一、儀器概述
HDRZ-3000變壓器繞組變形測試儀根據(jù)對變壓器內(nèi)部繞組特征參數(shù)的測量,采用內(nèi)部故障頻率響應分析(FRA)方法,能對變壓器內(nèi)部故障作出準確判斷。
變壓器設計制造完成后,其線圈和內(nèi)部結構就確定下來,因此對一臺多繞組的變壓器線圈而言,如果電壓等級相同、繞制方法相同,則每個線圈對應參數(shù)(Ci、Li)就應該是確定的。因此每個線圈的頻域特征響應也隨之確定,對應的三相線圈之間其頻率圖譜具有一定可比性。
變壓器在試驗過程中發(fā)生匝間、相間短路,或在運輸過程中發(fā)生沖撞,造成線圈相對位移,以及運行過程中在短路和故障狀態(tài)下因電磁拉力造成線圈變形,就會使變壓器繞組的分布參數(shù)發(fā)生變化。進而影響并改變變壓器原有的頻域特征,即頻率響應發(fā)生幅度變化和諧振頻點偏移等。并根據(jù)響應分析方法研制開發(fā)的變壓器繞組測試儀,就是這樣一種新穎的變壓器內(nèi)部故障無損檢測設備。它適用于63kV~500kV電力變壓器的內(nèi)部結構故障檢測。
HDRZ-3000變壓器繞組變形測試儀是將變壓器內(nèi)部繞組參數(shù)在不同頻域的響應變化經(jīng)量化處理后,根據(jù)其變化量值的大小、頻響變化的幅度、區(qū)域和頻響變化的趨勢,來確定變壓器內(nèi)部繞組的變化程度,進而可以根據(jù)測量結果判斷變壓器是否已經(jīng)受到嚴重破壞、是否需要進行大修。
對于運行中的變壓器而言,無論過去是否保存有頻域特征圖,通過比較故障變壓器線圈間特征圖譜的差異,也可以對故障程度進行判斷。當然,如果保存有一套變壓器原有的繞組特征圖,更易對變壓器的運行狀況、事故后分析和維護檢修提供更為精確有力的依據(jù)。
變壓器繞組變形測試儀由筆記本電腦及單片機構成高精度測量系統(tǒng),結構緊湊,操作簡單,具有較完備的測試分析功能,對照使用說明書或經(jīng)過短期培訓即可自行操作使用。
二、 技術特點
1、采集控制采用高速、高集成化微處理器。
2、筆記本電腦與儀器之間通信USB接口。
3、使用工控機與測量儀器一體化,在測量現(xiàn)場不需使用移動電腦。
4、硬件機芯采用DDS數(shù)字高速掃頻技術(美國),通過測試可以準確診斷出繞組發(fā)生扭曲、鼓包、移位、傾斜、匝間短路變形及相間接觸短路等故障。
5、高速雙通道16位A/D采樣(現(xiàn)場試驗改變分接開關,波形曲線有明變化)。
6、信號輸出幅度軟件調節(jié),大幅度峰值±10V。
7、計算機將檢測結果生成電子文檔(Word)
8、儀器具有線性掃頻測量和分段掃頻測量雙測量系統(tǒng)功能,兼容當前國內(nèi)兩種技術流派的測量模式
9、幅頻特性符合國家關于幅頻特性測試儀的技術指標。橫坐標(頻率)具有線性分度及對數(shù)分度兩種,因此打印出的曲線可以是線性分度曲線也可以是對數(shù)分度曲線,用戶可根據(jù)實際需要選用。
10、檢測數(shù)據(jù)自動分析系統(tǒng),
橫向比較A、B 、C三相之間進行繞組相似性比較,
其分析結果為:
①*性很好
②*性較好
③*性較差
④*性很差,
縱向比較A-A、B-B、C-C調取原數(shù)據(jù)與當前數(shù)據(jù)同相之間進行繞組變形比較,
其分析結果為:
①正常繞組
②輕度變形
③中度變形
④嚴重變形
11、可自動生成Word電子文檔,供保存和打印。
12、該儀器*電力標準DL/T911-2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應分析法》的技術條件。
三、 主要技術參數(shù)
3.1 掃描方式:
1. 1、線性掃描分布
掃頻測量范圍:(10Hz)-(10MHz)40000掃頻點、分辨率為0.25kHz、0.5kHz和1kHz。
2. 分段掃頻測量分布
掃頻測量范圍:(0.5kHz)-(1MHz)、2000掃頻點;
(0.5kHz)-(10kHz)
(10kHz)-(100kHz)
(100kHz)-(500kHz)
(500kHz)-(1000kHz)
3.2其他技術參數(shù)
1. 幅度測量范圍: (-120dB)至(+20dB)
2. 幅度測量精度: 0.1dB
3. 掃描頻率精度: 0.01%
4. 信號輸入阻抗:1MΩ
5. 信號輸出阻抗:50Ω
6. 信號輸出幅值:±20V
7. 同相測試重復率:99.9%
8. 測量儀器尺寸(長寬高)300X340X120(mm)
