一 LYBR-VI变压器绕组变形综合测试仪简介
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器绕组变形情况。电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等长久变形现象,这将严重影响变压器的**运行。按国家电力行业标准DL/T911-2004采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。
1.1主要技术特点
采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下,通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。
测量速度快,对单个绕组测量时间2分钟以内。
频率精度非常高,精度高于0.001%。
数字化频率合成,频率稳定性更高。
5000V电压隔离、充分保护测试电脑**。
可同时加载9条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
分析软件功能强大,软件、硬件指标满足国标DL/T911-2004。
软件管理人性化、智能化程度高,设置好参数后,只需按一个键便可完成所有测量工作。
软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。
1.2主要技术指标
测量速度:单相绕组1分钟-2分钟
输出电压:Vpp-25V,测试中自动调整
输出阻抗:50Ω
输入阻抗:1MΩ (响应通道内置50Ω匹配电阻)
扫频范围:10Hz-2MHz
频率精度:0.001%
扫频方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置
曲线显示:幅频曲线
测量动态范围宽:-120dB~20dB
供电电压:AC220V±10%
主机重量: 6kg
主机体积:352mm*272mm*150mm
1.3测试分析软件主要特色
采用windows平台,兼容Window 2000/Window XP/Windows7/windows8。
采用数据库保存测试数据,对测试数据的管理简洁方便。
可以同时加载 9 条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。
软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,测量数据自动存盘、
自动导出生成Word版测试报告(需安装相应的Office软件)或JPG图片报告,方便用户出测试报告。
软件人性化特点明显,测量的各种条件多为选择项,不用在现场做很多的输入,使用更加方便。
软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成所有的测量工作。
软件界面简洁、直观、实用。
系统简明操作流程
采集器接地
采集器与变压器绕组接线
计算机开机
采集器上电
登录软件
录入信息
选择终止频率,调整测试参数
选择绕组
开始测试
更换测试绕组
选择绕组
开始测试
重复以上过程,直至完成所有绕组测试
保存数据
数据分析
报告导出
关闭软件
关闭计算机及电源
拆开变压器接线
测试完成。
二 LYBR-VI变压器绕组变形综合测试仪准备工作
注:使用说明书中涉及计算机及Windows操作系统的基本操作不在本使用说明书中,请参考相关的计算机书籍。
注:使用说明书中关于Windows操作系统的基本操作以Windows7操作系统为基础,其他Windows系统的操作与Windows 7操作的差别不在本使用说明书之内,请参考相关的计算机书籍。
三 LYBR-VI变压器绕组变形综合测试仪试验接线
3.1面板介绍
3.2绕组的接线方式
绕组变形频率响应测试的扫频信号建议从绕组的末端注入,首端输出,非被试绕组悬空。根据变压器的不同接线组别,绕组变形测试的接线方式也不同。
YN接线
扫频信号输入阻抗接于中性点O,扫频信号输出阻抗分别接在A、B、C上。这种测量方法,可以将非测量相上接收到的干扰信号由信号发生器上的低阻抗来吸收。如图3所示。
Y接线
由于中性点未引出,���按以下方式接线,如图4所示。
输入阻抗接于A,输出阻抗接在B测试。
输入阻抗接于B,输出阻抗接在C测试。
输入阻抗接于C,输出阻抗接在A测试。
内连接△接线
内连接Δ接线绕组的接线方式如图5所示。
输入阻抗接于c,输出阻抗接在a相,代表a相。
输入阻抗接于a,输出阻抗接在b相,代表b相。
输入阻抗接于b,输出阻抗接在c相,代表c相。
由于内连接Δ接线非测量的两个绕组串联后并联在回路中,理论上说对测试过程是有影响的。如果衰减超过10dB后,则可以认为非测量线圈的影响可以忽略。
外连接Δ接线
如果绕组解开测量的接线方式如图6所示。如果不解开连接,可以看作内连接Δ接线,接线方式如图7所示。
输入阻抗接于x,输出阻抗接在a相,代表a相。
输入阻抗接于y,输出阻抗接在b相,代表b相。
输入阻抗接于z,输出阻抗接在c相,代表c相。
