能否投入運(yùn)行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進(jìn)行解體檢查的依據(jù)之一。
變壓器低電壓短路阻抗測(cè)試儀,適用于電力變壓器(單相或三相)出廠、大修、預(yù)試以及交接試驗(yàn)中低電壓負(fù)載阻抗測(cè)試。常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目中的基本項(xiàng)目,
其原理是在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電力變壓器進(jìn)行短路阻抗(%)測(cè)試,并與銘牌值或出廠值進(jìn)行比較,能發(fā)現(xiàn)出廠試驗(yàn)后經(jīng)運(yùn)輸、安裝和運(yùn)行中嚴(yán)重故障電流等所造成的繞組位移、變形等缺陷( 《2000年中國(guó)供電會(huì)議》中規(guī)定超過(guò)± 3%的短路變化應(yīng)視為顯著變化)。
變壓器短路阻抗測(cè)試儀是本公司自主研發(fā)的新一代變壓器參數(shù)測(cè)試儀器。用于現(xiàn)場(chǎng)和試驗(yàn)室條件下對(duì)35KV級(jí)及以上主變壓器進(jìn)行低電壓短路阻抗測(cè)量的儀器。該儀器設(shè)計(jì)精巧,性能*,功能強(qiáng)大,內(nèi)部采用國(guó)內(nèi)外新型的單片機(jī)測(cè)試技術(shù)及先進(jìn)的A/D同步交流采樣和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;外部采用大屏幕彩色液晶顯示,中文菜單提示,操作簡(jiǎn)單,配備高速熱敏打印機(jī),設(shè)計(jì)有存儲(chǔ)功能,方便數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和打印;保存的數(shù)據(jù)可通過(guò)USB傳存送到計(jì)算機(jī)。儀器體積小、重量輕,便于攜帶,現(xiàn)場(chǎng)使用極為方便,大大減輕了試驗(yàn)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。
本變壓器輸入?yún)?shù),便可進(jìn)行單、三相測(cè)試并自動(dòng)計(jì)算變壓器繞組動(dòng)穩(wěn)定狀態(tài)參數(shù)(Zke,Zk,Xk,Lk),測(cè)試結(jié)果非常直觀,是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試變壓器有無(wú)繞組變形的快速測(cè)試儀器。
二、功能特點(diǎn)
1. 三相短路阻抗的測(cè)量: 顯示三相電壓、三相電流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路電抗(Xk)、三相短路電感(Lk)、三相短路阻抗電壓(Zke),自動(dòng)計(jì)算出變壓器折算到額定溫度、額定電流下的阻抗電壓百分比,以及與銘牌阻抗的誤差百分比。
2.單相短路阻抗的測(cè)量: 除測(cè)量單相變壓器的短路阻抗、與銘牌阻抗誤差百分比外,還測(cè)量變壓器的阻抗、電抗、電阻、電感值方便用戶數(shù)據(jù)對(duì)比。
3. 零序阻抗的測(cè)量: 零序阻抗的測(cè)量適用于高壓側(cè)星形接線帶中性點(diǎn)的變壓器,儀器可記錄零序阻抗、零序電抗、零序電感、阻抗角、零序電阻。
4.儀器采用AC220V低壓電源,便可自動(dòng)對(duì)變壓器的AB、BC、CA高壓繞組施加電流,同步采集數(shù)據(jù),自動(dòng)計(jì)算出阻抗誤差百分?jǐn)?shù),測(cè)試結(jié)果非常直觀。
5.一次性接線,不用倒接測(cè)試線便可自動(dòng)完成三相測(cè)試。
6.儀器即可單相測(cè)試,也可三相測(cè)試;即可手動(dòng)測(cè)試,也可自動(dòng)測(cè)試。
7.具有輸出限流功能,適用于任意阻抗的試品。
8.不用外接調(diào)壓器,便可對(duì)被測(cè)試品進(jìn)行測(cè)量。
9.具有測(cè)量電感的功能。
10.日歷、時(shí)鐘功能,可進(jìn)行時(shí)間校準(zhǔn)。
11.儀器采用大屏幕彩色高分辨率觸控液晶,中文菜單,中文提示,操作簡(jiǎn)便。
12.儀器備有232接口,可外擴(kuò)功能。
13.儀器自帶打印機(jī),可打印顯示數(shù)據(jù)。
14.內(nèi)置不掉電存儲(chǔ)器,可儲(chǔ)存160組測(cè)量數(shù)據(jù)。
15.儀器備有U盤(pán)接口,用于存取測(cè)試數(shù)據(jù)。
三、技術(shù)指標(biāo)
(1)基本量程(大范圍)
1.電壓(量程自動(dòng)): 15 ~ 400V ±(讀數(shù)×0.2%+3字)±0.04%(量程)
2.電流(量程自動(dòng)): 0.10~20A ±(讀數(shù)×0.2%+3字) ±0.04%(量程)
3.功率: COSΦ >0.15 ±(讀數(shù)×0.5% +3字)
4.頻率(工頻): 45~65(Hz) 測(cè)量精度:±0.1%
5.短路阻抗: 0~ 測(cè)量精度:±0.5%
6.重復(fù)穩(wěn)定度: 比差 <0.2%, 角差 <0.02°
