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RBX-H スイープ周波数応答アナライザー(FRA テスト)

Mar 12, 2020 伝言を残す

変圧器は系統送電システムの中核となる機器です。 したがって、変圧器の安全な動作は送電網の安全性において重要な役割を果たします。 HuAYI Power の技術エンジニアは、変圧器の一般的な故障巻線の変形を分析することにより、変圧器巻線の変形の原因とその結果生じる危険性を調査しています。 これは、グリッド セキュリティ システム全体の通常の動作にとって重要です。

 

当社のエンジニアは、変圧器が短絡電流またはその他の衝撃を受けた場合、変形は次のようになると提案しました。

輸送時の衝撃、傾き、振動などの外力により巻線が変形し、巻線の位置ずれが生じます。 この変形した巻線はサイズは同じですが、コアに対する相対的な変位のみが変化します。 巻線のインダクタンス、ケーキ間容量は一定ですが、容量は変化します。 一般的な静電容量が減少します。 等価回路では、共振ピークが高周波側にシフトします。 したがって、以前のスペクトルと比較すると、測定されたスペクトルにはすべての共振点が存在しており、変化はありませんが、ピークが高周波(右)にシフトしています。

 

ケーキ間の部分的な変形、固定されていない糸ケーキの一部は短絡電磁力の作用で圧迫され、残りは引き伸ばされます(電源の2つの極に直接接続されており、電気製品に電流は流れません)。ケーキの間が変わります。 変形により、等価回路内の一部のインダクタンスが大きくなり、一部が小さくなります。 インダクタンスと並列になっているケーキ間の静電容量も変化します。 スペクトルを測定すると、一部の共振ピークが高周波側に移動し、ピーク値が減少します。 共振点の一部が低周波側に移動し、ピーク点が上昇します。 共振ピークの変化によりケーキ間の変形面積と変形度合いを判断します。

 

巻線間の短絡 (電源の 2 つの極に直接接続されており、電気製品に電流が流れない)、理論的に言えば、巻線が巻線間で短絡を起こした後、インダクタンス値が減少し、スペクトル曲線が大幅に変化し、振幅が変化します。が上昇し、一部の共振点ピークが消失します。 しかし、これは理論上の話で、実際にそれを理解するのは困難です。 運転中にターン間短絡が発生すると、コイルが焼損し、重ガスがトリップし、圧力リリーフバルブが作動します。 このとき、変圧器のオイルクロマトグラフィー(圧力変動)は不合格となり、変圧器の点検が行われます。

 

リードのズレ・変形について リードは非常に長いため、しっかりと固定されていないと使用中にズレ・変形が発生します。 リード線がずれると等価回路上の2ポート間容量が変化します。 信号の入口の信号が変位しても、リード線の静電容量が他の回路と並列になっている場合、その変化はスペクトル曲線に大きな影響を与えません。0。 ただし、出力リードの変位が発生し、リードの静電容量が変化すると、周波数応答曲線、特に 300 kHz ~ 1 MHz の範囲の曲線が大幅に変化します。 したがって、実際の試験では、上記の影響を防ぐために中性点を設けて線源を注入します。 リード線とグランド間の静電容量が減少すると、周波数帯域の振幅が増加し、その逆も同様です。 リードとアース間の静電容量が大きくなると、リードがシェルに向かって移動することを示し、リードとアース間の静電容量が小さくなると、リードが巻線に向かって移動することを示します。

 

巻線に半径方向の力が加わると、巻線が半径方向に変形し、内側の巻線が内側に収縮し、直径とインダクタンスが小さくなります。 このとき、内巻線と外巻線の距離が大きくなり、静電容量が小さくなるため、スペクトルの共振ピーク点が高周波側に移動し、振幅が増加します。

 

巻線が軸方向にねじれて変形します。 トランス間のコイル間隔(圧力変動)が大きかったり、トランスの一部がずれたりすると、電磁力の作用により巻線が軸方向にS字状にねじれます。 このとき、ケーキ容量とグランド容量の一部が減少します。 測定されたスペクトルでは、共振ピークの一部が高周波方向に移動しており、低周波領域では共振ピークの振幅が減少し、中周波のピークがわずかに上昇し、高周波領域は変化しません。

 

Huayi Powerは、変圧器の内部巻線特性パラメータの測定に基づいて、RBX-H変圧器巻線変形試験機を開発し、先進国で研究されている内部故障周波数応答解析(FRA)手法を採用し、内部故障を正確に判断できます。変圧器の。 この装置は、さまざまな周波数応答変化によるトランスファーの内部巻線パラメータを定量化し、変動の大きさ、周波数応答の振幅、領域の変化、周波数応答の変化に応じてトランスの内部巻線を決定します。 、測定結果に応じて、変圧器が深刻な損傷を受けているかどうか、メンテナンスが必要かどうかを判断できます。 動作中の変圧器については、周波数領域の特性マップが保存されているかどうかに関係なく、故障した変圧器のコイル間の特性マップの違いを比較することで故障の程度を判断できます。 もちろん、変圧器の元の巻線特性マップが保存されていれば、変圧器の操作、事故後の分析、保守のためにより正確な基礎を提供することが容易になります。

Huayi 電源変圧器巻線変形試験機の特徴

 

ハードウェア ムーブメントには DDS デジタル高速掃引周波数技術が採用されており、ねじれ、膨らみ、変位、傾き、ターン間短絡変形、相間接触短絡などの故障を正確に診断します。

