CN110081809B - 一种确定变压器绕组幅向变形的方法 - Google Patents

一种确定变压器绕组幅向变形的方法 Download PDF

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Abstract

本发明实施例涉及一种确定变压器绕组幅向变形的方法,包括:以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压;根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率;根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度,首先确定是否存在变形,其次再确定变形程度,其简便易行,并且是通过相间的电抗电压来确定,准确率高。

Description

一种确定变压器绕组幅向变形的方法
技术领域
本发明实施例涉及变形确定技术领域,具体涉及一种确定变压器绕组幅向变形的方法。
背景技术
电力变压器绕组幅向变形先现场判断一般采用频率响应分析法和低电压短路电抗法。频率响应分析法由于易受到接线方式、测试仪器和变压器剩磁等的因素的影响,易发生误判,在实际应用过程中,往往是作为其它试验结果的佐证。DL/T 1093《电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》中推荐了电抗法检测判断的纵向比较法与横向比较法两种判断方法。纵向比较法是指将测试值与铭牌或上次测试值进行比较;横向比较法是指对相同绕组对个单相测试值之间的比较,但均局限于对某一绕组对的判断,没有考虑到应用对各绕组对进行综合分析的方法进行判断。若变压器铭牌标注某一对绕组的短路电抗值存在错误或某一绕组三相之间存在固有差异,则往往导致误判。
发明内容
为了解决现有技术存在的至少一个问题,本发明的至少一个实施例提出了一种确定变压器绕组幅向变形的方法。
第一方面,本发明实施例提出一种确定变压器绕组幅向变形的方法,所述变压器包括外部绕组、中部绕组和内部绕组,且每一绕组包括A、B、C三相,包括:以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压;根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率。
根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度。
在一些实施例中,所述以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压,包括:
将所述中部绕组首尾短接,所述外部绕组的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压。
将所述内部绕组首尾短接,所述中部绕组的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述中部绕组与所述内部绕组的相间电抗电压。
将所述内部绕组首尾短接,所述外部绕组的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压。
在一些实施例中,所述根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率,是基于公式ΔX%=【(X2-X1)/X1】×100计算的,其中,X2表示本次电抗电压测试值,X1表示上次电抗电压测试值。
在一些实施例中,所述根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形,包括:
所述中部绕组与所述外部绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率大于等于第一预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率小于等于第二预设阈值,则确定所述中部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率大于等于第二预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
在一些实施例中,所述根据所述电抗电压变化率确定幅向变形的程度,包括:
若所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第一预设范围内,则确定所述中部绕组发生可见变形。
若所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第二预设范围内,则确定所述中部绕组发生显著变形。
若所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第四预设阈值,则确定所述中部绕组发生严重变形。
若所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第三预设范围内,则确定所述内部绕组发生可见变形。
若所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第四预设范围内,则确定所述内部绕组发生显著变形。
若所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第五预设阈值,则确定所述内部绕组发生严重变形。
在一些实施例中,所述确定每一绕组对中两个绕组间的电抗电压变化率,还包括:随着中部绕组变形量的递增,所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率是递增的,所述内部绕组与所述外部绕组的电抗电压变化率是递减的。
第二方面,本发明实施例提出一种确定变压器绕组幅向变形的装置,包括:第一确定单元,用于以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压;第二确定单元,用于根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率;第三确定单元:用于根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度。
第三方面,本发明实施例还提出了一种确定变压器绕组幅向变形的系统,确定变压器绕组幅向变形的装置和低电压短路电抗测试仪,所述低电压短路电抗测试仪与所述确定变压器绕组幅向变形的装置的第一确定单元连接,用于确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压,第二确定单元,用于根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率;第三确定单元:用于根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度。
本发明实施例的优点在于:根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述电抗电压变化率确定幅向变形的程度;通过两步分析法,首先通过确定的相间电抗电压变化率确定是否发生幅向变形,其次通过确定的相间电抗电压变化率确定变形程度,两步分析法,即首先确定是否存在变形,其次再确定变形程度,其简便易行,并且是通过相间的电抗电压来确定,准确率高,不存在误判的可能性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提出的一种确定变压器绕组幅向变形的方法示意图;
图2为本发明实施例提出的一种变压器绕组的结构示意图;
图3为本发明实施例提出的一台变压器中部绕组发生不同程度变形的情况下电抗电压变化规律;
图4为本发明实施例提出的一种确定变压器绕组幅向变形的装置示意图;
图5为本发明实施例提出的一种确定变压器绕组幅向变形的系统示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
图1为本发明实施例提出的一种确定变压器绕组幅向变形的方法示意图。
图2为本发明实施例提出的一种变压器绕组的结构示意图。
结合图1和图2,一种确定变压器绕组幅向变形的方法,所述变压器包括外部绕组W1、中部绕组W2和内部绕组W3,且每一绕组包括A、B、C三相,包括:
步骤101:以外部绕组W1、中部绕组W2和内部绕组W3中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压。
步骤102:根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率。
步骤103:根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组W2和内部绕组W3是否发生幅向变形;以及,在中部绕组W2和内部绕组W3发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度。
具体的,外部绕组W1通常为高压绕组;由于三绕组变压器存在降压变压器和升压变压器之分,对于降压变压器,中部绕组W2就是中压绕组,对于升压变压器,根据发电机出口电压的不同,为有效传输功率,中部绕组W2可能为中压低压绕组也可能为低压绕组,因此,文中根据绕组距离铁芯距离的远近统称为外部绕组W1、中部绕组W2和内部绕组W3。
