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變壓器繞組變形檢測方法研究
2021-08-30
在眾多電力事故中,變壓器繞組故障占了很大的比例,國內外也積ji開展了許多相關的研究分析工作,希望能找到一種有效的方法來檢測和診斷繞組結構的變形。在變壓器繞組變形早期,集中參數檢測法是zui常用的分析方法,但由于各種限制和約束,這種方法只能診斷繞組嚴重變形,這樣的操作過程不僅繁瑣而且不靈敏。
此外,還有一種非常直觀的吊蓋檢查方法,但這種方法也有很多缺點。除了無法準確檢查繞組內部的變形外,操作起來非常困難,需要大量的人力物力。目前國際上zui常用的是低壓脈沖分析法、短路電抗試驗法、頻率響應分析法和振動分析法。
1低壓脈沖分析方法
1966年,波蘭人萊赫和季明斯基提出了LVI方法。基本原理是比較變壓器繞組激勵端和響應端時域信號的變化,從而得到繞組的狀態信息。具體方法是:在被測變壓器繞組一端輸入穩定的低壓脈沖信號源,然后在信號端和其他端同步記錄電壓波形數據,zui后比較激勵端和響應端時域信號的變化。一般來說,一旦繞組變形,繞組上電容和電感的等效參數就會同步變化,這意味著繞組的內部特性也會發生變化。因此,通過在變壓器繞組上輸入相同的低壓脈沖信號,然后根據變形前后響應信號的變化,可以得到繞組的狀態信息[1]。
低壓脈沖法常用作短路容差試驗,檢查變壓器。當時受限于計算機信息和電子技術的發展,這種方法并沒有得到進一步的發展和普及。直到20世紀80年代,依靠微處理和計算機技術的普及,低壓脈沖法注入了新的發展動力。如今,俄羅斯等國提出了許多改進這種方法的措施,相信低壓脈沖法在未來會更好地為人們服務。
2頻率響應方法
頻率響應法是加拿大科學家迪克于1978年shouci提出的。具體方法是將掃頻信號送入變壓器繞組的一側端口,在另一側端口同步記錄輸出響應信號,然后根據不同頻點輸入頻率與輸出頻率的比值繪制相應的頻譜圖。頻譜圖的本質是反映不同頻率條件下變壓器繞組電壓的不均勻分布。當頻譜曲線達到峰值時,說明此時繞組內的電壓分布可能達到ji值狀態,可能導致諧振[2]。即通過研究分析相似特定頻譜曲線的變化,可以對繞組的結構特性做出相應的判斷。
頻響法雖然在靈敏度上有明顯的優勢,但也有很多缺點:一方面只適用于變壓器停機狀態,不同型號不兼容,無法建立統一的標準來明確故障來源;另一方面,需要保證測線模式的一致性和可重復性,對操作人員的專業技能要求較高,因此其進一步的應用和推廣受到很大限制。
3短路電抗測試方法
短路電抗測試法(SCR法)zui早提出于蘇聯時代。繞組變形會導致漏磁回路發生相應的變化,漏磁回路的變化可以通過漏抗的變化直接反映出來。因此,可以通過漏抗的變化來判斷繞組結構。當變壓器短路時,可以根據短路前后測得的短路電抗變化來判斷繞組是否變形。在一定范圍內,即短路電抗變化不大時,可以判斷繞組基本沒有變形,當數值超過標準范圍時,可以判斷已經發生變形。其變化的數值標準可參考新國標:進行變壓器短路試驗時,要求測量試驗前后各繞組的短路電抗,試驗前后的變化作為判斷其質量的主要依據。
在評判標準上,各國根據自己的實際情況有所不同。比如IEC、IEEE標準中,短路電抗變化率超過3個點,屬于異常;在意大利標準中,要求不超過2.5個點。一旦超過這個標準,就需要增加測量的次數。如果超過5個點,應立即停止運行;國標GB1094.5根據變壓器的不同類型有不同的規定標準:對于圓形同心線圈的變壓器,短路電抗的變化率應低于2個點,對于低壓線圈纏繞金屬箔且阻抗電壓≥3個點的變壓器,標準變化率應低于4個點;對于阻抗電壓為變壓器且大于等于3個點的非圓形同心線圈,標準變化率應低于7.5個點。對于其他特殊情況,廠家或使用部門可以合理協商,適當降低7.5個點[3]的數值。
