A transzformátor a hálózati átviteli rendszer központi berendezése. Ezért a transzformátor biztonságos működése létfontosságú szerepet játszik a hálózat biztonságában. A HUAYI Power műszaki mérnökei a transzformátor tekercselés deformációjának okait és az ebből eredő veszélyeket a transzformátorok gyakori hibatekercs-deformációinak elemzésével tárják fel. Jelentős az egész hálózati biztonsági rendszer normál működése szempontjából.
Mérnökeink azt javasolták, hogy amikor a transzformátort rövidzárlati áramnak vagy más hatásnak teszik ki, a deformáció a következő:
A tekercs deformációját külső erők okozzák, mint például ütközés, dőlés és szállítás közbeni vibráció, amelyek a tekercs elmozdulásához vezetnek. Ez a deformált tekercs mérete azonos, de csak a maghoz viszonyított relatív elmozdulás változott. A tekercs induktivitása, az inter-cake kapacitás állandó, és a kapacitás változik. Az általános kapacitás csökken. Az egyenértékű áramkörben a rezonanciacsúcs a magas frekvencia felé tolódik el. Tehát a korábbi spektrumokhoz képest minden rezonanciapont még mindig létezik a mért spektrumban, és nem történik változás, de a csúcsok eltolódnak a magas frekvenciára (jobbra).
Részleges deformáció a pogácsák között, a rövidzárlati elektromágneses erő hatására néhány rögzítetlen szálas pogácsa összenyomódik, a többi pedig megnyúlik, (közvetlenül a teljesítmény két pólusához kapcsolódik, és nincs áram az elektromos készülékekben), így a kapacitás a sütemények között megváltozik. A deformáció hatására az ekvivalens áramkörben egyes induktivitások megnőnek, mások pedig kisebbek; az induktivitással párhuzamosan húzódó kalászok közötti kapacitás is változik. A spektrum mérése során valamilyen rezonanciacsúcs a magas frekvencia felé mozdul el, és a csúcsérték csökken; néhány rezonanciapont elmozdul az alacsony frekvencia felé, és a csúcspont emelkedik. A pogácsák közötti deformációs területet és deformációs fokot a rezonanciacsúcs változása alapján ítéljük meg.
Rövidzárlat a menetek között (közvetlenül a táp két pólusára csatlakozik, és nincs áram az elektromos készülékekben), elméletileg a tekercselés után a menetek közötti rövidzárlat az induktivitás értéke csökken, a spektrum görbe jelentősen megváltozik, az amplitúdó emelkedik, és néhány rezonanciapont-csúcs eltűnik. De ez elmélet, valójában nehéz megszerezni. Ha működés közben fordulatközi rövidzárlat lép fel, a tekercs kiég, a nehéz gáz kiold, és a nyomáscsökkentő szelep elindul. Ekkor a transzformátor olajkromatográfiája (nyomásváltozás) minősíthetetlen, és a transzformátort ellenőrizni fogják.
Az ólom elmozdulása és deformációja, mivel a vezeték nagyon hosszú, ha nincs szilárdan rögzítve, működés közben elmozdulás deformáció lép fel. Amikor a vezetéket elmozdítják, a kétportos kapacitás megváltozik az egyenértékű áramkörben. Amikor a jel bejáratánál a jel eltolódik, de a vezeték kapacitása párhuzamos más áramkörökkel, így a chan0nem befolyásolja jelentősen a spektrális görbét. A kimeneti vezeték elmozdulása azonban bekövetkezik, a vezeték kapacitásának változása jelentősen megváltoztatja a frekvencia-válasz görbét, különösen a 300 kHz-től 1 MHz-ig terjedő görbe tartományban. Ezért a tényleges tesztben a forrást egy semleges ponttal fecskendezik be, hogy megakadályozzák a fenti hatásokat. Ha a vezeték-föld kapacitás csökken, az amplitúdó a frekvenciasávban megnő, és fordítva. Ha a vezeték-föld kapacitás nagyobb lesz, az azt jelzi, hogy a vezeték a héj felé mozog, és a vezeték-föld kapacitás kisebb lesz, ez azt jelzi, hogy a vezeték a tekercs felé mozog.
A tekercs sugárirányú deformációt kap, amikor a tekercsre sugárirányú erő hat, a belső tekercs befelé húzódik, mind az átmérő, mind az induktivitás csökken. Ekkor a belső és a külső tekercs közötti távolság megnő, a kapacitás pedig kisebb lesz, aminek következtében a spektrum rezonancia csúcspontja a magas frekvencia felé mozdul el, és az amplitúdó megnő.
