變壓器變化與繞組變形測試儀
ZYST99變壓器繞組變形測試儀
產(chǎn) 品 說 明
ZYST99變壓器繞組變形測試儀
一、前言
電力變壓器在運行過程中不可避免地要遭受各種故障短路電流的沖擊。在短路電流產(chǎn)生的強大電動力作用下,變壓器繞組可能失去穩(wěn)定性,導致局部扭曲、鼓包或移位等變形現(xiàn)象,嚴重時將直接造成突發(fā)性損壞事故。
變壓器在遭受短路故障電流沖擊,繞組發(fā)生局部變形以后,即使沒有立即損壞,也有可能留下嚴重的故障隱患,例如:
1. 絕緣距離發(fā)生改變,固體絕緣受到損傷,導致局部放電。當遇到過電壓作用時有可能發(fā)生匝間、餅間擊穿,導致突發(fā)性絕緣事故,甚至在正常運行電壓下,因局部放電的*作用發(fā)生絕緣擊穿;
2. .繞組機械性能下降,抗短路能力降低。當再次遭受故障短路電流沖擊時,繞組的變形現(xiàn)象加劇,甚至因承受不住巨大的電動力作用而發(fā)生損壞。
用頻率響應(yīng)分析法測量變壓器的繞組變形,在國內(nèi)已有多年的使用經(jīng)驗。實踐證明,該方法具有較高的檢測靈敏度,能滿足現(xiàn)場使用的要求。
在現(xiàn)場用低電壓測試短路電抗(包括短路阻抗和漏電感等參數(shù))以判斷變壓器繞組有無變形已有多年,多次檢出了動穩(wěn)定狀態(tài)劣化的大中型電力變壓器,并經(jīng)器身檢查得到驗證和處理,避免了變壓器短路損壞事故。ZYST99變壓器繞組變形綜合測試儀集成了FRA頻響分析法和短路阻抗測試方法,提高了現(xiàn)場測試效率和繞組故障判斷的準確度。
ZYST99變壓器繞組變形綜合測試儀,秉承了原有系列產(chǎn)品的技術(shù)特點,符合DL/T911-2004 電力行業(yè)標準《電力變壓器繞組變形的頻率響應(yīng)分析法》和DLT1093-2008 《電力變壓器繞組變形的低電壓電抗法檢測判斷導則》,在儀器的易用性方面有較大的提高,并且增加了如下功能。
1. *符合 DL/T911-2004 電力變壓器繞組變形的頻率響應(yīng)分析法行業(yè)標準;
2. *符合 DLT1093-2008 電力變壓器繞組變形的低電壓電抗法檢測判斷導則;
3. 數(shù)字化濾波技術(shù),可消除現(xiàn)場干擾信號的影響,保證測試數(shù)據(jù)的重復性;
4. 操作簡單,測量迅速,測試變壓器繞組頻響特性的時間不超過2分鐘;
5. 智能診斷功能,可根據(jù)對比曲線間的相關(guān)系數(shù),標定曲線差異并生成診斷結(jié)論;
6. 具備測試報告生成、打印、保存及圖譜插入等功能,便于報告編寫與診斷;
7. 具備調(diào)用并轉(zhuǎn)換其它同類產(chǎn)品數(shù)據(jù)的功能,提高了測試數(shù)據(jù)的共享性;
8. *的自校驗功能,可避免因測試線纜及儀器自身故障而導致錯誤的判斷;
二、名詞術(shù)語
1. 繞組變形:
指電力變壓器繞組在機械力或電動力的作用下發(fā)生軸向或徑向尺寸的變化,通常表現(xiàn)為繞組局部發(fā)生扭曲、鼓包或移位等特征。變壓器在遭受短路電流沖擊或在運輸過程中遭受沖撞時,均有可能發(fā)生繞組變形現(xiàn)象,它將直接影響變壓器的安全運行。
2. 雙口網(wǎng)絡(luò):