在一些实施例中,所述以外部绕组W1、中部绕组W2和内部绕组W3中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压,包括:
将所述中部绕组W2首尾短接,所述外部绕组W1的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述中部绕组W2与所述外部绕组W1的相间电抗电压,分别表示为:XA12%、XB12%和XC12%。
将所述内部绕组W3首尾短接,所述中部绕组W2的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述中部绕组W2与所述内部绕组W3的相间电抗电压,分别表示为:XA23%、XB23%和XC23%。
将所述内部绕组W3首尾短接,所述外部绕组W1的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述内部绕组W3与所述外部绕组W1的相间电抗电压,分别表示为:XA13%、XB13%和XC13%。
在一些实施例中,所述根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率,是基于公式ΔX%=【(X2-X1)/X1】×100计算的,其中,X2表示本次电抗电压测试值,X1表示上次电抗电压测试值。
具体到ΔXA12%,其计算式为:
ΔXA12%=【(XA12-2-XA12-1)/XA12-1】×100
式中:ΔXA12%表示A相外部绕组与A相中部绕组的电抗电压变化率,XA12-2是A相外部绕组与A相中部绕组的电抗电压的本次测试值,XA12-1是A相外部绕组与A相中部绕组的电抗电压的上次测试值。
例如:某台变压器A相外部绕组与A相中部绕组的电抗电压的上次测试值。XA12-1为0.14,A相外部绕组与A相中部绕组的电抗电压的本次测试值XA12-2为0.16,则ΔXA12%=【(0.16-0.14)/0.14】×100=14.28。
在一些实施例中,所述根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组W2和内部绕组W3是否发生幅向变形,包括:
所述中部绕组W2与所述外部绕组W1的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率大于等于第一预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率小于等于第二预设阈值,则确定所述中部绕组W2发生幅向变形。
具体的,第一预设阈值为1.6,第二预设阈值为2.0,
ΔXA12%≥1.6且ΔXA23%≤2.0或:
ΔXB12%≥1.6且ΔXB12%≤2.0或:
ΔXC12%≥1.6且ΔXC12%≤2.0
则:确定所述中部绕组W2发生幅向变形。
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组W3与所述外部绕组W1的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,且所述中部绕组W2与所述内部绕组绕组W3的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率大于等于第二预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
具体的,第三预设阈值为1,第四预设阈值为2.0,
若:ΔXA13%≥1且ΔXA23%≥2.0或:
ΔXB13%≥1且ΔXB23%≥2.0或:
ΔXC13%≥1且ΔXC23%≥2.0
则:确定所述内部绕组W3发生幅向变形。
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
具体的,第三预设阈值为1,
若ΔXA13%≥1或ΔXB13%≥1或ΔXC13%≥1。则:确定所述内部绕组W3发生幅向变形。
在一些实施例中,所述根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度,包括:
若所述中部绕组W2与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率在第一预设范围内,则确定所述中部绕组W2发生可见变形。
若所述中部绕组W2与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率在第二预设范围内,则确定所述中部绕组W2发生显著变形。
若所述中部绕组W2与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率大于等于第四预设阈值,则确定所述中部绕组W2发生严重变形。
具体的,所述中部绕组W2发生幅向变形时,第一预设范围为1.6~2若1.6≤ΔXA12%或ΔXB12%或ΔXC12%<2,则中部绕组W2发生可见变形;第二预设范围为2~5,若2≤ΔXA12%或ΔXB12%或ΔXC12%<5,则中部绕组W2发生显著变形;第四预设阈值为5,若5≤ΔXA12%或ΔXB12%或ΔXC12%,则中部绕组W2发生严重变形。
若所述内部绕组W3与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率在第三预设范围内,则确定所述内部绕组W3发生可见变形。
若所述内部绕组W3与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率在第四预设范围内,则确定所述内部绕组W3发生显著变形。
若所述内部绕组W3与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率大于等于第五预设阈值,则确定所述内部绕组W3发生严重变形。
具体的,所述内部绕组W3发生幅向变形时,第三预设范围为1~1.6,若1≤ΔXA13%或ΔXB13%或ΔXC13%<1.6,则内部绕组W3发生可见变形;第四预设范围为1.6~3,若1.6≤ΔXA13%或ΔXB13%或ΔXC13%<3,则内部绕组W3发生显著变形;第五预设阈值为3,若3≤ΔXA13%或ΔXB13%或ΔXC13%,则内部绕组W3发生严重变形。
在一些实施例中,结合图2,所述确定每一绕组对中两个绕组间的相间电抗电压变化率,还包括:随着中部绕组W2等效变形量的递增,所述中部绕组W2与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率是递增的,所述内部绕组W3与所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率是递减的。
具体的,一对绕组电抗电压与其等值漏磁面积成正比,与其等值电抗高度成反比。假设中部绕组W2发生幅向变形,中部绕组W2由图1所示实线位置位移向左移一定距离,假设绕组幅向宽度保持不变并不失一般性,则必然导致W1-W2间等效漏磁面积增大,而由W2绕组自身幅向宽度Bq2所占空间等效漏磁面积减小,由于Rp12>Rp2,且Bq2所占空间漏磁分布为三角形,在计算等效漏磁面积时,需乘系数1/3,因此,当中部绕组W2幅向变形时,中部绕组W2与外部绕组W1的相间电抗电压是递增的;同理,中部绕组W2与内部绕组W3的相间电抗电压是递减的。
图3为一台180000kVA三绕组电力变压器中部绕组发生不同程度变形的情况下电抗电压变化规律,结合图3:
若中部绕组W2发生幅向变形,则所述中部绕组W2对所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率是递增的。
若中部绕组W2发生幅向变形,则所述内部绕组W3对所述外部绕组W1的相间电抗电压变化率是递减的。
图4为本发明实施例提出的一种确定变压器绕组幅向变形的装置示意图;
结合图4,本发明实施例还提出一种确定变压器绕组幅向变形的装置,包括:
第一确定单元401,用于以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压。
第二确定单元402,用于根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率。
第三确定单元403:用于根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度。
图5为本发明实施例提出的一种确定变压器绕组幅向变形的系统示意图。
本发明实施例还提出一种确定变压器绕组幅向变形的系统,确定变压器绕组幅向变形的装置501和低电压短路电抗测试仪502,所述低电压短路电抗测试仪与所述确定变压器绕组幅向变形的装置的第一确定单元连接,用于确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压,第二确定单元,用于根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率;第三确定单元:用于根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度。
本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。
虽然结合附图描述了本发明的实施方式,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