A tekercs axiálisan csavarodik és deformálódik. Ha a transzformátorok közötti tekercstér nagy (nyomásváltozás) vagy némelyikük elmozdul, elektromágneses erő hatására a tekercs axiálisan S alakúra csavarodik. Ekkor a torta- és a földkapacitás egy része csökken. A mért spektrumban a rezonanciacsúcsok egy része a nagyfrekvenciás irány felé mozdul el, és a rezonanciacsúcs amplitúdója az alacsony frekvenciatartományban csökken, a középfrekvencia csúcsa kissé emelkedik, a magas frekvenciatartomány nem változik.
A transzformátor belső tekercselési jellemzőinek mérése alapján a Huayi Power kifejleszti az RBX-H transzformátor tekercselés deformáció-vizsgálóját, és a fejlett országok által feltárt belső hibafrekvencia-válaszelemzési (FRA) módszert alkalmazza, így pontos ítéletet tud hozni a belső hibáról. a transzformátorról. Az eszköz célja, hogy számszerűsítse az átvitelek belső tekercselési paramétereit különböző frekvencia-válasz változással, és meghatározza a transzformátor belső tekercsét a változás nagysága, a frekvenciamenet amplitúdója, a tartomány változása és a frekvenciaválasz változása szerint. , a mérési eredmény alapján megállapítható, hogy a transzformátor súlyosan sérült-e, és szükséges-e karbantartás. A futó transzformátor esetében, függetlenül attól, hogy a frekvenciatartomány karakterisztikája korábban mentve van-e, a hiba mértéke a hibás transzformátorok tekercsei közötti karakterisztikus térkép különbségének összehasonlításával ítélhető meg. Természetesen, ha a transzformátor eredeti tekercselési karakterisztikáját elmentjük, könnyebben pontosabb alapot biztosítunk a transzformátorok üzemeltetéséhez, baleset utáni elemzéséhez és karbantartásához.
A Huayi teljesítménytranszformátor tekercselés deformáció-vizsgálójának jellemzői
A hardvermozgalom a DDS digitális nagysebességű sweep-frekvenciás technikát alkalmazza a hibák pontos diagnosztizálására, mint például a csavarodás, kidudorodás, elmozdulás, billenés, fordulatról-fordulóra rövidzárlati deformáció és fázis-fázis érintkező rövidzárlat.
Az adatgyűjtési vezérlés nagy integráltságú mikroprocesszort használ, precíz és nagy stabilitású alkatrészeket választ ki, nagy sebességű kétcsatornás 16-bit A/D mintavétel (a terepi teszt megváltoztatja a fokozatváltót, a hullámforma görbe nyilvánvalóan megváltozik), ismételje meg a tesztet Ugyanebben a fázisban az ismétlődő mérési gyakoriság 99,5 százalék felett van.
A műszer két mérőrendszerrel, lineáris sweep frekvencia méréssel és szegmentált sweep frekvencia méréssel rendelkezik, amely kompatibilis a jelenleg a hazai két műszaki műfajú mérési móddal.
A tesztelés során csak a transzformátor összekötő buszát kell eltávolítani, és minden tesztet a fedél felemelése és a transzformátor szétszerelése nélkül kell elvégezni.
A transzformátor mérése során a kábelezéssel foglalkozó személyzet véletlenszerűen elrendezheti a jeleket a bemeneti és kimeneti vezetékekre, ami nincs hatással a mérési eredményekre. A huzalozást végző személyzet a transzformátor tartályán maradhat, hogy szünetet tartson, hogy csökkentse a munkaintenzitást.
Az amplitúdó-frekvencia jellemzői megfelelnek az amplitúdó-frekvencia karakterisztikát vizsgáló országos műszaki mutatóknak. Az abszcissza (frekvencia) lineáris indexelésből és logaritmikus indexelésből áll. Ezért a nyomtatott görbe lehet lineáris indexelési görbe vagy logaritmikus indexelési görbe, és a felhasználók igényeik szerint választhatnak.
A műszer rendkívül intelligens, és a kimeneti jel amplitúdójának skáláját szoftver automatikusan beállítja. A maximális amplitúdó ±10 V, és a mintavételi frekvencia automatikusan beáll.
A műszer különböző lineáris sweep-frekvencia-rendszerek mérésére, lineáris sweep-mérés letapogatási frekvenciájára 2MHz-ig, a frekvencia letapogatási intervallumok 0.25kHz, 0.5kHz és 1kHz, így több elemzést tesz lehetővé transzformátor deformációjához.
Előzményi görbe-összehasonlítási elemzést biztosít, és egyszerre több történeti görbe-megfigyelést is betölthet, tetszőleges görbéket tud kiválasztani, és horizontális és függőleges elemzést végezhet. A szakértő intelligens elemző és diagnosztikai rendszerrel felszerelve automatikusan diagnosztizálja a transzformátor tekercsének állapotát, egyszerre 6 görbét terhel, automatikusan kiszámítja az egyes görbék releváns paramétereit, automatikusan diagnosztizálja a tekercs deformációját, és megadja a referencia következtetést diagnózis.