指具備一對輸入端口和一對輸出端口的網(wǎng)絡(luò)。如果網(wǎng)絡(luò)是由線性的電阻、電感(包括互感)和電容元件組成,且內(nèi)部不含任何獨立電源,則稱之為無源線性雙口網(wǎng)絡(luò)。當頻率較高時,可把變壓器繞組視為無源線性雙口網(wǎng)絡(luò)。
3. 傳遞函數(shù):
用拉普拉斯變換形式表示的無源雙口網(wǎng)絡(luò)的輸出與輸入之比。傳遞函數(shù)的極點和零點的分布與雙口網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部元件參數(shù)、聯(lián)接方式以及端口的聯(lián)接阻抗密切相關(guān)。
4. 頻率響應(yīng)特性:
指在正弦穩(wěn)態(tài)情況下,網(wǎng)絡(luò)的傳遞函數(shù) H(jω)與角頻率ω的關(guān)系。通常把 H(jω)幅值隨ω的變化關(guān)系稱為幅頻響應(yīng)特性,H(jω)相位隨ω變化的關(guān)系稱為相頻響應(yīng)特性。
5. 掃頻檢測:
連續(xù)改變外施正弦波激勵信號源的頻率,測量網(wǎng)絡(luò)在不同頻率下的輸出信號與輸入信號之比,并繪制出相應(yīng)的幅頻響應(yīng)特性或相頻響應(yīng)特性曲線。
三、檢測原理
變壓器繞組在較高頻率的電壓作用下,每個繞組均可視為一個由線性電阻、電感(互感)、電容等分布參數(shù)構(gòu)成的無源線性雙口網(wǎng)絡(luò),其內(nèi)部特性可通過傳遞函數(shù)H(jω)進行描述,如圖1所示。如果繞組發(fā)生變形,繞組內(nèi)部的分布電感、電容等參數(shù)必然改變,導致其等效網(wǎng)絡(luò)的傳遞函數(shù)H(jω)的零點和極點發(fā)生變化,從而使網(wǎng)絡(luò)的頻率響應(yīng)特性發(fā)生變化。
用頻率響應(yīng)分析法檢測變壓器繞組變形,是通過檢測變壓器各個繞組的幅頻響應(yīng)特性,并對檢測結(jié)果進行縱向或橫向比較,根據(jù)幅頻響應(yīng)特性的變化程度,判斷變壓器可能發(fā)生的繞組變形。
變壓器繞組的幅頻響應(yīng)特性采用掃頻檢測方式獲得,如圖1所示。連續(xù)改變外施正弦波激勵源Vs的頻率f(角頻率ω=2πf),測量在不同頻率下的響應(yīng)端電壓V2和激勵端電壓V1的信號幅值之比,獲得激勵端和響應(yīng)端情況下的繞組幅頻響應(yīng)特性。
測得的幅頻響應(yīng)特性曲線常用對數(shù)形式表示,即對電壓幅值之比進行如下處理:
H(f)=20Log[V2(f )/V1(f )]
式中:H(f)為頻率f時傳遞函數(shù)的模│H(jω)│;V2(f )和V1(f )為頻率為 f 時響應(yīng)端和激勵端電壓的峰值或有效值│V2(jω)│和│V1(jω)│。
圖中:L、K及C分別代表繞組單位長度的分布電感、分布電容及對地分布電容,V1、V2分別為等效網(wǎng)絡(luò)的激勵端電壓和響應(yīng)端電壓,Vs為正弦波激勵信號源電壓,Rs為信號源輸出阻抗,R為匹配電阻。
圖:頻率響應(yīng)分析法的基本檢測回路
四、分析判斷
變壓器繞組的幅頻響應(yīng)特性曲線中通常包含多個明顯的波峰和波谷,經(jīng)驗及理論分析表明,這些波峰和波谷的分布位置及分布數(shù)量的變化,可作為分析變壓器繞組變形的重要依據(jù)。
