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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
电力变压器匝间故障将导致绝缘击穿,甚至造成整个电网事故的发生,为此,应用在线频率响应分析法检测变压器绕组变形.通过安装于变压器套管表面的非侵入式电容传感器(NICS)将测试信号通过高压套管注入变压器绕组从而实现了绕组变形的在线监测.开发了基于脉冲信号注入法的变压器绕组变形在线监测系统.着重阐述了测试信号的选择,在线信号的注入,保护电路的设计.分析了信号源和采样频率对频响特性测试结果的影响.对一台型号为35 kVA/10 kV/400 V的配电变压器进行测试,并与安捷伦频谱网络分析仪4395A的测试结果进行对比发现,在0~5 MHz频率范围内,两条频响曲线的相关系数为0.955 3.结果表明,该系统能在在线状态下准确、快速地获取变压器绕组数10 MHz内的频响特性.监测系统具有较高的灵敏度和重复性,能有效检测变压器绕组变形.  相似文献   

2.
一种配电变压器绕组变形故障的在线监测新方法   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
针对电网对变压器绕组健康状态在线监测的需求,提出了一种新的变压器绕组变形故障在线监测方法。通过在线测量两种不同负荷下一次侧和二次侧的电压电流,计算出变压器的短路电抗值,进而反映变压器绕组变形情况。此方法的突出优势在于无需空载调零,不受激磁电流变化影响,不受运行中配电变压器一次侧电压随电网电压波动的影响且精度很高。将所提方法应用于不同容量的配电变压器,仿真结果显示该方法能够精确有效地在线测量正常变压器和有不同程度变形故障的变压器的短路电抗值,从而实现配电变压器绕组变形故障的在线监测。依据本方法的特点,设计了实现短路电抗在线监测所必需的数据采集模块和分析模块。  相似文献   

3.
孙国繁  陈建杰  张世魁 《电气开关》2011,49(3):50-52,62
提出频响法在线监测变压器绕组变形原理,简要分析和介绍了分布参数模型,用一台400kVA/10kV配电变压器进行试验研究,在变压器一次侧输入谐波电压,对输出电压信号进行FFT分解,分析其幅频、相频特性,结果证明频响法在线监测变压器绕组变形是有效可行的.  相似文献   

4.
变压器绕组变形在线监测的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
徐大可  李彦明 《变压器》2002,39(Z1):64-68
阐述了用测量变压器短路电抗判断变压器绕组是否发生变形的观点,探讨了在线测量变压器短路电抗的方法,研制了变压器短路电抗在线测量系统.  相似文献   

5.
变压器绕组变形在线监测方法的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
李邦云  丁晓群  李娟 《变压器》2003,40(10):37-40
提出了用参数辨识的方法,依据变压器绕组参数在变形前后会改变的原理,实现了对变压器绕组变形的在线监测。  相似文献   

6.
针对配电变压器在短路电流冲击中会产生绕组变形,提出一种配电变压器绕组变形在线诊断的方法。变压器绕组变形导致变压器的短路电抗变化,通过测量短路电抗的变化量来诊断配电变压器的变形程度。通过分析变压器等效电路模型建立配电变压器短路电抗与其一、二次侧电压和电流的关系,试验采集配电变压器的电压和电流信号,计算变压器的短路电抗,进行变压器绕组变形的在线诊断。试验结果显示配电变压器绕组变形诊断系统的有效性和准确性。  相似文献   

7.
变压器绕组变形在线监测的研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
阐述了用测量变压器短路电抗就可判断变压器绕组是否变形的观点,基于变压器绕组变形在线监测的理论研究,探讨了在线测量变压器短路电抗的方法,研制了变压器短路电抗在线测量系统,某变电站投入运行,研究结果表明在线测量方法具有较高的准确度和良好的稳定性,变压器运行条件及外外部因素的变化对于其短路电抗的测量影响很小,所研制的系统能为运行中变压器绕组的变形情况提供实时而准确的指标。  相似文献   

8.
通过对Scott变压器的理论分析,提出利用在线监测原、次边电压和电流,实时计算绕组的短路电抗来判断Scott变压器绕组变形的方法。仿真计算表明,变压器运行条件和外部因素的变化对短路电抗测量影响甚小。该方法可以为运行中的Scott变压器绕组提供准确的监测信息。  相似文献   

9.
变压器绕组变形在线监测方法的改进   总被引:8,自引:1,他引:8  
提出一种无需空载调零而是在不同负荷电流下测量两次的在线监测变压器短路电抗的方法并给出了仿真计算结果 ,还根据变压器后备保护与短路电抗在线监测所需的交流输入量相同的特点 ,设计了在微机型变压器后备保护装置中实现短路电抗在线监测的软件流程  相似文献   

