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变压器绕组变形类别
发布日期:2021-03-05 点击:3027次
变压器绕组变形类别
电力人员都知道变压器绕组变形测试仪能测量变压器是否发生绕组变形,那么你是否知道绕组变形类别有哪些呢?
1、整体变形:这种变形最常见的是在运输过程中震动冲击力造成的,这种变 形一般整体情况良好,只是线圈之间相对移动。这种变形一般不改变线圈的电 感量和饼间电容,只改变线圈对地电容。所以其频谱图上各谐振点都存在,只 是都向高频方向平移。另外在受电动力时,如有几根撑条受力移动位置或脱落, 在受力消失后,则在原来的压紧力的作用下向一边偏心,同时由于电动力造成 内线圈收缩或外线圈扩张,高低压线圈之间的距离改变,对地电容减小,使谐 振频率均向高频方向移动。谐振频率的改变量在较小的变化时与变形量成正比。 其频谱图上特征是,各谐振峰都对应存在,只是平移。这种变形一般引线都分 别牵动,300KHZ 以上将有一定的改变。
2、整体压缩:线圈在电磁力或制造工艺的原因,会出现高度尺寸上的压缩。 线圈在高度上的减小,将使线圈的总电感增加;同时使线圈饼间的电容增加, 在对应的频谱图上,变形相曲线将出现第一个谐振峰向低频方向移动;同时第 一谐振峰还将伴随着幅值升高;中高频部分的曲线与正常相的频谱曲线相同。
3、整体拉伸:线圈在出现固定压板松动、垫块失落等情况时,会出现高度尺 寸上的拉伸。线圈在高度上的增加,将使线圈的总电感减小;同时使线圈饼间 的电容下降。在对应的频谱图上,变形相曲线将出现第一个谐振峰向高频方向 移动;同时第一谐振峰还将伴随着幅值下降;中高频部分的曲线与正常相的频 率曲线相同。
4、局部变形:
局部变形是指线圈在总高度未发生改变,或等效直径和线圈厚度尚未出现 大面积的改变:只是部分线圈的尺寸分布均匀度改变,或部分线饼出现小程度 等效直径的改变,线圈的总电感基本不变,所以相和非故障相的频谱曲线在低 频段的第一个谐振峰点处将重合,随着部分变形面积的大小,对应的后续几个 谐振峰将发生位移。
5、局部压缩和拉开变形:这种变形一般认为是由于电磁作用力造成的,由于 同方向的电流产生的斥力,在线圈两端被压紧时,这种斥力会将个别垫块挤出, 造成部分挤压,而部分被拉开。这种变形在两端压钉未动的条件下,一般不会 牵动引线;这种变形一般只改变饼间的距离(轴向),在行会电路中体现在并联 电感上的电容(饼间电容)的改变上。引线未被牵动力的条件下,频谱的高频部 分将变化很小。线圈整体并未被压缩,只有部分饼章距离拉开,部分饼间距离 压缩。频谱图上可以看到,有部分谐振向高频方向移动,并伴随着峰值下降; 而有部分谐振峰向低频方向移动,并伴随着峰值升高。变形面积和变形程度可 以通过比较谐振峰点明显移动所处的位置,(第几个峰)及谐振峰的移动量来估 计分析。局部压缩和拉开变形影响到引线时,频谱图的高频部分将发生变化。 局部压缩和拉开变形程度较大时,低频与中频段有些谐振峰会重叠,个别峰会 消失,有些谐振峰幅值升高。
6、匝间短路:如果线圈发生金属性匝间短路,线圈的整体电感将会明显下降, 线圈对信号的阻碍大大减小。对应到频谱图,其低频的谐振峰将会明显的向高 频方向移动,同时由于阻碍减小,频响曲线在低频段将会向衰减减小的方向移动,即曲线上移20DB 以上;另外由于Q值下降,频谱曲线上谐振峰谷间的差异 将减少。中频和高频段的频谱曲线与正常线圈的图谱重合。
7、线圈断股:线圈断股时,线圈的整体电感将会略有增大。对应到频谱图时, 其低频的谐振峰将会向低频方向略有移动,幅值上的衰减基本不变;中频和高 频段的频谱曲线与正常线圈的谱图重合。
8、金属异物:在正常线圈中,如果在饼间中存在金属异物,虽然对低频总电 感影响不大,但饼间电容将增大。频谱曲线图的低频部分谐振峰将向低频方向 移动,中高频部分曲线的幅值将有所升高。
9、引线位移:引线发生位移时,不影响电感,所以频谱曲线的低频段应完全 重合,只在 200KHZ-500KHZ 部分的曲线发生改变,主要是衰减幅值方面的变化。 引线向外壳方向移动,则频谱曲线的高频部分向衰减增大的方向移动,曲线下 移;引线向线圈靠拢,则频谱曲线的高频部分向衰减减小的方向移动,曲线上移。
10、轴向扭曲:轴向扭曲是在电动力作用下,线圈向两端顶出,在受到两端压 迫时,被迫从中间变形,若原变压器的装配间隙较大或有撑条受迫移位,则线 圈在轴向扭成S 形;这种变形由于两端未变动,所以只改变了部分饼章电容和 部分对地电容。屏章电容和对地电容将减小,所以频谱曲线上将发生谐振峰向 高频方向移动,低频附近的谐振峰值略有下降,中频附近的谐振峰点略有上升, 而且300KHZ-500KHZ 的频谱线基本上保持原趋势。
11、线圈幅向(径)变形:在电动力作用下,一般内线圈是向内收缩,由于内撑 条的限制,线圈可能发生幅向变形,其边沿成锯齿状,这种变形使电感略有减 小,对地电容也略有改变,所以在整个频率范围内的谐振峰均向高频方向略有 移动。外线圈的幅向变形主要是向外膨胀,变形线圈总电感将增加,但内外线圈间的距离增大,线饼对地电容减小。所以频谱曲线上第一个谐振峰和谷将向 低频方向移动,后面的谷峰谷都将向高频略有移动。
变形种类电感LS 饼间电容CS 对地电容CG 谐振点频率谐振点峰值
整体变形运输冲撞--↓→(all)-
整体压缩↑↑-←(1)↑(1)
整体拉伸↓↓-→(1)↓(1)
局部变形局部压缩和拉伸-↑ ↓-→ ←↓ ↑
匝间短路↓↑-→(L)↑(L)
线圈断股↑--←(L)-
金属异物-↑-←(L)↑(M、H)
引线位移--靠外壳↑
靠线圈↓←(H) →(H)↓(H) ↑(H)
轴向扭曲-↓↓→↓(L) ↑(M)
幅(径)向变形内↓ 外↑-内↑ 外↓→ ←(1) →(M、H)-
注:all:全部;1:第1 个谐振峰;L、M、H:低频段、中频段和高频段
分接开关烧蚀(各档位检查):带有分接开关的线圈,如果触点烧蚀而较大时,在高频小电流通过时,由于油膜的影响,会出现小电流下的接触问题,其等值电路可以认为是一个低阻值和一个电容并联,这个电路插在电感电路上时, 与各分支电感电容谐振,会产生很多的谐振峰,由于电阻的存在,无法形成大 的谐振,使谐振曲线上产生很多毛刺,特别曲线在40DB 以下时,谐振曲线的总 轮廓与正常曲线基本重合。
作为一个专业的电力人员,除了要了解变压器绕组变形测试仪测量绕组变形的方法外,还要知道绕组变形种类,以便及时判断绕组变形的程度,从而快速的解决问题。