、产品概述
1,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*;
2,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;
3,基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了HDRZ-1000A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。
4,HDRZ-1000A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。
二、技术特点
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.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;
10.主机尺寸:35cmX21cmX21cm;
11.主机重量:约5KG。
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0.5KHZ4000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:99.5%;
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相共箱的GIS建议在横截面上每120度至少1个测点;
(6)在GIS转角处和T形连接处前后应各测1点;
(7)对于外壳直径较大的GIS应考虑在横截面上适当增加测点;
(8)在水平安装的盆式绝缘子处,应增加测点,颗粒可能残留在这些绝缘子上并产生局部放电。
GIS中的超声波局部放电定位技术分为频率定位技术和幅值定位技术。频率定位技术是利用SF6气体对超声波信号中的高频信号的吸收作用,通过分析超声波信号高频部分(50kHz-100kHz)的比例来区分缺陷位于ZX导体上还是外壳上,具体流程见图4-13。而对于稳定缺陷,可以利用幅值定位与时差定位技术进行精确定位。
5)GIS的异常声响分析
我们偶尔会遇到运行中的GIS出现了可听的异常声响,这种现象可能是由于内部松动、设备动静触头对应不正或设备运行引起振动等因素造成,因此我们不应盲目认为GIS内部出现了明显的放电,而应改变超声波信号频段检测,并加以设备的振动分析和特高频检测等其他检测手段进行综合分析。
此外,由于设备的设计和布局的原因,在设备运行时可能引起设备某段区域存在共振现象。我们应找出共振区域,检测是否有局部放电信号。这种共振现象频率一般比较低,人手能感觉出来,不伴有超声波局部放电信号。
6)特殊部位的分析
在工作状态下,电压互感器和电流互感器的内置绕组和铁芯会产生周期性的交变电磁场,由此可能产生特有的超声波信号。所以我们应对电压互感器气室和电流互感器气室进行特殊分析。该特有的超声波信号一般具有强的单倍频和多倍频信号规律性,波形具有典型对称性特征。所以检测者可以通过检测信号的周期性和对称性等特征来判断信号是否源于局部放电之外的其它原因。
5 变压器超声波局部放电带电检测的技术要点
变压器内部绝缘材质多样,结构复杂,发生局部放电时,超声波南京市变压器绕组变形测试仪型号南京市变压器绕组变形测试仪型号信号在不同材质中的衰减速率差异较大,传导到变压器外壳的超声波信号也比较复杂。在变压器局部放电检测中,一般用油色谱和高频等方法进行普测,而超声波法则用于发现缺陷后进行缺陷的定位。在定位过程中,通过在变压器外部安装多个超声波传感器,来接收变压器内部局部放电产生的超声波信号,并利用多通道的超声波信号的幅值和时差变化来判断变压器内部放电部位的三维空间位置。
1)传感器的选择