RU2117955C1 - Способ диагностики трансформатора - Google Patents

Способ диагностики трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU2117955C1
RU2117955C1 RU97105740A RU97105740A RU2117955C1 RU 2117955 C1 RU2117955 C1 RU 2117955C1 RU 97105740 A RU97105740 A RU 97105740A RU 97105740 A RU97105740 A RU 97105740A RU 2117955 C1 RU2117955 C1 RU 2117955C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
windings
pressing
emf
frequency
Prior art date
Application number
RU97105740A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97105740A (ru
Inventor
А.И. Белолапатко
А.Ф. Васильев
В.П. Горлов
В.И. Емельянов
С.Н. Косоруков
В.А. Лобанов
Г.К. Румянцев
В.Н. Рущинский
М.Г. Шанов
Original Assignee
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики filed Critical Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
Priority to RU97105740A priority Critical patent/RU2117955C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117955C1 publication Critical patent/RU2117955C1/ru
Publication of RU97105740A publication Critical patent/RU97105740A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Для диагностики трансформатора создают вибрационные процессы путем механических воздействий на трансформатор, измеряют ЭДС, наведенную в обмотках трансформатора в результате этих воздействий, определяют частоту максимума спектральной плотности мощности ЭДС, а диагноз устанавливают, вычисляя усилие прессовки обмоток трансформатора по эмпирическому выражению: P = a • fn, где f - частота максимума спектральной плотности мощности ЭДС, наведенной в обмотках, n - постоянная величина, для известных типов трансформаторов n ≈ 4. Способ позволяет создать безразборную методику диагностики прессовки обмоток, которая позволяет проводить комплексную оценку соответствия конструкции эксплуатационным требованиям. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к изобретениям и испытаниям, а более конкретно - к испытаниям мощных силовых трансформаторов на их способность противостоять короткому замыканию.
Известно, что в конструкциях современных силовых трансформаторов в процессе эксплуатации уменьшается усилие прессовки обмоток, что приводит к снижению их электродинамической стойкости.
Известен способ оценки состояния прессовки обмоток трансформаторов, основанный на использовании импульсного механического воздействия. Так, в [1] на модели обмотки определено изменение ее динамической жесткости в зависимости от усилия прессовки. Однако указанный способ не позволяет выполнять безразборную диагностику усилия прессовки обмоток, так как требует установки на внутренние элементы конструкции измерительных преобразователей.
Наиболее близким техническим решением, принятым в качестве прототипа, является способ, при котором трансформатор обесточивается, расшиновывается, разбирается, на его внешние и внутренние элементы устанавливаются измерительные преобразователи, подпрессовываются обмотки и при различных усилиях прессовки определяются амплитудно-частотные характеристики вибрационного отклика конструкции на импульсное механическое возбуждение трансформатора, по измерению которых оценивается усилие прессовки обмоток [2].
Недостатком этого способа является то, что он может быть использован только для одного конкретного трансформатора и может быть использован для других трансформаторов, даже трансформаторов данного типа. То есть, известный способ обладает ограниченностью возможностей, обусловленных предварительной разборкой трансформатора, размещением на внутренних элементах конструкции измерительных преобразователей, обследованием с целью определения амплитудно-частотных характеристик при различных условиях прессовки, демонтажом измерительных преобразователей и сборкой трансформатора. В последующем безразборная диагностика обмоток может быть проведена только для обследованного экземпляра трансформатора. Технический же результат, заключающийся в определении усилия прессовки обмоток трансформатора, недостижим без разборки последнего.
Таким образом, задачей настоящего изобретения является создание способа диагностики трансформаторов с расширенными возможностями, не требующими проведения многократных сборочно-разборочных работ каждого трансформатора в течение срока эксплуатации. Технический результат выражается в достижении определения остаточного усилия прессовки обмоток трансформатора без его разборки.
Это достигается за счет того, что в способе диагностики трансформатора, включающем создание вибрационных процессов путем механических воздействий на него, определение частотных характеристик отклика на эти воздействия и установление диагноза, согласно изобретению, в качестве отклика используют ЭДС, наведенную в обмотках трансформатора в результате механического воздействия, измеряют ее, определяют частоту максимума спектральной плотности мощности (СПМ) ЭДС, а диагноз устанавливают, вычисляя усилие прессовки обмоток трансформатора по соотношению:
Pi= ai•f n i , (1)
где
Figure 00000001
- постоянная величина, характеризующая степень прессовки обмоток данного трансформатора;
fi - частота максимума СПМ ЭДС, наведенной в обмотках данного трансформатора;
n - постоянная величина, для известных типов трансформаторов n ≈ 4;
Pio и fio - известные или ранее определенные усилия прессовки и частота максимума СПМ ЭДС, соответственно, данного трансформатора;
В случае, когда неизвестна постоянная величина, характеризующая степень прессовки обмоток (ai) исследуемого (i-го) трансформатора, конструкция которого подобна известному (j-му) трансформатору-эталону, ее определяют из соотношения:
Figure 00000002

