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1000 kV特高压变压器现场绕组变形测量与分析 总被引:3,自引:3,他引:0
以国内首台1 000 kV特高压变压器现场绕组变形测量试验为例,介绍了采用频率响应法(FRA)和短路阻抗法(SCR)对特高压变压器绕组变形进行综合判断的情况,详细说明了2种方法的特点、现场试验技术和测量结果,有效提高了变压器绕组变形诊断的可靠性和准确性。 相似文献
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绕组变形是电力变压器正常运行过程中常见的一种故障隐患。准确诊断电力变压器绕组的变形情况,有助于保障电力系统的安全可靠运行。设计开发了一种兼具频率响应法和低压电抗法两种测量原理的变压器绕组变形综合检测仪器,其不仅可以满足频率响应法和低压电抗法的所有技术要求,而且结构轻便、操作简单,可方便地用于现场电力变压器绕组运行状况的有效检测和综合诊断。 相似文献
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针对变压器因绕组变形而产生故障问题,分析了现有短路阻抗法和频响法检测绕组变形手段的特点和不足,研究了扫频短路阻抗法的基本原理和测试接线方式,在模型变压器上进行了绕组层间短路、绕组匝间短路等不同情况的试验测试,初步验证了该方法的有效性。以某220 kV变压器为测试对象,采用扫频短路阻抗法进行了变电站现场测试工作。该方法测试结果能够提供更多的测量参量,为绕组变形的研判提供了更多的参考依据,是一种很有价值的变压器绕组变形测试方法。 相似文献
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电力变压器是电力系统的主要设备之一,进行变压器绕组变形测试对正确判断变压器在受到冲击力后是否产生绕组变形,从而保障变压器的安全运行具有重要意义。本文介绍了应用频率响应法对变压器进行绕组变形测试的原理、方法,对现场开展变压器绕组变形测试、确保电网安全运行具有指导作用。 相似文献
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虚拟仪器技术是现代计算机系统和仪器系统相结合的产物,是当今计算机辅助测试领域的一项重要技术,它推动着传统仪器朝着数字化,智能化,模块化,网络化的方向发展。目前在大型变压器的损坏事故中,绝大部分是由于在外部短路电流的冲击下,使变压器绕组产生严重变形所引起。因此在变压器遭受外部故障电流冲击后,有必要立即对其绕组的变形情况进行检测。本文简要介绍了测量变压器绕组变形的频响法和电抗法的基本原理,着重介绍了基于LabVIEW的变压器绕组变形测试仪开发的基本过程。 相似文献
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运用频响法对变压器进行绕组变形试验的原理和方法以及现场应用实例分析,论述通过多年现场工作对变压器绕组变形试验总结出的经验和看法。 相似文献
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国内外的研究和统计表明,变压器绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患,通过测量变压器绕组短路电抗来判断变压器绕组是否变形是一种有效方法。利用在线测量变压器原、次边的电压和电流量,采用递推最小二乘法(RLS)辨识变压器的短路阻抗的方法来进行变压器绕组变形在线监测。通过仿真测试结果表明,该方法能有效监测变压器绕组变形。 相似文献
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为消除电网中变压器绕组变形引起的事故隐患,章根据频率响应法在嘉兴电网中应用的实际情况,在4年多的时间内对所辖的500kV主变压器1台/次、220kV主变压器28台/次,110kV主变压器156台/次进行了多次现场测试,研究得出了在现场应用该方法测试对变压器绕组变形的频响曲线几种影响因素,同时,提出利用频响法测绕组变形的注意要点。 相似文献
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为了有效地检测电力变压器绕组变形,及时发现变压器的潜在故障,结合频率响应法的基本原理,提出了基于周期性宽频带M序列激励的变压器绕组变形故障检测方法(M序列激励法)。在介绍M序列信号的特性和产生方法后,给出了M序列级数、位持续时间和采样频率的选取原则。为了实施M序列激励法,研制了综合该法和扫频法的绕组变形检测装置,并通过实验室模拟绕组不同位置、不同程度匝间短路故障进行测试。结果表明:M序列激励法具有扫频法相同的检测精度,能够快速、准确地获得绕组的频响曲线。现场应用表明该方法具有良好的测量稳定性,能有效检测变压器绕组变形。 相似文献
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频响检测技术中的响应法是利用精确的扫描测量技术,测量各绕组的频率响应(幅频和相频),并将测量结果进行横向和纵向的比较,从而敏锐地判断出变压器绕组是否变形。通过研究该技术的原理、特性、方法及变形形式,分析出变压器绕组变形的原因,从而验证了该法具有良好的抗干扰能力,测量结果重复性好,适合广泛推广应用。 相似文献