1. 幅頻響應(yīng)特性曲線低頻段(1kHz~100kHz)的波峰或波谷位置發(fā)生明顯變化,通常預(yù)示著繞組的電感改變,可能存在匝間或餅間短路的情況。頻率較低時,繞組的對地電容及餅間電容所形成的容抗較大,而感抗較小,如果繞組的電感發(fā)生變化,會導致其頻響特性曲線低頻部分的波峰或波谷位置發(fā)生明顯移動。對于絕大多數(shù)變壓器,其三相繞組低頻段的響應(yīng)特性曲線應(yīng)非常相似,如果存在差異則應(yīng)查明原因。
2. 幅頻響應(yīng)特性曲線中頻段(100kHz~600kHz)的波峰或波谷位置發(fā)生明顯變化,通常預(yù)示著繞組發(fā)生扭曲和鼓包等局部變形現(xiàn)象。在該頻率范圍內(nèi)的幅頻響應(yīng)特性曲線具有較多的波峰和波谷,能夠靈敏地反映出繞組分布電感、電容的變化。
3. 幅頻響應(yīng)特性曲線高頻段(>600kHz)的波峰或波谷位置發(fā)生明顯變化,通常預(yù)示著繞組的對地電容改變,可能存在線圈整體移位或引線位移等情況。頻率較高時,繞組的感抗較大,容抗較小,由于繞組的餅間電容遠大于對地電容,波峰和波谷分布位置主要以對地電容的影響為主。
用頻率響應(yīng)分析法判斷變壓器繞組變形,主要是對繞組的幅頻響應(yīng)特性進行縱向或橫向比較,并綜合考慮變壓器的短路情況、變壓器結(jié)構(gòu)、電氣試驗及油中溶解氣體分析等因素。
縱向比較法
對同一臺變壓器、同一繞組、同一分接開關(guān)位置、不同時期的幅頻響應(yīng)特性進行比較,根據(jù)幅頻響應(yīng)特性的變化分析繞組變形的程度。該方法具有較高的檢測靈敏度和判斷準確性,但需要預(yù)先獲得變壓器的原始幅頻響應(yīng)特性,并且應(yīng)排除檢測條件及檢測方式變化所造成的影響。
上圖是某臺變壓器低壓繞組在遭受突發(fā)性短路電流沖擊前后測得的幅頻響應(yīng)特性曲線??梢?,遭受短路電流沖擊以后的幅頻響應(yīng)特性曲線(LaLx02)與沖擊前的曲線(LaLx01)相比較,部分波峰及波谷的頻率分布位置明顯向右移動,可判定變壓器繞組發(fā)生變形。
橫向比較法
對變壓器同一電壓等級的三相繞組的幅頻響應(yīng)特性進行比較,必要時借鑒同一制造廠在同一時期制造的同型號變壓器的幅頻響應(yīng)特性,來判斷變壓器是否發(fā)生繞組變形。該方法不需要變壓器的原始幅頻響應(yīng)特性,現(xiàn)場應(yīng)用較為方便,但應(yīng)排除變壓器的三相繞組發(fā)生相似程度的變形、或者正常變壓器三相繞組的幅頻響應(yīng)特性本身存在差異的可能性。
圖A:某臺變壓器遭受突發(fā)短路后低壓繞組的幅頻響應(yīng)特性曲線
圖B:另一臺同型號變壓器低壓繞組的幅頻響應(yīng)特性曲線
上圖A是某臺三相變壓器低壓繞組在遭受短路電流沖擊以后測得的幅頻響應(yīng)特性。可見,曲線LcLa與曲線LaLb、LbLc相比,波峰和波谷的頻率分布位置以及分布數(shù)量均存在差異,即三相繞組幅頻響應(yīng)特性的一致性較差。而同一制造廠在同一時期制造的另一臺同型號變壓器的三相繞組的頻響特性一致性卻較好(圖B),故可判定變壓器在遭受突發(fā)性短路電流沖擊后繞組變形。
五、儀器性能
1. 掃頻檢測范圍:0.1kHz~2MHz,可任意設(shè)定檢測頻段。
2. 掃頻檢測方式:線性或?qū)?shù)分布。
3. 掃頻信號輸出:10Vp-p