7. 儀器顯示: 5位數(shù)字
(2)儀器其他參數(shù)
1. 儀器保護(hù)電流:測(cè)試電流大于18A,儀器內(nèi)部繼電器斷開(kāi),過(guò)流保護(hù)。
2.環(huán)境溫度: -10℃~40℃
3.相對(duì)濕度: ≤85%RH
4.工作電源: AC 220V±10% 50Hz±1Hz
5.外形尺寸: 主機(jī):360*290*170(mm)線箱:360*290*170(mm)
6.重量: 主機(jī)4.85Kg 線箱:5.15KG
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,干擾信號(hào)抑制主要包括硬件和軟件兩個(gè)方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現(xiàn)場(chǎng)干擾會(huì)隨著環(huán)境、設(shè)備負(fù)載以及運(yùn)行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達(dá)到理想的效果。
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,高頻局部放電檢測(cè)中的干擾抑制措施主要依靠軟件實(shí)現(xiàn)。目前常用的數(shù)字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數(shù)字濾波法、信號(hào)相關(guān)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩(wěn)信號(hào)的分析手段,在時(shí)域、頻域同時(shí)具有良好的局部化性質(zhì),非常適合于不規(guī)則、瞬變信號(hào)的處理,越來(lái)越多的用于高頻局部放電檢測(cè)的干擾抑制措施中。
對(duì)于放電信號(hào)的區(qū)分,一方面可利用前述的抗干擾技術(shù),將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過(guò)與不同缺陷放電特征數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行對(duì)比,即進(jìn)行放電信號(hào)的模式識(shí)別。模式識(shí)別的主要步驟包括放電信號(hào)的測(cè)量、放電信號(hào)特征提取與分類和特征指紋庫(kù)比對(duì)三個(gè)步驟,從而判斷所測(cè)信號(hào)是否為真實(shí)的放電信號(hào)以及是何種放電。一種模式識(shí)別方法是利用相位統(tǒng)計(jì)譜圖的形狀特點(diǎn),通過(guò)計(jì)算統(tǒng)計(jì)譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關(guān)聯(lián)因素等特征參數(shù),從而對(duì)缺陷類型進(jìn)行確認(rèn)和識(shí)別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號(hào)按其各自的等效頻率、等效時(shí)長(zhǎng)或其它與波形相關(guān)的特征參量進(jìn)行分類,形成時(shí)頻域映射譜圖。時(shí)頻譜圖的特點(diǎn)是多個(gè)放電源、不同放電類型的局部放電平頂山三相變壓器短路阻抗測(cè)試儀選型脈沖會(huì)被映射到不同聚點(diǎn),這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實(shí)放電和噪聲干擾區(qū)分開(kāi)來(lái)如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測(cè)技術(shù),對(duì)耦合到的信號(hào)進(jìn)行幅度、相位或頻率的計(jì)算,從而進(jìn)行分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時(shí)頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測(cè)聚類譜圖[28]
(二)放電源的定位
對(duì)于電力電纜運(yùn)行情況下局部放電源的定位,較為簡(jiǎn)單的方法是利用高頻局部放電檢測(cè)傳感器在電纜終端、各個(gè)接頭處分別進(jìn)行局部放電信號(hào)的檢測(cè),通過(guò)對(duì)比分析不同傳感器位置放電信號(hào)的時(shí)域和頻域特征,來(lái)進(jìn)行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖信號(hào)在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號(hào)的傳播,放電信號(hào)幅值減小,上升時(shí)間下降、平頂山三相變壓器短路阻抗測(cè)試儀選型脈沖寬度變寬,信號(hào)高頻分量嚴(yán)重衰減等,因而可利用這些特點(diǎn)大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方法較為粗略,精度較低,僅能大致判斷出在哪個(gè)接頭附近或哪兩接頭間存在缺陷。