CN2611914Y - 电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置 - Google Patents

电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置 Download PDF

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马宏忠
鞠平
丁晓群
韩敬东
史建庄
王圈
赵来红
李和平
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Abstract

本实用新型涉及的是一种电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置。其结构是工业控制计算机的输出/入端与信号转换及数据采集装置的输入/出端对应相接,变压器高中低压侧上的A、B、C三相端子分别通过高中低压侧上的电压互感器与信号转换及数据采集装置中的变压器高中低压侧上的A、B、C三相电压的输入端相接;变压器高中低压侧上的电流互感器的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置中的变压器高中低压侧上的A、B、C三相电流的输入端;变压器中的变压器油的温度t接信号转换及数据采集装置中的变压器油的温度t线相接。优点:系统结构简单,工程实施方便,能及早地发现电力变压器轻微的匝间短路故障,能进行故障的定相,即判断出故障发生的哪一相,可在线诊断。

Description

电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置
技术领域
本实用新型涉及的是一种电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置。属于电器可靠性技术领域。
背景技术
目前在对变压器故障诊断的各种方法中,对匝间短路故障诊断比较有效的是气相色谱分析(DGA),它根据变压器油中溶解的气体的色谱对变压器运行状态进行分析,其技术相对来说比较成熟。但它主要用于定性分析,有三个明显的不足:一是不能定位和定量地判断故障;二是反应慢、周期长;第三点是它不易捕捉到突然性故障征兆等。因此必须进行针对变压器绕组匝间短路故障诊断的进一步研究。
发明内容
本实用新型的目的在于针对上述存在的缺陷,提出一种电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置。本实用新型的技术解决方案:其结构是工业控制计算机的输出/入端与信号转换及数据采集装置的输入/出端对应相接,变压器高压侧A、B、C三相端子Ah、Bh、Ch分别通过高压侧上的电压互感器PT-1与信号转换及数据采集装置中的变压器高压侧A、B、C三相电压UAh、UBh、UCh的输入端相接;变压器高压侧上的电流互感器CT-1的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置中的变压器高压侧A、B、C三相电流IAh、IBh、ICh的输入端;变压器中的变压器油的温度t接信号转换及数据采集装置中的变压器油的温度t线相接;变压器中压侧A、B、C三相端子Am、Bm、Cm分别通过中压侧上的电压互感器PT-2与信号转换及数据采集装置中的变压器中压侧A、B、C三相电压UAm、UBm、UCm的输入端相接;变压器中压侧上的电流互感器CT-2的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置中的变压器中压侧A、B、C三相电流IAm、IBm、ICm的输入端;变压器低压侧A、B、C三相端子Al、Bl、Cl分别通过低压侧上的电压互感器PT-3与信号转换及数据采集装置中的变压器低压侧A、B、C三相电压UAl、UBl、UCl的输入端相接;变压器低压侧上的电流互感器CT-3的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置中的变压器低压侧A、B、C三相电流IAl、IBl、ICl的输入端;
本实用新型的优点:系统结构简单,工程实施方便,不需要对变压器本身做任何改动。具有其它多种辅助功能:如实时监测变压器各侧的电流、电压、有功、无功、功率因数;各电压、电流的实时波形、相位关系、频谱状态、谐波状况等。能及早地发现电力变压器轻微的匝间短路故障,能进行故障的定相,即判断出故障发生的哪一相,可在线诊断
附图说明
附图是本实用新型的实施例结构示意图。
图中的1是工业控制计算机(型号:ITC610);2是信号转换及数据采集装
置(型号:TRDIA-1);UAh、UBh、UCh分别为变压器高压侧A、B、C三相电压;IAh、IBh、ICh分别为变压器高压侧A、B、C三相电流;UAm、UBm、UCm分别为变压器中压侧A、B、C三相电压;IAm、IBm、ICm分别为变压器中压侧A、B、C三相电流;UAl、UBl、UCl分别为变压器低压侧A、B、C三相电压;IAl、IBl、ICl分别为变压器低压侧A、B、C三相电流;t:变压器油的温度;CT-1、CT-2、CT-3是电流互感器:PT-1、PT-2、PT-3是电压互感器;另外:Ah、Bh、Ch分别为变压器高压侧A、B、C三相端子;Am、Bm、Cm:分别为变压器中压侧A、B、C三相端子;Al、Bl、Cl分别为变压器低压侧A、B、C三相端子。
具体实施方式
对照附图,以三相三绕组电力变压器为例。电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置主要包括现场电流互感器CT、电压互感器PT、信号转换及数据采集装置2,工业控制计算机1(如图所示)。其中,信号转换及数据采集装置中又包含电流、电压变换器(二次CT、PT),信号取样与调理电路等。主要作用是将现场电流互感器CT、电压互感器PT的输出信号隔离并转换成计算机可接收的信号(有效值-3.5~+3.5伏)。工业控制计算机1中装有多通道(对三相三绕组变压器通道数不少于23路)、高精度(A/D位数不低于16位)的数据采集卡。
工业控制计算机的输出/入端与信号转换及数据采集装置的输入/出端对应相接,变压器高、中、低压侧A、B、C三相端子Ah、Bh、Ch和Am、Bm、Bm及Al、Bl、Cl分别通过高、中、低压侧上的电压互感器PT-1、PT-2、PT-3与信号转换及数据采集装置2中的变压器高压侧A、B、C三相电压UAh、UBh、UCh和UAm、UBm、UCm及UAI、UBI、UCI输入端相接;变压器高、中、低压侧上的电流互感器CT-1、CT-2、CT-3的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置中的变压器高、中、低压侧A、B、C三相电流IAh、IBh、ICh和IAm、IBm、ICm及IAI、IBI、ICI的输入端;变压器中的变压器油的温度t接信号转换及数据采集装置中的变压器油的温度t线相接;其中工业控制计算机1的输出/入端与现场CT、PT之间通过信号转换及数据采集装置2相联接,而信号转换及数据采集装置2内主要由二次电流互感器CT1、CT2、CT3、二次电压互感器PT1、PT2、PT3、信号取样调理电路3等组成
工作过程:
采样测量变压器各相各侧的电压、电流。对Yyd连接的三绕组三相变压器,采样高、中、低压侧的电压、电流共18个量;对星形连接的绕组,为通用性,均设零线电压、零线电流的采样通道,所以实际采样22个量。根据现场条件决定测量变压器油的温度,所以再增加一个油温采集量。根据采样测量数据,实时计算变压器的高、中、低侧的功率和变压器的总损耗(对双绕组变压器为高、低侧的功率和总损耗)。将该损耗与变压器正常时损耗比较,据此诊断变压器有无故障。根据采样测量到变压器的各相各侧电流电压值,通过对称分量法和零序电流变换关系求变压器各相的功率(已另行申请发明专利),根据同一铁芯柱的磁通基本平衡的原理,计算各相绕组的损耗,根据各相绕组损耗变化的不同初步决定故障绕组所在的相。根据损耗变化趋势诊断出变压器的故障状态(如正常;轻微故障;明显故障;严重故障等),并给出相应的维修建议。