4. 頻率掃描精度:0.005%
5. 掃描頻率間隔:在掃頻檢測范圍內(nèi),可任意設(shè)置 100~2000 個測量頻點。
6. 測量阻抗匹配:
具備一個正弦波激勵信號輸出端(Vs)和兩個獨立的信號檢測端(V1 和 V2)。其中,正弦波掃頻信號源 Vs 的輸出阻抗 Rs 為 50Ω,且輸出端通過同軸屏蔽電纜直接與被測變壓器繞組的激勵端連接;兩個獨立的信號檢測端 V1 和 V2 的輸入阻抗為 1MΩ,且通過同軸屏蔽電纜,分別連接到被測變壓器繞組的激勵端和響應(yīng)端,并在被測繞組的測端與地之間加 50Ω的匹配電阻(安裝在輸入單元和檢測單元內(nèi)部)。所用同軸屏蔽電纜的波阻抗為 50Ω,電纜長度為 15m 左右。
7. 掃頻檢測精度:在-100dB~20dB 范圍內(nèi)的檢測精確度不低于±0.5dB。
8. 干擾抑制能力:數(shù)字選頻濾波功能,測量頻帶的寬度不超過被測頻率的 1%,不受頻帶外干擾的影響。
9. 數(shù)據(jù)存儲格式:采用 csv 文件格式(即 Excel 數(shù)據(jù)格式)保存測量數(shù)據(jù),并能打開 國內(nèi)外多種同類測試儀器的測試數(shù)據(jù)進行分析,便于數(shù)據(jù)的傳遞和比較。
10. 基本配置部件:
1) ZYST99 型 變壓器繞組變形綜合測試儀(一體化結(jié)構(gòu))
2) 標準附件:
一、 15m 測量電纜:1 套3根
二、 測量接線鉗:2 把
三、 接地線:1 套
四、 電源線:1 根
五、 鋁合金儀器箱:1 個
六、檢測要求
1. 接線要求
1) 變壓器繞組變形檢測須在直流試驗項目之前或者在變壓器繞組得到充分放電(2小時以上)以后進行,否則將會影響檢測數(shù)據(jù)的重復性甚至導致檢測儀器損壞。
2) 檢測前應(yīng)拆除與變壓器套管端頭相連的所有引線,并使拆除的引線盡可能遠離被測變壓器套管。對于套管引線無法拆除的變壓器,可利用套管末屏作為響應(yīng)端進行檢測,但應(yīng)注明,并應(yīng)與同樣條件下的檢測結(jié)果作比較。
3) 變壓器繞組的頻率響應(yīng)特性與分接開關(guān)的位置有關(guān),建議在分接位置下測量,或者應(yīng)保證每次測量時分接開關(guān)均處于相同的位置。
4) 因測量信號較弱,激勵信號和響應(yīng)信號測量端應(yīng)與變壓器繞組端頭可靠聯(lián)接,減小接觸電阻。
5) 輸入單元和檢測單元的接地線應(yīng)與變壓器外殼油箱可靠聯(lián)接,不允許存在大于1歐姆以上的接觸電阻,接地線應(yīng)盡可能短且不應(yīng)纏繞。通常建議聯(lián)接在變壓器頂部的鐵心接地銅排位置,嚴禁隨意纏繞在油箱表面的螺栓上。
2. 接線方式
1) 按照下圖所示原則,選定被測變壓器的激勵端(輸入端)和響應(yīng)端(測量端);
2) 通過兩根裸銅線把輸入電纜和檢測電纜所帶有的“GND”端共同聯(lián)接在變壓器油箱金屬外殼上,保證與外殼可靠聯(lián)接(接觸電阻不大于1歐姆),接地線應(yīng)盡可能短且不應(yīng)纏繞。通常建議聯(lián)接在鐵心接地引出端的接地銅排位置,嚴禁隨意纏繞在油箱外殼的金屬螺栓上;
3) 通過兩把接線鉗把輸入電纜和檢測電纜分別聯(lián)接到選定的激勵端和響應(yīng)端套管端頭;