A szoftverkezelő funkció nagyon erős. A Huayi Power terméktervező mérnökei teljes mértékben figyelembe veszik a helyszíni szerviz igényeit, a szoftver automatikusan menti a környezeti állapot paramétereit, hogy alapot biztosítson a transzformátor tekercselés deformációjának diagnosztizálásához. A mérési adatok automatikus elemzése és mentése, az elektronikus dokumentum (Word) mentése, valamint a színes nyomtatás funkció biztosított, így a felhasználó kiadhatja a tesztjelentést.
Mérési és használati módszer

A transzformátor észlelésének szokásos módja a fenti. A Huayi Power transzformátor tekercselés deformáció-vizsgálója főként egy fő mérőegységből és egy notebook számítógépből áll, valamint három speciális mérőkábel, mérőkapocs és földelő vezeték. A fő mérőegység rendszert és a vizsgálati mintát 50 db nagyfrekvenciás koaxiális kábel köti össze, a sweep frekvencia jel a kimeneti porton (gerjesztő kimenet) megy keresztül, és a jelkapocs (sárga) csatlakozókábellel fecskendez jelet a vizsgált tárgyba; a jelet a vizsgált objektumról jelkapocs (zöld) veszi, és kábelekkel továbbítja (válaszbemenet); a szinkron referenciajelet a vizsgált objektum befecskendezési pontjáról jelméréssel nyerjük, és kábeleken keresztül továbbítjuk a bemenetre (referencia bemenetre). A vizsgált tok árnyékolását és a vizsgálókábelt megbízhatóan csatlakoztatni és földelni kell. A nagy transzformátor vezetékét és üzemanyagtartályát általában vasmagos földelőpersely köti össze, közös földelési pontként a transzformátorház földelve van.
Ítélőelv
1. Hullámalak összehasonlítása
A normál működésű transzformátor tekercsek jól korrelálnak a háromfázisú karakterisztikával. Ha egy baleset nem okoz tekercs alakváltozást, akkor a baleset előtti és utáni görbék alapvetően egybeesnek.
A tekercs deformálódása után a baleset előtti és utáni görbék nyilvánvalóan eltérnek és nem esnek egybe, a korreláció pedig rossz. A deformáció során a görbe csúcsértéke az alsó 0.5-200kHz frekvenciasávban eltolódik, a frekvencia hozzáadódik vagy csökken. A csúcsértéknek megfelelő decibelek száma is változni fog, a csúcspontok száma általában csökken.
2. Ítélőelmélet
A transzformátor baleset előtti frekvencia átviteli görbéjéhez képest megköveteli, hogy a transzformátor rendelkezzen az eredeti frekvencia átviteli görbe adataival.
Hasonlítsa össze az azonos modell és gyártók termékeivel egyszerre.
Háromfázisú vagy egyfázisú transzformátorok esetén lehetséges a fázisok közötti összehasonlítás.
Az ítélet két jellemző értéken alapul: az Exy átlagos négyzethibán és a Pxy korrelációs együtthatón, minél kisebb az Exy, annál közelebb van, annál jobb két görbe esetén. Minél közelebb van a Pxy az 1-hez, annál nagyobb a hasonlóság a két görbe között. Ha két vagy több frekvenciasáv rendelkezik Pxy-vel<0.98 and Exy>3.0; vagy Pxy<0.9 and Exy>1.5, or Exy>4.5 és a Pxy csak 0.99, ez deformációt okoz a transzformátornak. Más módszerekkel kombinálva, mint például az "olajkromatográfiás elemzés", a "tekercselés egyenáramú ellenállásának mérése", "rövidzárlati impedancia", "terhelés nélküli teszt" és más módszerekkel, amelyek segítségével átfogóan meg lehet ítélni, hogy a transzformátor tekercselése deformálódott-e.
A HUAYI egy professzionális kutató és fejlesztő vállalkozás az elektromos berendezések (javítás, tesztelés) minősítésére és teljesítményvizsgáló berendezésekre Kínában. Különböző konfigurációjú, különböző feszültséget igénylő elektromos teszttermékek testreszabására specializálódott.
A HUAYI nagyfeszültségű elektromos vizsgálóberendezések és különféle műszerek kutatásában és fejlesztésében jártas! 24 órás szolgáltatást nyújt: 400-060-1718. Ha többet szeretne megtudni a Huayi-ról, látogasson el weboldalunkra: www.wh-huayi.com.