10.
变压器是电力系统最重要的设备之一,绕组故障是导致变压器故障的一个重要方面.本文采用了一种简单且有效的方法探讨了在线监测变压器绕组变形.在绕组首端通过套管注入一个频率在600kHz~1.2MHz之间的正弦信号,通过研制的高频电流传感器同时测量绕组首端和末端的高频电流信号,利用模拟滤波及数字滤波技术得到所施加的高频正弦信号,计算电流偏移量以确定绕组变形的程度,计算电流偏差系数以确定绕组变形的类型及位置.自制的高频电流传感器具有频带宽、线性度好及灵敏度高的优点.实验结果表明该方法能够实现变压器绕组变形的在线监测,并能够判别绕组变形的程度、类型,且电流偏差系数与绕组变形的位置有关,该方法灵敏度高,重复性好,抗干扰性强.  相似文献   

11.
基于短路阻抗法原理研究了对绕组变形的在线监测技术和实验室研究平台。提出了一种快速计算变压器绕组漏电抗的计算方法:在电流峰值处,直接由电压差和电流比值得到漏电阻;在电流过零处,直接由电压差和电流微分的比值得到漏电感;对一、二次电压先在硬件电路中先进行减法放大到采集卡的输入极值附近,再采集,将算法的分辨率几近提高到采集卡的最大精度。研制的监测系统,在实验室绕组变形研究平台上进行试验研究并初步提出变形判据,并在现场得到应用。研究结果表明,这为现场变压器在线监测绕组故障提供了一种有效的方法。  相似文献   

12.
黄磊  郭栋  赵越岭  王巍 《电气传动》2021,51(2):62-68
针对配电变压器运行管理部门工作日益繁重、无法及时掌握配电变压器的实时运行状态、难以及时发现绕组变形故障等问题,以配电变压器运行参数实时采集为基础,结合了配电变压器短路电抗在线检测算法,设计了配电变压器运行参数实时采集装置及PC监测平台,实现了对配电变压器运行参数的实时采集,同时依据国标中短路电抗注意值,实现了对变压器绕组状态的评估。最后通过实际挂网测试,证明了本系统的可行性。  相似文献   

13.
在江苏常州供电公司配电变压器(以下简称配变)在线监测系统的实施过程中,对国内目前配变在线监测系统的开发和应用情况进行评述,分析了当前国内配变在线监测系统的发展现状,研究了配变在线监测系统及终端(TTU)在配电网中的作用,概括了配变监测终端的基本功能,对配变在线监测系统应用条件和技术特点进行了分析,并对今后几年监测技术的开发研究工作提出建议。  相似文献   

14.
文中基于变压器磁场分布相关理论和变压器绕组的常见形变,通过建立变压器在绕组正常时和发生各类常见轴向形变时的二维ANSYS模型,深入研究了变压器磁场分布与绕组形变之间的关系。根据变压器磁场分布与绕组形变之间的关系,提出一种通过磁场测量实现对变压器绕组形变在线监测的方法。最后,提出了变压器绕组形变的判定方法以及磁场传感器安装位置的优化方法。  相似文献   

15.
基于紫外脉冲法的非接触式低值(零值)绝缘子在线监测系统   总被引:10,自引:0,他引:10  
目前低值(零值)绝缘子检测手段主要有电压分布法、电晕脉冲法、红外热像测温法及超声波法等,但均有一定的不足.文中提出了全新的紫外脉冲法:当线路上存在低值绝缘子时会造成绝缘子串电压分布改变,从而使绝缘子串的放电脉冲数目增加,并引起放电紫外光脉冲的相应变化.在线路杆塔上加装根据文中方法研制的监测装置,对绝缘子串放电脉冲引起的紫外光的185 nm~260 nm(日盲区)部分进行连续在线监测,分析紫外脉冲的变化,可以发现低值(零值)绝缘子.由紫外脉冲法构成的绝缘子监测系统,不需和绝缘子接触,检测距离可以远达4 m以上,适用于线路绝缘子在线监测.文中方法经过了110 kV线路的实验验证,证实了检测效果.  相似文献   

16.
漏电感参数辨识技术在线监测变压器绕组变形   总被引:4,自引:3,他引:4  
郝治国  张保会  李朋  高晶  王强 《高电压技术》2006,32(11):67-70,73
电力变压器运行过程中发生绕组变形将会导致绕组漏感参数发生变化,为了实现变压器绕组的在线监测和预知性维修,以变压器回路方程作为参数辨识模型,提出了一种利用最小二乘算法进行绕组漏电感参数实时辨识从而实现绕组变形在线监测方法,推导了用于变压器漏电感参数辨识的方程,分析了辨识结果产生误差的原因,并对忽略励磁电流带来的误差进行了补偿。动模试验数据及仿真数据验证了参数辨识结果具有较高的精度,且不受负荷变化及功率因数变化的影响,同时利用绕组模拟变形数据验证了绕组变形在线监测实现的可行性。  相似文献   

17.
基于紫外脉冲法的绝缘子污秽状态监测   总被引:8,自引:2,他引:8  
为及时监测绝缘子的污秽状态,根据绝缘子污秽程度与放电脉冲的关系和绝缘子放电时紫外脉冲的特性,提出了一种基于紫外脉冲法的绝缘子污秽状态在线监测技术,通过绝缘子放电强度和次数的变化判断绝缘子污秽程度。110kV线路试验的结果表明,在线监测表面放电时的紫外脉冲可监测绝缘子的污秽状态,且不需接触绝缘子,与绝缘子的距离可以达到4m。  相似文献   

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