4) 通過同軸電纜把輸入單元的Vs、V1端對應(yīng)地與測試儀Vs、V1端口聯(lián)接,把檢測單元的V2端對應(yīng)地與測試儀V2端口聯(lián)接;
5) 啟動計算機中的TDTView7程序,操作“測量”菜單中的[啟動測量]項或相應(yīng)的快捷鍵即可啟動測量。
圖:常用變壓器的幾種測量接線方式
3. 檢測程序
1) 按選定接線方式分別測量并記錄變壓器不同測端的幅頻響應(yīng)特性曲線,通常應(yīng)把低壓繞組作為重點測量對象。
2) 比較相同電壓等級的三相繞組的幅頻響應(yīng)特性,如果差異較大則應(yīng)檢查測試電纜及接地引線,重新進行測量,保證同一繞組測量結(jié)果的重復性,排除測量接線等因素所造成的影響。
3) 如果發(fā)現(xiàn)測得的頻響曲線的平滑性較差(曲線上帶有大量毛刺),則應(yīng)檢查接線鉗是否與套管端部可靠聯(lián)接、電纜插頭是否存在接觸不良或斷線現(xiàn)象。
4) 如果測得的3相繞組的頻響特性一致性較差,則應(yīng)檢查或改換輸入電纜及測量電纜中接地線的聯(lián)接位置,檢查其是否與變壓器外殼可靠聯(lián)接(注:變壓器油箱上的螺栓與外殼通常存在接觸電阻,切忌使用!,重新進行測量,確認兩次測得的數(shù)據(jù)曲線*一致,避免因測量接線損壞或接地引)線與外殼聯(lián)接不亮,造成錯誤的測試數(shù)據(jù)。
4. 判斷程序
1) 在現(xiàn)場就地對測得的同一電壓等級的三相繞組的頻響曲線進行比較,以確保測試數(shù)據(jù)正確無誤。
a) 若三相頻響曲線較為一致,則可認為測試數(shù)據(jù)正確無誤;
b) 若存在明顯差異,則首先應(yīng)檢查測試接線方式是否符合規(guī)定的要求,測試電纜的是否處于完好狀態(tài),確認無誤后再重測。如果重測后的頻響曲線與之前的*相同,且響應(yīng)幅度主要集中在-20~-60dB 之間,則可認為測試數(shù)據(jù)正確無誤;
2) 利用該臺變壓器的歷史測試數(shù)據(jù),或者同型號、同批次的另一臺變壓器的測試數(shù)據(jù),來進行縱向比較分析,然后作出較為可靠的診斷結(jié)論。
a) 若該臺變壓器的測試數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)(或出廠測試數(shù)據(jù))基本一致,無明顯的差異,則無論其三相之間的頻響曲線是否一致,均可判斷該變壓器無明顯的繞組變形現(xiàn)象,這是較為可靠的一種診斷方式。
b) 若該臺變壓器的測試數(shù)據(jù)與同型號、同批次的另一臺變壓器的基本一致,無明顯的差異,則無論其三相之間的頻響曲線是否一致,均可判斷該變壓器無明顯的繞組變形現(xiàn)象,這是在沒有歷史數(shù)據(jù)時較為常用的一種診斷方式。
c) 在進行縱向比較時,考慮到測試儀器、測試接線及測試工況的差異所造成的影響,只要前后兩次的頻響曲線基本相似,或者三相繞組之間的差異規(guī)律基本沒有明顯變化,通常即可認為繞組無明顯變形。
3) 即使依據(jù)上述方法,初步判斷變壓器可能存在明顯的繞組變形,也應(yīng)通過了解變壓器的如下信息,通過綜合分析后得出測試結(jié)論。
a) 該變壓器的制造年代或設(shè)計型號。根據(jù)經(jīng)驗,在 1985-1998 年間生產(chǎn)的變壓器抗突發(fā)短路的能力較差,較易出現(xiàn)繞組變形;
