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变压器绕组变形试验图谱数据分析

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产品名称: 变压器绕组变形试验图谱数据分析
产品型号: rx
产品展商: 日行
简单介绍
变压器绕组变形测试仪器具备线形扫频测量和分段扫频测量双系统测量功能,变压器绕组变形测试仪兼容当前国内两种技术流派的测量模式。其中线形扫频测量扫描频率高达2MHz,对变压器变形情况提供更多的分析。变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和本电脑构成,以及三根并行专用测量电缆。主测量单元系统与试品之间采用5高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口,变压器绕组变形试验图谱数据分析通过连接电缆将激励信号 。


变压器绕组变形试验图谱数据分析的详细介绍

变压器绕组变形试验图谱数据分析比较及其判断的一般原则
一、从变压器线圈的等值电路上可知,频率响应的频率范围各有所代表。在频率较低时,对地电容及饼间电容所形成的容抗较大,而感抗L较小, 电路对外呈感性。所以如果线圈几何尺寸发生改变,造成电感量变化,则低频部分的谐振峰有变化。对于局部变形, 一般总电感量变化较小,所以低频部分反映不明显。而中频部分会对小的局部电容变化敏感,因为小面积的变形,改变了局部的谐振点,这些谐振发生在较高频率处。高频条件下,因为等值电路中的电感造成的电抗增大而减小对谐振点的贡献, 等值电路呈现容性,变压器绕组变形测试仪 而且饼间电容较大, 所以对地电容的改变对高频部分的频谱图影响较大, 所以引线及分接开关对地的位置距离等结构则在这个频段体现较强。另外, 如果线圈的结构完整, 从等值电路上看,在高频部分应是总趋势呈衰减减少。 
§6.1.2 从目前数据看,如果20kHz以下的频谱发生改变,则预示着电感变化或整体变形。所以中频(30kHz ~200kHz)部分的频谱改变表明线圈局部变化情况。
所以,频谱图在低频段出现差异时,一般表明线圈整体结构出现问题,可能会危及运行。应根据其它方面的测量手段来重点分析判断。
 
二、如果在中频和高频段频谱图发生差异,变压器绕组变形测试仪应具体的分析这种差异是否代表线圈引线的结线差异或分接开关引线长短的差异。这种差异有些是变压器设计制造中固有的,有些是由于引线对地距离改变造成的。对于小容量变压器,低频段A、C相图谱可能比较B相出现略有向高频方向后移动情况,但谱线的变差和变化幅度应一致。这是设计差异的结果。
从宏观的角度去看变压器绕组,变压器三相线圈之间的结构是基本一致的,所以三相线圈之间的频谱图有可比性。但这种‘一致’是相对的。
从微观的角度去看变压器的绕组,三相之间的差异是绝对的。关键是分析这种差异所出现的位置以及这种差异在频谱图上所处的频段及差异量。
通过测量谐振点的频率及其改变,以及改变所发生在第几个谐振峰点,就可以分析变形面积; 计算 df/f (频率差和频率的比值),可以粗略的估算变形程度; 对变形种类的认真分析, 对变压器的安全运行是有帮助的。
对相关分析的结果确定要慎重。相关分析是一种平均偏差分析的结果,对局部变形情况的反映是不敏感的。一般相关系数小于0.9, 则该变压器需认真对待。
以上是变压器绕组频谱分析比较重要的几点,但具体情况具体对待,希望在分析时多参考软件帮助部分的内容,并联系在培训期间所讲解的具体实例。

三、变压器绕组变形测试仪主要技术参数
◆ 扫描方式: (仪器具备线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统)
(1)线性扫描分布
▲ 扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz
2)分段扫频测量分布
▲ 扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点;
(0.5kHz)-(10kHz)、      分辨率为0.02kHz
(10kHz)-(100kHz)、      分辨率为0.2kHz
(100kHz)-(500kHz)、     分辨率为1kHz
(500kHz-(1000kHz)、    分辨率为1kHz
◆ 幅度测量范围: (-120dB)–(+20 dB)
◆ 幅度测量精度:   0.01dB
◆ 扫描频率精度:  小于 0.01%
◆ 信号输入阻抗:1MΩ
◆ 信号输出阻抗:50Ω
◆ 同相测试重复率:99.5%以上
◆ 重量:15Kg(含包装箱及基本配置)
◆ 体积:530X300X280mm(包括外铝金盒)
上海日行电气有限公司专业提供-变压器绕组变形试验图谱数据分析
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