Claims (7)

1.一种确定变压器绕组幅向变形的方法,所述变压器包括外部绕组、中部绕组和内部绕组,且每一绕组包括A、B、C三相,其特征在于,包括:
以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压;
根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率;
根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述相间电抗电压变化率确定幅向变形的程度;
所述根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形,包括:
所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第一预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组的相间电抗电压变化率小于等于第二预设阈值,则确定所述中部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组绕组的相间电抗电压变化率大于等于第二预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压,包括:
将所述中部绕组首尾短接,所述外部绕组的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压;
将所述内部绕组首尾短接,所述中部绕组的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述中部绕组与所述内部绕组的相间电抗电压;
将所述内部绕组首尾短接,所述外部绕组的A、B、C三相一一对应的连接低电压短路电抗测试仪的A端、B端和C端,确定所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率,是基于公式ΔX%=【(X2-X1)/X1】×100计算的,其中,X2表示本次电抗电压测试值,X1表示上次电抗电压测试值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电抗电压变化率确定幅向变形的程度,包括:
若所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第一预设范围内,则确定所述中部绕组发生可见变形;
若所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第二预设范围内,则确定所述中部绕组发生显著变形;
若所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第四预设阈值,则确定所述中部绕组发生严重变形;
若所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第三预设范围内,则确定所述内部绕组发生可见变形;
若所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率在第四预设范围内,则确定所述内部绕组发生显著变形;
若所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第五预设阈值,则确定所述内部绕组发生严重变形。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率,还包括:随着中部绕组变形量的递增,所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率是递增的,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率是递减的。
6.一种确定变压器绕组幅向变形的装置,其特征在于,包括:
第一确定单元,用于以外部绕组、中部绕组和内部绕组中每两个绕组为一绕组对,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压;
第二确定单元,用于根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率,以及确定每一绕组对中两个绕组间的电抗电压变化率;
第三确定单元:用于根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述电抗电压变化率确定幅向变形的程度;
所述第三确定单元具体用于:所述中部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第一预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组的相间电抗电压变化率小于等于第二预设阈值,则确定所述中部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组绕组的相间电抗电压变化率大于等于第二预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
7.一种确定变压器绕组幅向变形的系统,其特征在于,确定变压器绕组幅向变形的装置和低电压短路电抗测试仪,所述低电压短路电抗测试仪与所述确定变压器绕组幅向变形的装置的第一确定单元连接,用于确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压,第二确定单元,用于根据所述相间电抗电压,确定每一绕组对中两个绕组的A相间、B相间和C相间的相间电抗电压变化率,以及确定每一绕组对中两个绕组间的电抗电压变化率;第三确定单元:用于根据所述相间电抗电压变化率确定中部绕组和内部绕组是否发生幅向变形;以及,在中部绕组和内部绕组发生幅向变形时,根据所述电抗电压变化率确定幅向变形的程度;
所述第三确定单元具体用于:所述中部绕组与外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第一预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组的相间电抗电压变化率小于等于第二预设阈值,则确定所述中部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,且所述中部绕组与所述内部绕组绕组的相间电抗电压变化率大于等于第二预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形;
确定所述中部绕组没有发生幅向变形后,所述内部绕组与所述外部绕组的相间电抗电压变化率大于等于第三预设阈值,则确定所述内部绕组发生幅向变形。
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