b) 該型號的變壓器是否否已有出現(xiàn)繞組變形的案例。根據(jù)經(jīng)驗,同型號(特別是同批次)的變壓器往往帶有缺陷遺傳規(guī)律;
c) 是否是抗短路能力較差的薄絕緣鋁線圈、自耦變中壓繞組或分裂變壓器低壓繞組;
d) 變壓器是否發(fā)生出口或近區(qū)短路沖擊,繼電保護是否在規(guī)定時間內(nèi)動作;或者該變壓器在運輸、吊裝時是否受到撞擊;
e) 對于 500kV 單相變壓器,其高壓側(cè)繞組頻響特性的一致性可能較差,特別是在高頻段。另外,對于某些小廠生產(chǎn)或經(jīng)過現(xiàn)場檢修的變壓器,其三相的頻響特性一致性相對較差,如果遇到該類情況,通常可適當放松判斷的尺度。
七、操作步驟
1. 嚴格按照上述“檢測要求”所規(guī)定的方法,聯(lián)接好測試系統(tǒng)的接線。
2. 啟動計算機,運行 ZYST99 程序組中的相關(guān)程序,進入ZYST99繞組變形測試界面。
左圖:TDTView 測量界面 右圖:TDTView 分析界面
用鼠標點擊[啟動測量]按鈕,即可啟動測量,并可在屏幕左上方觀察到掃頻設(shè)置和測量數(shù)據(jù)。
說明 1:*的測量設(shè)置參數(shù)為 1~1000kHz(線性掃描 1000 個頻點),可通過“測量”菜單中的[測量參數(shù)]項(上方左圖所示)靈活進行更改。如采用“對數(shù)”掃頻測量方式,則將更加細化低頻段測量數(shù)據(jù)。
說明 2:為方便使用,ZYST99 測試系統(tǒng)可在退出或關(guān)機后自動保存上一次設(shè)置的參數(shù),因此應(yīng)在啟動測量后通過屏幕左上方所顯示的信息,及時確認測量參數(shù)設(shè)置是否正確無誤。
說明 3:提供多種測量顯示方式,通過測量菜單中的[顯示方式]項(如上方右圖所示)可靈活地進行設(shè)置,必要時可更改顯示波形的顏色,并可關(guān)閉測量過程中的“動態(tài)波形監(jiān)視窗”,以便節(jié)省 10S 左右的測量時間。
說明 4:若測量結(jié)束后,沒有立即對數(shù)據(jù)進行存盤,則可通過“文件”菜單中的[數(shù)據(jù)另存為…]項,對當前顯示的測量數(shù)據(jù)重新進行存盤操作。
3. 掃頻測量完成時,系統(tǒng)將會彈出對話框,必須嚴格按照如下要求,正確錄入被測變壓器的信息,以便日后的數(shù)據(jù)管理。點擊[保存文件]即可對本次測量結(jié)果進行存盤,并顯示出存盤路徑(以“名稱+編號”生成數(shù)據(jù)目錄)和文件名稱(以“激勵+響應(yīng)”生成數(shù)據(jù)文件)。
a) 名稱:變電站名稱,建議輸入 10 個以內(nèi)的漢字。
b) 編號:運行編號,建議輸入 01~99 雙位數(shù)字。
c) Tap 檔位:分接開關(guān)檔位,建議輸入 01~20 數(shù)字。
d) 型號:變壓器的型號,以便進行同類型比較。
e) 描述:測試目的、制造廠或其他信息。
f) 激勵:信號激勵端 V1(聯(lián)接 2 根電纜)。
g) 響應(yīng):信號響應(yīng)端 V2(聯(lián)接 1 根電纜)。
h) 存盤路徑:可根據(jù)需要任意選定或設(shè)置。
