对于频响法检测出的图谱,要进行认真仔细的分析、比较,从而判断变压器绕组是否变形,具体分析方法如下:
3、低频段为主,中、高频段为辅
从等值电路上可知,每个频率响应都有与其相对应的表示类型。
(1)当频响特性曲线低频段(1kHz-100kHz)的谐振峰发生明显变化时,表明绕组出现了一定的变形,也可能是其电感出现了改变。由于频率数值不大,因此,绕组自身所具有的感抗在此环境下无法展现出较突出的作用,而就电容来说,其在这种频率下将获得较大的容抗,若电感方面出现数值的波动,这肯定会使得曲线的谐振位置出现偏移。虽然变压器的种类繁多,然而,在频率数值较小的前提下,其所呈现出现了三相绕组信息具有相对较高的相似程度。若出现了较大的偏差,这通常意味着线圈框架存在故障,且在一定概率上会导致器件运行的失效,因此,在该方面要引起重视,并应该采用有效的检测方式来及早发现问题。
(2)当频响特性曲线中频段(100kHz-600kHz )的谐振峰发生明显变化时,表明绕组出现了相应变形,一般是鼓包或者扭曲。关于该频段,其能使得电容与电感都展现出自身的影响,此外,该频段的谐振点个数也相对更多,因此,若要深入把握绕组的容抗以及感抗情况,其可借助于对谐振点的研究。当变压器受到较大电流的影响,因而令其前后的谐振点方位产生变化,也可能是谐振值出现波动,这一般都意味着绕组在某个部分上出现了变形。
(3)当频响特性曲线高频段(>600kHz )的谐振峰发生明显变化时,表明绕组的电容部分出现了一定的变化。由于频率数值偏大,这使得电感的作用相对突出,其通常都会进行旁路处理,因此,其作用在谐振点的效果并不明显,通常来说,电容的作用效果占主要地位。因为饼间电容的容抗数值相当高,所以,当其对地电容出现相应的变化,这将导致频响信息出现较大幅度的波动。
在划分的三个频率区间中,除了频率数值较小的区间外,若其他区间之间具有相对突出的不同点,则该个不同点就应该引起注意,并通过相应的途径去深入探究其出现的缘由,判断导致的原因在分接方面还是线圈体系框架方面,若在检测数据方面具有非常突出的不同点,这极有可能是因为变压器自身存在的不同之处所导致。
4、波形观察为主,相关系数判断为辅
在现实操作的时候,避免盲目应用衡量指标的情况,这是由于上面所介绍的指标依旧存有一定的不足之处。若要准确把握线圈的具体信息,清晰其是否产生变形以及相应的变形水平,此时,要将探究的焦点放在频响信息方面,在深入掌握这些数据的基础上,进而能从中精准判断线圈的具体情况。
5、综合判断
当通过测试己确定绕组发生了变形故障时,应综合考虑绕组变形程度及变形绕组对绝缘危害程度等因素,最终确认变压器的具体运行状态。举个例子说,有一类适用于较小电压幅值的绕组,若其某些部位出现了细微的变形,该类变形可以是向内的挤压变形,也可以是纵向的伸长,但就总体看来,这种程度的变形对变压器的影响并不大;若适用于较大电压幅值的绕组出现了上述情况的变形,这极有概率导致器件内部的绝缘效果降低,因而使得变压器的运行出现故障,需安排停电检修。又例如:某些变压器的线圈部分并没有始终保持在自己的原有位置上,同时,由于空间间距的缩减,使得绕组绝缘效果降低,并使得放电现象的出现,且油色谱信息也由此而出现波动,在这个环境背景下,瓦斯继电器会对此做出反应。另一方面,某部分变压器具有相当良好的绝缘性能,因此,若线圈部分出现位置上的细微移动,这并无法干扰到变压器的运行状态。
总而言之,在综合探究绕组变形情况的时候,不但要对频谱特性进行深入把握,还应该明确谐振点所呈现出来的信息,并通过相应的途径来有效探究检测到的信息以及变压器的构成体系等。具体情况,具体分析,避免造误判,导致不必要的损失。
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