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新型電力設備“變壓器繞組變形分析儀”使用注意事項

進入7月,遼寧各地出現持續高溫天氣,全省用電負荷持續攀升。國網遼寧省電力有限公司強化戰略思維、問題導向、系統觀念,編制印發“一方案、兩清單”,扎實落實迎峰度夏電力保供9個方面40項任務,提升供電能力,加強設備運維,全力保障遼寧電網可靠穩定運行和電力可靠供應,滿足經濟社會發展和民生用電需要。

當前,遼寧電網處于迎峰度夏電力保供關鍵階段。國網遼寧電力密切跟蹤高溫暴雨等天氣過程,統籌全網資源配置,精準開展用電負荷和新能源發電預測,滾動做好電力電量平衡分析;堅持“中長期為基礎、現貨余缺互濟、應急調度救急”原則,充分發揮市場在資源配置中的作用,用足市場化手段保障電力可靠供應;加大夏季大負荷期間電網設備狀態監測力度,強化樞紐變電站、大型充油設備、重載主變壓器運維管理,應用無人機、紅外測溫、超聲波局部放電檢測等手段加強輸變配電設備巡檢,采取帶電作業等方式及時消除缺陷隱患,確保電網設備可靠運行。



一、系統簡介(RZBX-FR新型電力設備“變壓器繞組變形分析儀”使用注意事項

變壓器繞組變形測試儀用于測試6kV及以上電壓等級電力變壓器及其它特殊用途的變壓器,電力變壓器在運行或者運輸過程中不可避免地要遭受各種故障短路電流的沖擊或者物理撞擊,在短路電流產生的強大電動力作用下,變壓器繞組可能失去穩定性,導致局部扭曲、鼓包或移位等長久變形現象,這將嚴重影響變壓器的可靠運行。按國家電力行業標準DL/T911-2004采用頻率響應分析法測量變壓器的繞組變形,是通過檢測變壓器各個繞組的幅頻響應特性,并對檢測結果進行縱向或橫向比較,根據幅頻響應特性的變化程度,判斷變壓器繞組可能發生的變形情況。

1、主要技術特點(RZBX-FR新型電力設備“變壓器繞組變形分析儀”使用注意事項

采用掃頻法對變壓器繞組特性進行測量,不對變壓器吊罩、拆裝的情況下,通過檢測各繞組的幅頻響應特性,對6kV及以上變壓器,準確測量繞組的扭曲、鼓包或移位等變形情況。

測量速度快,對單個繞組測量時間3分鐘以內。

頻率精度非常高,精度高于0.001% 。

數字化頻率合成,頻率穩定性更高。

5000V電壓隔離、充分保護測試電腦保障。

可同時加載9條曲線,各條曲線相關參數自動計算,自動診斷繞組的變形情況,給出診斷的參考結論。

分析軟件功能強大,軟件、硬件指標滿足國標DL/T911-2004。

軟件管理人性化、智能化程度高,設置好參數后,只需按一個鍵便可完成所有測量工作。

軟件界面簡潔直觀,分析、存儲、報告導出、打印等菜單一目了然。

現場接線簡單、使用方便。

內置工控機,操作及攜帶更便捷。

12英寸大屏,圖譜曲線更清晰。

設有兩個USB接口。

二、主要技術指標(RZBX-FR新型電力設備“變壓器繞組變形分析儀”使用注意事項

測量速度:單相繞組1分鐘-3分鐘

輸出電壓:Vpp-25V

輸入阻抗:1MΩ (響應通道內置50Ω匹配電阻)

掃頻范圍:100Hz-2MHz

頻率精度: 0.001%

掃頻方式:線性或對數,掃頻間隔和點數可任意設置

曲線顯示:幅頻曲線

測量動態范圍寬:-120dB~20dB

兩個采集通道,一個采集激勵信號,一個采集響應信號,用于計算傳遞函數

采集通道量化精度:14位

采集通道極大靜態偏差:0.5%

每通道極大存儲容量:64K樣點

采集通道輸入阻抗:1MΩ

供電電壓:AC220V±10%

主機重量:4 kg

工控機雙核CPU, 內存2G

固態硬盤(SSD):32G

Win7操作系統

顯示屏:12.1英寸工業級顯示屏,帶觸摸。

3、測試分析軟件主要特色(RZBX-FR新型電力設備“變壓器繞組變形分析儀”使用注意事項

采用windows平臺,兼容Window 2000/Window XP/Windows7/windows8。

采用數據庫保存測試數據,對測試數據的管理簡潔方便。

可以同時加載 9 條曲線,各條曲線相關參數自動計算,自動診斷繞組的變形情況,給出診斷的參考結論。

軟件管理功能強大,充分考慮現場使用的需要,測量數據自動存盤、自動導出生成Word版測試報告(需安裝相應的Office軟件)或JPG圖片報告,方便用戶出測試報告。

軟件人性化特點明顯,測量的各種條件多為選擇項,不用在現場做很多的輸入,使用更加方便。

軟件智能化程度高,在輸入、輸出信號連接好之后,只需要按一個鍵就可以完成所有的測量工作。

軟件界面簡潔、直觀、實用。

系統簡明操作流程

采集器接地

采集器與變壓器繞組接線

采集器與計算機接線

計算機開機

采集器上電

登錄軟件

錄入信息

選擇終止頻率,調整測試參數

選擇繞組

開始測試

更換測試繞組

選擇繞組

開始測試

重復以上過程,直至完成所有繞組測試

保存數據

數據分析

報告導出

關閉軟件

關閉采集器電源

拆開采集器與計算機的接線

拆開變壓器接線

測試完成。

二 準備工作

注:使用說明書中涉及計算機及Windows操作系統的基本操作不在本使用說明書中,請參考相關的計算機書籍。

注:使用說明書中關于Windows操作系統的基本操作以Windows7操作系統為基礎,其他Windows系統的操作與Windows 7操作的差別不在本使用說明書之內,請參考相關的計算機書籍。