где
aj - постоянная величина, характеризующая степень прессовки обмоток известного трансформатора-эталона;
mi - масса активной части исследуемого трансформатора;
mj - масса активной части известного трансформатора-эталона.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается от известного новой совокупностью операций по определению остаточного усилия прессовки обмоток. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "Новизна".
В результате обследования трансформаторов при различных усилиях прессовки обмоток экспериментально установлена зависимость:
P = a • fn, (3)
где
P - усилие прессовки обмоток;
a - постоянная величина, характеризующая степень прессовки обмоток конкретного трансформатора;
f - частота максимума СПМ ЭДС, наведенная в обмотках;
n - постоянная величина, для известных типов трансформаторов n ≈ 4.
Найдем зависимость постоянной а от геометрических параметров трансформатора, при этом будем исходить из следующих предположений:
частота максимума СПМ ЭДС, наведенной в обмотках при механическом воздействии, соответствует резонансной частоте механических колебаний активной части трансформатора;
активные части диагностируемых трансформаторов геометрически подобны и изготовлены из материалов с одинаковыми физико-механическими характеристиками.
Представим активную часть как механическую систему с одной степенью свободы. Масса m соответствует массе активной части, жесткость C соответствует жесткости активной части. Жесткость зависит от усилия поджатия P и является фактором, определяющим формулу (3).
Резонансную частоту колебаний системы представим в виде:
Figure 00000003

Жесткость определяется:
Figure 00000004

где
x - перемещение массы m.
Усилие P и перемещение x запишем в виде:
P = σ•F, (6)
где
σ - - напряжение;
F - площадь сечения (условная).
x = ε•L, (7)
где
ε - - относительная деформация;
L - длина (условная).
Подставив (4), (5), (6), (7) в (3), получим:
Figure 00000005

Figure 00000006

где
множитель
Figure 00000007
- характеристика материала, не зависящая от геометрии;
множитель F1-n/2 • (L • m)n/2 - зависит от геометрии.
Соотношение между ai и aj (соответственно для i-го и j-го типов трансформатора) будет иметь вид:
Figure 00000008

Так как Li/Lj - коэффициент подобия, связывающий линейные геометрические размеры конструкции, то выражение (8) примет вид:
Figure 00000009

Пример
Диагностическим испытаниям подвергался трансформатор ТДЦ-400000/220 зав. N 73078, подобный трансформатору ТДЦ-250000/220 зав. N 9556, для которого ранее были определены частоты максимумов СПМ ЭДС и усилия прессовки обмоток. Эти данные были использованы для расчета а, в формуле (1). Под усилием прессовки понимается суммарное усилие поджатия обмоток каждой фазы.
Трансформатор ТДЦ-400000/220 зав. N 73078 нагружался механическими импульсами (ударами) длительностью τ ≈ 0,002 с энергией 3 - 5 кДж. Удар наносился по наиболее жестким местам бака трансформатора (фланец соединения колокола бака с основанием). Регистрировалась ЭДС, наведенная в обмотках трансформатора. Результаты регистрации обработаны на ПЭВМ с целью получения оценок спектральных плотностей мощности процессов по совмещенной модели авторегрессии и скользящего среднего (AРСС-модели) [3]:
Figure 00000010