經過多年的實踐,短路電抗測試方法逐漸形成了統一的量化標準,并制定了相應的標準。與其他方法相比,短路電抗測試法在評估繞組變形方面具有更強的重復性和更高的準確性。因此,短路電抗測試法無論在理論上還是在實踐中都是判斷變壓器繞組變形的一種非常有效的方法。
4振動分析方法
20世紀80年代,俄羅斯學者shouci提出振動分析方法。主要原理是在線監測變壓器的振動信號,通過分析振動信號判斷繞組的實際狀態。簡單來說,就是通過振動傳感器獲得變壓器箱壁上的振動信號,通過各種振動因素引起繞組機械特性的變化來診斷繞組。只要其機械特性發生變化,就能以高靈敏度直接反映在振動特性參數中。此外,振動信號檢測與變壓器高壓系統之間沒有直接的電接觸,因此變壓器的正常運行不會受到測量系統的影響,表明振動分析方法是anquan的。
近年來,美國等發達國家對振動分析方法的各個方面進行了研究和分析,并進行了多項相關試驗。測試結果表明,合格率達80個點以上,振動分析方法受到廣泛歡迎和應用。雖然國內相關研究起步較晚,但正在積ji開展。相關研究人員利用計算機技術、數據采集裝置和高精度加速度傳感器,建立了一套變壓器振動信號測試系統。其工作原理是:在上位機后臺對振動數據進行在線分類分析,然后通過建立相關數學模型提取振動參數并進一步轉化為相關參數,從而完成繞組運行的在線診斷[4]。
總的來說,振動分析方法在準確性和實用性方面具有明顯的優勢,但仍處于不斷發展和探索的階段。振動分析方法的發展依賴于許多技術的進步,包括數據檢測、信號處理技術,以及模糊控制、小波分析等人工智能算法的普及。為了提高振動監測方法的診斷功能,從振動信號中獲取更有效的信息,bixu不斷加大研究的力度和深度,積累經驗,開拓創新[5]。
5幾種檢測方法的比較
低壓脈沖分析法。優點是速度快、靈敏度高,缺點是抗干擾能力差、測量方法復雜。而且靈敏度受測試繞線位置的影響,尤其是頭端位置的靈敏度嚴重不足,只能靠工作人員的經驗來判斷。
頻率響應分析法。優點在于現場測試的重復性和抗干擾能力,缺點在于尚未建立統一的特征量分析標準,這也取決于工作人員的實踐經驗。
短路電抗測試方法。主要優點是判斷和接線方法統一方便,測試程序簡單。雖然其判斷標準在全球范圍內并不統一,但每個國家都根據自身情況制定了自己的判斷標準,也建立了IEC、國標等更quanmian、更通用的標準。但該方法需要離線進行,對實驗設備要求高,測試時間長,在一定程度上限制了其現場使用。此外,與上述兩種方法相比,在繞組變形不明顯時,測試靈敏度較低。
振動分析方法優點是可以進行在線監測和診斷。振動信號由加速度傳感器采集,不會影響變壓器的正常工作。但變壓器工作模式、溫度等因素會嚴重影響振動信號的測量結果,需要進一步研究和更好的發展。
短路電抗的在線監測方法。它具有抗干擾能力強、判斷標準統一、在線監測判斷等優點。同時,在工程實踐中,可以在線監測繞組狀況,及時維修,通過判斷結果可以知道變壓器退出運行的zui佳時間。短路電抗試驗在狀態檢修工程和預防電力事故中起著重要作用。
6結論
詳細介紹了變壓器繞組變形的檢測方法,包括低壓脈沖分析法、頻率響應法、短路電抗測試法和振動分析法。同時對這些方法進行了比較,得出短路電抗試驗結合在線監測可以在線監測繞組狀況,以便及時檢修,通過判斷結果可以知道變壓器退出運行的zui佳時間,具有較好的工程應用價值。
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