注意 1:正式測量時,應(yīng)正確輸入被測變壓器的信息,否則將會給日后的數(shù)據(jù)管理造成不便。測試系統(tǒng)將自動記錄上一次測量所輸入的信息,因此只需在*次測量時輸入即可。
注意 2:H、M、L 表示激勵和響應(yīng)端繞組的電壓等級,O、A、B、C、X、Y、Z 分別表示相別,若無法選取到合適的代表符號,可手動輸入其他的字符(多2位)。
4. 在測量完變壓器各個繞組的頻響特性后,通過“文件”菜單中的[打開數(shù)據(jù)目錄]項,即可同時調(diào)出該變壓器的測量數(shù)據(jù)文件,鼠標雙擊該文件即可把數(shù)據(jù)曲線調(diào)入波形顯示窗口進行分析。
說明 1:通過[打開數(shù)據(jù)目錄]功能可把所選目錄(通常為變壓器名稱)中的所有數(shù)據(jù)導入到“數(shù)據(jù)文件列表”,雙擊該列表中的文件名稱(其信息將在屏幕右下角的“當前瀏覽文件”中顯示) 即可把該數(shù)據(jù)文件調(diào)入到屏幕右側(cè)的數(shù)據(jù)波形顯示窗口,(每個電壓等級多調(diào)入 6條);若僅需調(diào)入某個目錄下的一個數(shù)據(jù)文件,則可使用[打開數(shù)據(jù)文件]功能。
說明 2:調(diào)入到屏幕曲線顯示窗口中的波形信息可在其上方的“分析文件列表”欄中顯示,鼠標右鍵點擊選中的數(shù)據(jù)文件,即可彈出如下方左圖所示的分析文件操作菜單,可刪除、清空數(shù)據(jù)文件,修改顯示曲線的顏色,修改數(shù)據(jù)文件信息,并可把所顯示的多條曲線數(shù)據(jù)導為Excel,以便使用 Excel 工具自行繪制波形曲線。
說明 3:在波形顯示窗口中點擊鼠標右鍵,將彈出如上方右圖所示的波形操作界面,可設(shè)置顯示數(shù)據(jù)(幅頻特性/相頻特性)、曲線式樣(點狀/線狀)、頻率坐標(線性/對數(shù)),并可分別顯示低頻段 LF、中頻段 MF、高頻段 HF 的波形曲線(此時應(yīng)關(guān)閉[智能診斷]功能),必要時還可通過[調(diào)整坐標刻度]項設(shè)置和調(diào)整 X 軸、Y 軸的坐標刻度,得到所需要的坐標刻度。
5. 確認所調(diào)入顯示的數(shù)據(jù)文件符合“橫向比較”或“縱向比較”的條件以后,啟動[智能判斷]功能,即可用“彩條”方式顯示出曲線間的差異情況(波形顯示窗口上方),并可在分析結(jié)論欄中顯示出診斷結(jié)論。
說明 1:分析結(jié)論是根據(jù) DL/T911-2004 標準所提供的相關(guān)系數(shù)進行判斷的,如有需要可通過分析菜單中的[修改判據(jù)標準]項(如下方左圖所示)另行設(shè)置判據(jù)標準。
說明 2:通過分析菜單中的[顯示方式]項(如上方右圖所示),可另行定義 LF 低頻段和 MF 中頻段的范圍,并可設(shè)置頻率坐標的顯示方式(線性或?qū)?shù))。建議采用對數(shù)顯示方式,以便更為清晰地分析低頻段 LF 及中頻段 MF 的曲線差異。
說明 3:鼠標雙擊“分析結(jié)論”欄,即可編輯或修改分析結(jié)論信息,并通過試驗報告打印出來。
6. 通過文件菜單中的[創(chuàng)建報告]項,輸入測試報告的信息(如下方左圖所示),點擊“瀏覽”即可把當前所顯示頁面(低壓/中壓/高壓)中的所有數(shù)據(jù)曲線添加到試驗報告之中,確認正確無誤后即可保存并打印。