Claims (2)

1、电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置,其特征是工业控制计算机(1)的输出/入端与信号转换及数据采集装置(2)的输入/出端对应相接,变压器高压侧A、B、C三相端子Ah、Bh、Ch分别通过高压侧上的电压互感器PT-1与信号转换及数据采集装置(2)中的变压器高压侧A、B、C三相电压UAh、UBh、UCh的输入端相接;变压器高压侧上的电流互感器CT-1的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置(2)中的变压器高压侧A、B、C三相电流IAh、IBh、ICh的输入端;变压器内的变压器油的温度t接信号转换及数据采集装置(2)中的变压器油的温度t线相接;变压器中压侧A、B、C三相端子Am、Bm、Cm分别通过中压侧上的电压互感器PT-2与信号转换及数据采集装置(2)中的变压器中压侧A、B、C三相电压UAm、UBm、UCm的输入端相接;变压器中压侧上的电流互感器CT-2的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置(2)中的变压器中压侧A、B、C三相电流IAm、IBm、ICm的输入端;变压器低压侧A、B、C三相端子Al、Bl、Cl分别通过低压侧上的电压互感器PT-3与信号转换及数据采集装置(2)中的变压器低压侧A、B、C三相电压UAl、UBl、UCl的输入端相接;变压器低压侧上的电流互感器CT-3的三个输出端分别接信号转换及数据采集装置(2)中的变压器低压侧A、B、C三相电流IAl、IBl、ICl的输入端。
2、根据权利要求1所述的电力变压器绕组匝间短路在线故障诊断装置,其特征是其中工业控制计算机(1)的输出/入端与现场CT、PT间通过信号转换及数据采集装置(2)相联接,而信号转换及数据采集装置(2)内主要由二次电流互感器CT1、CT2、CT3、二次电压互感器PT1、PT2、PT3、信号取样调理电路(3)组成。
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