有平衡绕组的变压器
对于有平衡绕组的变压器,测试时必须解开接地。如图7所示。
四 LYBR-VI变压器绕组变形综合测试仪系统测试
4.1启动“绕组变形测试系统”程序
双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪” 图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。
启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角的小图标,便可切换至桌面。测试过程中请不要点击。)
软件主界面分为7个组成部分:
(A)测试曲线显示区
该区域显示测试曲线,横坐标为频率,纵坐标为dB值(幅频测试)或角度值(相频测试)。下方标签包括:
曲线类型标签:用于标识当前所显示的内容是“幅频曲线”还是“相频曲线”。 点击该标签,可以在两种类型间进行切换(需硬件支持)。
扫描模式标签:用于显示当前扫描模式是线性扫描还是对数扫描,点击该标签,可以在两种模式间切换。
起始频率标签:用于显示当前的扫描起始频率,点击该标签,可以在不同的起始频率间切换。
终止频率标签:用于显示当前的扫描终止频率。
扫描点数标签:用于显示当前扫描的总点数,点击该标签,可以在不同的点数间切换。
(B)状态显示区
状态显示区显示当前设备的工作状态。
(C)操作区
操作区有开始和终止两个按钮,该按钮在测试中会根据使用状态轮流显示,停止状态时显示“start开始”,开始状态时显示“stop停止”。
在按钮下方有当前状态显示标签,用于显示设备当前的状态:
“脱机状态”:计算机工作与脱机状态,只能进行数据读取和打印等功能。
“设备连接”:计算机与设备已经连接,可以进行测试。
“设备断开”:计算机与设备断开,无法进行测试,一般需重新连接并重启软件。
D区显示参数设置窗口,该窗口用于设置测试参数,分别可以设置绕组接法、待测绕组类别与编号、扫描终止频率等参数。
(E)曲线描述区
E区显示当前曲线的描述信息,所有标签的颜色代表了与之颜色对应的曲线的描述信息。
(F)数据选择区
右上角(F)为数据选择区,测试数据采用分级管理,**级为变电站名称,**级为变压器名称,第三级为变压器的绕组类别和编号,*后一层为已经存在数据,数据名称采用“数据类型@测试时间”的方式显示。该部分显示的数据与(A)区所对应的标签内容相配合,当显示为“幅频曲线”时,数据选择区显示幅频曲线的测试结果,当显示为“相频曲线”时,数据选择区显示相频曲线的测试结果。
当显示为“幅频曲线”或“相频曲线”时,点击相应的数据,则测试结果显示在A区中。
(G)功能按钮区
功能按钮区(G)按钮会根据使用功能自动切换,动态显示。
“保存”:用于保存当前的测试结果;“DSA分析”:用于进行相关性分析。
退出系统。
LYBR-VI变压器绕组变形综合测试仪4.2频响法测试
环境与接线确认
系统接线全部按照3.2绕组的接线方式的要求进行。
变压器分接位置调至阻抗*大档(**分接)。
周围环境无强电磁和造影干扰。
登录软件
双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”按钮,系统闪过欢迎界面后,系统进入测试界面,此时,如果设备未连接,系统会提示如下对话框:
当出现以上对话框时,一般是由于设备未连接所致,此时应先检查设备是否已经连接到计算机的USB接口上,检查设备电源是否已经打开。
录入信息
如果设备已经连接,则可以进入变压器信息录入界面(如下图),在对应的文本框中输入或选择相应的信息,点击保存按钮,系统进入测试界面。
信息录入时请参照变压器铭牌认真输入,所有的信息将自动与测试结果保存到一起,如果输入错误,可能会对报告内容造成影响。
扫描模式确认与修改
1、选择扫描模式
点击“终止频率”选择测试的终止频率,系统按照已经设定的扫描参数,自动将参数设置为设定的参数,参数主要包括起始频率、扫描模式、扫描点数,如需进行调整,可以在A区相应的参数标签上进行点击,则自动进行切换(当鼠标指针移动到可以变化的标签上时,标签自动变为绿色)。
2、更改默认信息
如希望重新调整默认设置信息,用鼠标右键点击“终止频率”按钮,弹出功能菜单,选择“模式设置”,弹出信息设置窗口(如下图),可以对默认扫描信息进行调整,调整完毕后,重新启动软件,按照调整后的默认信息进行测试。
左侧的选择框可以多系统进行设置,再次启动时自动回复默认设置。
*小步距限制 用于对数扫描时进行步距限制,以节约扫描时间。
显示均值 用于设备验证时显示测试过程的平均值,一般不用打开。
速度优先 模式在测试过程中会自动屏蔽后台处理程序,以提高测试速度,一般选择打开。
干扰抑制 当外部干扰比较大时,有一定的干扰抑制功能。
曲线拟合 功能可以对测试结果进行拟合,使测试曲线更平滑,一般需打开,通过调整右侧的拖动条可以调节拟合的深度,越靠右曲线越平滑。
3、更改扫描参数
扫描参数的更改用于试验需要比较复杂的参数组合时,系统不带记忆功能,软件退出后自动恢复。
在开始扫描前,点击曲线显示区域(A)中的参数标签,可以对除终止频率以外的信息进行更改,更改采用循环调整方式进行。