為便于用戶編制其它格式的試驗報告,TDT 軟件還提供把波形曲線“導入粘貼板”和把多條數(shù)據(jù)曲線“導為 Excel”的功能,可方便地通過 Word 和 Excel 得到特殊風格的試驗報告。
附圖: 變壓器繞組變形時的典型幅頻響應(yīng)特性曲線
圖1:SFPSZ7-120000/220 變壓器低壓繞組變形時和修復后的頻響曲線
圖2:SFPSZ7-150000/220 變壓器低壓繞組變形時和修復后的頻響曲線
圖3:SFPSZ7-150000/220變壓器低壓繞組變形時的頻響曲線 圖4:SF9-31500/110變壓器低壓繞組變形時的頻響曲線
圖5:SF7-6300/110變壓器低壓繞組變形時的頻響曲線圖
低壓短路阻抗測試說明短路阻抗測試接線方式
1. 將被測變壓器低壓側(cè)ABC各相間短路;
2. 將ZYST99的Vs和V2端懸空,V1接測試電纜;
3. 啟動TDTView7軟件,選擇菜單--測量--短路阻抗測試;
4. 在操作界面上填寫被測變壓器的額定電壓、額定電流和測試工作頻率(大可以400Hz)
5. *次測試時,先將測試電纜末端的夾子短接,進行電纜阻抗校準;這是對電纜復數(shù)阻抗進行一次精確校準;
6. 測試電纜末端夾子接被測變壓器高壓側(cè)的各繞組對。本儀器目前僅支持單相測試模式,因為根據(jù)DLT1093標準導則,變壓器在短路阻抗模型中是線性器件,可以通過3次獨立的短路阻抗測試獲得三項測法需要的終數(shù)值。
7. 點擊“測試”按鈕,獲得短路阻抗測試的結(jié)果數(shù)據(jù),包括短路阻抗Zk,短路阻抗百分比Zke,短路電抗Xk和漏電感Lk。
附錄1:ZYST99變壓器繞組變形測試儀
軟件安裝說明
1. 執(zhí)行ZYST99 View Setup.Exe(通常在隨機配的筆記本 D 盤中有備份),安裝 ZYST99軟件。安裝過程中所有提示均可采用缺省選項。
2. 安裝完成后,程序?qū)⒆詣訂樱⒃谧烂嫔铣霈F(xiàn)相應(yīng)的 TDTView 7圖標。
3. 如果所用電腦初次與ZYST99主機連接使用,則必須安裝 TDSUSB 驅(qū)動程序。該驅(qū)動程序通常與ZYST99程序一起提供。
4. 啟動 TDTview 7 程序,即可執(zhí)行測量。
5. 安裝好 TDTView 7軟件及相應(yīng)的驅(qū)動程序后,即可通過隨機所提供的“ 校驗單元”,驗證測試儀是否正常工作。
附錄2:ZYST99 新增功能說明
1. 新增均方差值計算功能。用鼠標右鍵點擊界面下方的“相關(guān)系數(shù)(或均方差值)列表”中,選擇“顯示相關(guān)系數(shù)”或“顯示均方差值”,即可在列表中顯示出對應(yīng)的數(shù)據(jù)列表。默認值為相關(guān)系數(shù)。
2. 新增“創(chuàng)建圖片”功能。點擊后可把 TDTView7 軟件所顯示的高/中/低壓曲線,以圖片形式(即*.emf 后綴結(jié)尾的矢量圖)同時導入到 C:\TDTdat\Pic\目錄中(注:該目錄可通過 TDTView.ini 配置文件中的 Save_Picture_Folde 任意設(shè)定)。其中,高壓繞組的圖片文件名為 TDT Report H.emf,中壓繞組圖片文件名為 TDT Report M.emf,低壓繞組圖片文件名為 TDT Report L.emf。
附錄3:ZYST99變壓器繞組變形測試儀