三、試驗接線

3.1面板介紹

變壓器繞組變形測試儀的面板如圖1所示。

圖1變壓器繞組變形測試儀面板圖

進行變壓器繞組變形測試時的外部接線示意圖如圖2所示。儀器的 激勵端 通過輸入電阻(內阻)將掃頻電壓信號輸入被試變壓器繞組的首端,首端的電壓信號輸入儀器的 輸入端 ,被試變壓器繞組末端的電壓信號輸入到儀器 響應端 。變壓器繞組變形測試儀的“接地”、“被試變壓器”的外殼和鐵芯一起接地。                  

3.2繞組的接線方式

圖2變壓器繞組變形測試的外部接線示意圖

繞組變形頻率響應測試的掃頻信號建議從繞組的末端注入,首端輸出,非被試繞組懸空。根據變壓器的不同接線組別,繞組變形測試的接線方式也不同。

YN接線

掃頻信號輸入阻抗接于中性點O,掃頻信號輸出阻抗分別接在A、B、C上。這種測量方法,可以將非測量相上接收到的干擾信號由信號發生器上的低阻抗來吸收。如圖3所示。

YN接線

圖3  YN接線

Y接線

由于中性點未引出,應按以下方式接線,如圖4所示。

輸入阻抗接于A,輸出阻抗接在B測試。

輸入阻抗接于B,輸出阻抗接在C測試。                       

輸入阻抗接于C,輸出阻抗接在A測試。

Y接線

圖4  Y接線

內連接△接線

內連接Δ接線繞組的接線方式如圖5所示。

輸入阻抗接于c,輸出阻抗接在a相,代表a相。

輸入阻抗接于a,輸出阻抗接在b相,代表b相。

輸入阻抗接于b,輸出阻抗接在c相,代表c相。

delta接線

圖5  內連接Δ接線

由于內連接Δ接線非測量的兩個繞組串聯后并聯在回路中,理論上說對測試過程是有影響的。如果衰減超過10dB后,則可以認為非測量線圈的影響可以忽略。

外連接Δ接線

如果繞組解開測量的接線方式如圖6所示。如果不解開連接,可以看作內連接Δ接線,接線方式如圖7所示。

輸入阻抗接于x,輸出阻抗接在a相,代表a相。

輸入阻抗接于y,輸出阻抗接在b相,代表b相。

輸入阻抗接于z,輸出阻抗接在c相,代表c相。

delta外接線

圖6外連接Δ接線

有平衡繞組的變壓器

對于有平衡繞組的變壓器,測試時必須解開接地。如圖7所示。

平衡繞組1

圖7  平衡繞組接線

東北電網用電負荷第1次突破8400萬千瓦,電力供應平穩有序。國家電網有限公司東北分部近日在電力輔助服務市場“上新”的跨省事故備用容量共享機制在保供中發揮了作用。

“備用容量共享機制相當于為電網購買了一份‘備用保險’。”國網東北分部電力調度控制中心副總工程師解釋,過去,國網遼寧、吉林、黑龍江、蒙東電力按照“自保自足”原則獨立預留備用資源,但隨著新能源發電裝機比例不斷提升,電力系統靈活性需求激增、調節能力不足,需要通過市場機制進一步挖掘系統調節潛力。

國網東北分部備用容量共享機制自615日啟動以來已實施19次,極大共享容量100萬千瓦,既防止新能源占比高、出力波動大導致的部分時段備用容量不足情況,又避免相鄰省份可能因備用冗余導致機組頻繁啟停、增加碳排放和電能成本的風險,為守護大電網保障、提升系統供電能力、促進新能源消納提供了新路徑。

備用容量共享機制的啟動運轉是國網東北分部為了實現年內初步建立區域備用市場目標的第1步,也是公司加快推進電力輔助服務市場體系的具體實踐。

國家電力調度控制中心副總工程師對本報記者表示,公司積極落實國家關于加快電力輔助服務市場建設的要求,目前電力輔助服務市場已全方位覆蓋公司經營區內6個區域電網、26個省級電網(除西藏電網外),現貨運行省份調峰輔助服務與現貨市場實現了有效融合,調頻市場運營范圍不斷擴大,輔助服務品種不斷豐富,在維持系統穩定、保障電力供應、促進新能源消納和推動煤電轉型等方面發揮的作用愈發重要。

如果把電網比作人體,電能就是流動的血液。要讓血液順暢流動,需要穩定的心跳、平穩的血壓以及應對突發失血等狀況的能力——這就是電力輔助服務市場能夠提供的服務。電力輔助服務是指除正常電能生產、輸送、使用外,為發用兩側主體提供的調峰、調頻、備用、爬坡等系統調節服務,是保持系統穩定的“調節器”。

中國電力科學研究院有限公司電力自動化研究所正工程師告訴本報記者,在電力市場設計中,既需要中長期市場鎖定未來電能量交易、規避價格波動風險,也需要現貨電能量市場來保證電能供需的平衡、發現實時電能價格,還需要輔助服務市場為電力系統運行提供靈活調節資源和可靠供電能力支撐,保障電力系統可靠穩定運行。



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