9. 儀器鋁合金箱尺寸(長寬高)310X400X330(mm)
10.總體重量:10Kg
監(jiān)控中心監(jiān)控軟件具備身份認證、遠程更新程序的功能,具備完善的更新機制與方式;具備按遠程指令修改采集頻率、采樣時間間隔、IP地址、端口號等參數(shù)的能力;具備動態(tài)響應遠程時間查詢/設置、數(shù)據(jù)請求、重啟等指令的能力;并且能按遠程指令進入遠程調試模式,并輸出相關調試信息。輸電線路導線(風偏、舞動、弧垂)在線監(jiān)測系統(tǒng)的運用不僅可以減少傳統(tǒng)人工1的所不能實時檢測到的線路使輸電線路安全運行更加智能化,準確化,保障了輸電線路安全運行發(fā)電企業(yè)正面臨著*的深刻變化:電力市場化、業(yè)務流程重組、管控一體化…… 這些變化改變了電廠企業(yè)運作的規(guī)律;另一方面,新技術不斷涌現(xiàn)并迅速應用于發(fā)電企業(yè),如現(xiàn)場總線控制技術、信息技術等。數(shù)字化電廠(e- power plant)概念的出現(xiàn),為發(fā)電企業(yè)提供了現(xiàn)代化生產(chǎn)管理的新思路。在電廠控制系統(tǒng)和安全高效的網(wǎng)絡平臺、數(shù)據(jù)庫平臺基礎上,基于多新 的理論和研究成果整合電廠管控一體化系統(tǒng),用的管理思想和信息技術對電廠的經(jīng)營和生產(chǎn)管理系統(tǒng)進行全面設計,使信息技術與工業(yè)技術、管理技術全面融 合,全面提升電廠的生產(chǎn)和管理水平,增強企業(yè)競爭力。發(fā)電企業(yè)的計算機應用已經(jīng)滲透到企業(yè)的各個環(huán)節(jié),包括到生產(chǎn)控制自動化,經(jīng)營管理決策等各個方面。近年來,電廠自動化系統(tǒng)正在從單元級、機組控制級向系統(tǒng)級、集成級方向發(fā)展。隨著電廠自動化應用范圍的不斷拓廣,電廠自動化系統(tǒng)本身與應用多樣化的適配性, 伴隨電廠DEH/DCS等自動化系統(tǒng)的產(chǎn)生和發(fā)展,這些控制系統(tǒng)的應用為電廠的自動化運行發(fā)揮了重要作用。然而長期以來,這些控制系統(tǒng)自成系統(tǒng),孤立運 行,數(shù)據(jù)得不到共享,電廠是一個各專業(yè)相互協(xié)調的復雜系統(tǒng),必然要求電廠具有一個整體的自動化系統(tǒng)協(xié)調控制全廠設備的運行,廠級監(jiān)控信息系統(tǒng)(SIS)又 為電廠自動化生產(chǎn)管理提供了新的思路。
對電廠的經(jīng)營管理者來講,為適應未來電力市場的實時變壓器繞組變形分析儀 電力工程適用因此對一臺競價的要求,必須實現(xiàn)機、電、爐的全局數(shù)據(jù)共享,電力自動化生產(chǎn)和計算機綜合管理一體化是必然的趨勢。如何將這些能夠*的整合在一起,一個統(tǒng)一的網(wǎng)絡通訊平臺就成為必需。而在傳統(tǒng)的電廠中一般都建立了為,財務等應用服務的局域網(wǎng),新型的網(wǎng)絡系統(tǒng)即要 務系統(tǒng)的網(wǎng)絡互連和數(shù)據(jù)交換,同時要求生產(chǎn)網(wǎng)絡和辦公網(wǎng)絡能夠有相應的隔離機制,保證生產(chǎn)網(wǎng)絡能夠多大限度的可靠安全的運行,如何解決這些要求將 是現(xiàn)代化電廠組建網(wǎng)絡的多大挑戰(zhàn)。電廠應用分析根據(jù)以上的系統(tǒng)化的建設要求,現(xiàn)代電力企業(yè)應該以下面兩大方面的應用為導向來建立新型的網(wǎng)絡通訊平臺。
電廠自動化生產(chǎn)系統(tǒng)這些系統(tǒng)包括:配電網(wǎng)廣變壓器繞組變形分析儀 電力工程適用因此對一臺域測控體系,簡稱配網(wǎng)測控體系(Distribution M easurement and Control Infrastructure,DMACI),包括IP通信網(wǎng)絡與主站、現(xiàn)場終端中的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)管理、通信等技術內(nèi)容,可為主站、DIC與終端中的ADA應用軟件提供配電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸與管理服務。