収集制御は高集積マイクロプロセッサを使用し、高精度で安定性の高いコンポーネントを選択し、高速デュアルチャネル 16- ビット A/D サンプリング (フィールド テストではタップ チェンジャが変更され、波形曲線が明らかに変化します)、繰り返しテストを行います。同じフェーズでは、測定の繰り返し率は 99.5 パーセントを超えます。

 

本器はリニア掃引周波数測定とセグメント掃引周波数測定の2つの測定システムを備えており、現在国内の2つの技術ジャンルの測定モードに対応しています。

試験工程では変圧器の接続バスのみを取り外す必要があり、カバーを開けたり変圧器を分解したりすることなく、すべての試験が完了します。

 

トランスを測定する場合、配線担当者は入力リード線と出力リード線に信号をランダムに配置する可能性がありますが、これは測定結果には影響しません。 配線担当者は変圧器タンクの上に留まって休憩することができ、労働力を軽減します。

振幅周波数特性は振幅周波数特性試験器の国の技術指標に準拠しています。 横軸 (周波数) は、線形インデックスと対数インデックスで構成されます。 したがって、印刷される曲線は線形指数曲線または対数指数曲線であり、ユーザーはニーズに応じて選択できます。

 

この機器は高度にインテリジェントであり、信号出力振幅のスケールはソフトウェアによって自動的に調整されます。 最大振幅は±10Vで、サンプリング周波数は自動調整されます。

この機器は、さまざまな線形掃引周波数システムを測定する機能を備えており、線形掃引測定スキャン周波数は最大 2MHz、周波数スキャン間隔は 0.25kHz、0.5kHz、1kHz であるため、より詳細な分析が可能になります。トランスの変形用。

 

履歴曲線比較分析を提供し、複数の履歴曲線観測を同時にロードし、任意の曲線を選択して水平および垂直分析を実行できます。 専門的なインテリジェントな分析および診断システムを備えており、変圧器巻線の状態を自動的に診断し、6つの曲線を同時にロードし、各曲線の関連パラメータを自動的に計算し、巻線の変形を自動的に診断し、基準結論を与えることができます。診断。

 

ソフトウェア管理機能は非常に強力です。 Huayi Power の製品設計エンジニアはフィールド サービスのニーズを十分に考慮しており、ソフトウェアは環境条件パラメータを自動的に保存して、変圧器巻線の変形診断の基礎を提供します。 測定データを自動解析・保存し、電子文書(Word)で保存し、カラー印刷機能を備えており、検査レポートを出力することができます。

 

測定方法と使用方法

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一般的な変圧器の検出方法は上記の通りです。 Huayi 電源変圧器巻線変形試験機は主にメイン測定ユニットとノートパソコンで構成されており、また 3 本の特別な測定ケーブル、測定クリップ、接地線もあります。 メイン測定ユニットシステムとテストサンプルは50本の高周波同軸ケーブルで接続されており、掃引周波数信号は出力ポート(励起出力)を通過し、信号クリップ(黄色)が接続ケーブルによってテスト対象物に信号を注入します。 信号は信号クリップ (緑色) によってテスト対象物から取得され、ケーブル (応答入力) によって送信されます。 同期基準信号は、信号測定によって被試験対象の注入点から取得され、ケーブルを介して入力 (基準入力) に送信されます。 試験対象ケースのシールドと試験ケーブルは確実に接続され、接地されている必要があります。 大型変圧器の電線と燃料タンクは通常鉄心接地ブッシュで接続され、共通接地点として変圧器ケースが接地されます。

 

判定原理

1. 波形比較

正常に動作している変圧器巻線は三相特性とよく相関しています。 事故によって巻線の変形が生じていない場合、事故前後の曲線は基本的に一致します。

巻線が変形すると、事故前後の曲線は明らかにずれて一致せず、相関性が乏しい。 変形中、0.5-200kHz の低い周波数帯域の曲線のピーク値がシフトされ、周波​​数が追加または削減されます。 ピーク値に対応するデシベル数も変化し、一般にピーク点の数は減少します。

 

2. 判定理論

事故前の変圧器の周波数応答曲線と比較するには、変圧器がオリジナルの周波数応答曲線データを持っている必要があります。

同じモデル、同じメーカーの製品と同時に比較してください。

三相変圧器または単相変圧器の相間比較が可能です。

判定は平均二乗誤差 Exy と相関係数 Pxy の 2 つの特性値に基づいて行われ、Exy が小さいほど 2 つの曲線が近いほど優れています。 Pxy が 1 に近づくほど、2 つの曲線間の類似性が高くなります。 2 つ以上の周波数帯域に Pxy がある場合<0.98 and Exy>3.0; またはPxy<0.9 and Exy>1.5, or Exy>4.5 および Pxy は 0.99 のみです。変圧器の変形の原因となります。 「オイルクロマト分析」「巻線の直流抵抗測定」「短絡インピーダンス」「無負荷試験」などの方法と組み合わせて、変圧器巻線の変形の有無を総合的に判断します。

HUAYIは、中国の電力設備(修理、試験)資格認定および電力試験装置の専門研究開発企業です。 さまざまな電圧を必要とするさまざまな構成の電気テスト製品のカスタマイズを専門としています。

HUAYIは高電圧電気試験装置や各種機器の研究開発に熟練しています。 24 時間サービスを提供します: 400-060-1718。 Huayi の詳細については、弊社 Web サイト www.wh-huayi.com をご覧ください。

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