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变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)

变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)(2)如果频率响应曲线中有图示的尖峰,需要排查测试现场周围是否有人在打电话、测试线是否不牢固而突然移动等问题;(1)如果频率响应曲线中有明显的毛刺,需要排查测试回路接触是否牢固、周围是否有机械类电动工具在工作、仪器自身是否正常等问题;横向比较:同电压等级、同厂同期、同型号变压器,不同绕组间的比较分析;综合比较:综合三相频响指纹、纵向比较、横向比较等信息的比较分析。2.排除干扰信号是重要步骤

频谱波形分析是电力变压器绕组变形的频率响应分析方法的核心内容,是应用中的主要依据,但具有较强的复杂性和多样性。图谱识别是个难点,今天我们来一起学习一下。

变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)(1)

  1. 图谱比较是核心思想

电力变压器的绕组变形图谱的比较,是分析时的核心思想。其中,图谱比较可以分为纵向比较、横向比较、综合比较分析。

其中,

纵向比较:同变压器、同相绕组、同一分接开关位置,不同时间的比较分析;

横向比较:同电压等级、同厂同期、同型号变压器,不同绕组间的比较分析;

综合比较:综合三相频响指纹、纵向比较、横向比较等信息的比较分析。

2.排除干扰信号是重要步骤

(1)如果频率响应曲线中有明显的毛刺,需要排查测试回路接触是否牢固、周围是否有机械类电动工具在工作、仪器自身是否正常等问题;

变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)(2)

(2)如果频率响应曲线中有图示的尖峰,需要排查测试现场周围是否有人在打电话、测试线是否不牢固而突然移动等问题;

变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)(3)

(3)如果频率响应曲线中有整体的偏移,需要排查测试电缆连接是否松动、仪器自身是否正常等问题,如果是局部平移可以检查一下测试回路是否接地不良;

变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)(4)

(4)如果频率响应曲线中有整体反向的曲线,一般是由接线错误导致的,重新检查接线是否正确。

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3.纵向比较典型图例

图例中,LaLx01表示低压绕组a相幅频响应曲线(遭受短路电流冲击前),LaLx02表示低压绕组a相幅频响应曲线(遭受短路电流冲击后)。

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由于不同时期测试的部分波峰、波谷的频率分布位置发生了明显的右移,可以判断短路电流冲击造成了绕组的变形。

4. 横向比较典型图例

图例中,三相变压器在遭受短路电流冲击后,低压绕组幅频特性曲线中,LaLb和LaLc基本重叠相同,但LcLa在波峰波谷的频率分布位置上及数量上均有所不同,一致性较差。

变压器绕组变形测试参数(变压器绕组变形扫描频谱分析)(7)

而同一制造厂在同一时期制造的同型号变压器,三相绕组幅频响应特性一致性比较好,所以,上述LcLa绕组产生的差异,可以判断为变压器遭受突发短路产生的绕组变形所致。

5. 综合分析

综合分析,本质上和基于时间的比较(纵向比较)、基于相位的比较(横向比较)是相同的,只是又参考了更多信息(如增加不同变压器三相频响指纹图谱)作为比较的参考对象而已,实际上就是综合使用了不同时期、不同相位、不同变压器的参考数据,或应用了已有的曲线间相关性、差异度等信息。

除此之外,综合分析中还需要应用一些特殊的经验规律等。如:

(1)低频段(1~100KHz)的波峰或波谷位置的变化,通常与电感改变有关(如匝间或饼间短路),而绕组短路、磁化和其他与铁芯有关的问题,在最低频率下会改变曲线的形状;

(2)中频段(100~600KHz)响应特性的明显改变通常表明线圈轴向或径向的移动,或者发生扭曲、鼓包等局部变形;

(3)高频段(600~1000KHz或更高)响应特性的明显改变通常预示着绕组的整体移位或引线移位,或者线圈间以及它们与套管和分接开关抽头间的接线存在问题等。

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