扫描参数更改适用于单次对测量结果有要求或进行研究时,一般不需要进行调整。
测试
设置好基本的测试信息后,即可进行频响法的数据测量,点击“START开始” 按钮,系统自动完成频率扫描。在测试过程中,按钮变成“STOP
停止”按钮,点击该按钮,则停止当前扫描,在测试过程中,在信号曲线显示区“单击”鼠标,则测试过程暂停,再次点击继续进行。
测试完成一项后,改变接线方式,同时改变软件上的设置信息,再次点击按钮,进行下一相的测量,重复以上的操作,直至完成所有的测量项目。
在试验过程中,鼠标在测试曲线显示区(A)双击,可以打开测试波形显示区,该区域包括波形显示以及输入电压峰峰值(红色)、响应电压峰峰值(黄色)以及放大倍率和横轴时间信息,该信息主要用于信号研究。
4.3相关性分析
在E区中的曲线自动分为三组,1-3为一组,4-6为一组,7-9为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。点击“分析”,系统会在左侧弹出报告显示窗口,该窗口显示目前的测试报告内容,操作者可再次对信息进行确认和录入,点击报告显示窗上的“导出”,弹出保存对话框,可以对文件名、文件类型和保存路径进行设置。默认结果保存在D盘的“变压器绕组变形测试报告”中,文件名以“打印报告”+“打印时间”的形式存储。
点击“分析”,系统会在左侧弹出报告显示窗口,该窗口显示目前的测试报告内容,操作者可再次对信息进行确认和录入,点击报告显示窗上的“导出”,弹出保存对话框,可以对文件名、文件类型和保存路径进行设置。默认结果保存在D盘的“变压器绕组变形测试报告”中,文件名以“打印报告”+“打印时间”的形式存储。
在E区中选中的曲线自动分组,每组曲线在组内进行相关性分析。分析分为横向比较,纵向比较和两两比较,横向比较为绕组间的比较,1-2-3为一组,4-5-6为一组,7-8-9为一组。纵向比较为同绕组之间的比较,1-4-7为一组,2-5-8为一组,3-6-9为一组。两两比较为绕组成对比较,1-2,3-4,5-6,7-8分别为一组。
窗口下部为报告输出的内容选择。
4.4数据回显
本系统可以对已经存盘的数据进行回显,在F区依次选择电站名称、变压器名称、试验类别与时间、绕组类型与时间,即可将已经完成的测试结果调出。默认显示在第1条曲线的位置,随选择结果的递增,数据依次向下显示。当曲线数量到达*大时(9条曲线)时,不再递增,此时,可以选择需要替换的曲线,继续进行递增替换。如发现某条曲线不需要进行分析时,可以在曲线描述信息(E)上点击鼠标右键,点击“清空曲线”,则该条曲线自动从分析列表中剔除。
E区中的曲线共分为三组,1-3为一组,4-6为一组,7-9为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。因此,需要保证用于分析的曲线在同一组别内,否则无法得到正确的分析结果。
选择好曲线后,点击“分析”,系统会在左侧弹出报告显示窗口,其余与4.3描述操作一致。
4.5报告保存位置
报告保存到D盘文件夹下,文件夹层级为D:\ 变压器绕组变形测试报告\测试报告+打印时间.doc或测试报告+打印时间.jpg。
报告可能是WORD文档或者JPG图片,依据在保存时的选项而定。
在湖北十堰220千伏东环变电站内,电力技术人员正在对全省首套“国网芯”继电保护装置进行联调联试。这是装载“国网芯”的继电保护装置在全省220千伏等级电网中的首批试点应用,标志着我国国产化继电保护装置从依赖国外进口到实现自主可控的步伐正在加快。
继电保护装置是利用计算机技术、信号处理技术及现代电子通信技术,对变电站的主要设备和输配电线路进行监测、控制、保护及调度通信的一种综合性自动化系统。一直以来,电力系统继电保护装置的核心软硬件严重依赖进口。为避免因外部断供、限购引发的电网**稳控运行风险,国家电网公司在电力系统中大力推进技术装备**国产化,实现核心技术的**自主可控。国网湖北省电力有限公司也把推进220千伏变电站国产化芯片保护挂网试运行作为重点生产任务。
为提高本地区智能电网的国产化水平,国网十堰供电公司选取220千伏东环变电站作为工程试点,经上级部门的专业指导,与设备供应商协同作业,稳妥推进装载有“国网芯”的继电保护装置挂网试运行。在工期十分紧张的情况下,该公司调控、建设、运维等有关专业部门密切协作,相关负责人员以确保**运行为首要目标,多方筹划,加紧施工,顺利完成“国网芯”继电保护装置的挂网试运行。
据悉,“国网芯”由北京智芯微电子出品,继电保护装置由国电南京自动化公司生产。不同于以往一套或单独几套设备的单独挂网,220千伏东环变电站结合线路光差保护、母差保护、主变保护、线路保护等继电保护设备特性,制订了全系列挂网试点运行方案,这对于推进电力领域国产芯片规模化运用具有特殊意义。
下一步,国网十堰供电公司将密切关注“国网芯”设备的运行情况,定期记录运行参数,形成挂网设备运行分析报告,科学验证国产化保护的**性、稳定性和可靠性,为“国网芯”设备在规模化运用和推广积累宝贵经验。
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