где
G(f) - оценка СПМ;
Δt - интервал дискретизации;
δ2 - дисперсия процесса;
f - частота;
θ12,... - коэффициенты авторегрессии;
Φ12,... - коэффициенты скользящего среднего;
По вычаленным оценкам СПМ определены частоты максимумов ЭДС для каждой фазы диагностируемого трансформатора и усилия прессовки обмоток, рассчитанные по формуле (1). Величина aj определялась по формуле (2) с учетом значения ai полученного для трансформатора ТДЦ-250000/220. Результаты приведены в таблице. Для трансформатора ТДЦ-400000/220 в числителе приведены расчетные значения усилия прессовки, в знаменателе - фактические. Там же приведены данные по трансформатору ТДЦ-250000/220 зав. N 9556.
Фактические усилия прессовки обмоток трансформатора ТДЦ-400000/220 зав. N 73078 определялись в процессе ремонта. За фактическое усилие прессовки обмоток принято усилие, при котором начинается их усадка. Усадка обмотки измерялась индикатором ГИ-1/ШК-10.
В настоящее время, с использованием предлагаемого способа продиагностировано более десяти мощных силовых трансформаторов. Различие между диагностируемыми и фактическими усилиями прессовки обмоток (определялись при выполнении ремонтных работ, связанных с подпрессовкой обмоток), не превышало 10%. В ряде случаев по результатам диагностики удалось предотвратить аварийные ситуации с возможной потерей трансформаторов.
Использование настоящего изобретения позволило создать оперативную безразборную методику диагностики прессовки обмоток, которая в совокупности с существующими методами контроля электрических характеристик мощных силовых трансформаторов позволяет производить комплексную оценку соответствия конструкции эксплуатационным требованиям, что существенно сокращает затраты на эксплуатацию трансформаторов, не допуская как аварийных ситуаций, так и необоснованного вывода их в плановый ремонт.
Источники информации
1. Swihart D.O., Wright D.V., Dynamic Stiffness and Damping of Transformer Pressboard During Axial Short Circuit Vibration - IEEE Transactions on Power Apparatus and Sysems, v. PAS-95, N 2, March/April 1976.
2. Петрищев Л.С., Салтанов В.М., Осотов В.Н. и др. Исследование возможности диагностики усилия прессовки обмоток трансформаторов по их вибрационным характеристикам. - Электрические станции 1995, N 8, с. 32-37.
3. Добрынин С.А., Фельдман М.С., Фирсов Г.И. Методы автоматизированного исследования вибрации машин. Справочник. - М. Машиностроение, 1987.

Claims (2)

1. Способ диагностики трансформатора, включающий создание вибрационных процессов путем механических воздействий на него, определение частотных характеристик отклика на эти воздействия и установление диагноза, отличающийся тем, что в качестве отклика используют ЭДС, наведенную в обмотках трансформатора в результате механического воздействия, измеряют ее, определяют частоту максимума спектральной плотности мощности (СПМ) ЭДС, а диагноз устанавливают, вычисляя усилие прессовки обмоток трансформатора по соотношению
Pi= ai•f n i
где ai = Pio/fio - постоянная величина, характеризующая степень прессовки обмоток данного трансформатора;
fi - частота максимума СПМ ЭДС, наведенной в обмотках данного трансформатора;
n - постоянная величина, для известных типов трансформаторов n = 4;
Pio и fio - известные или ранее определенные усилия прессовки и частота максимума СПМ ЭДС соответственно данного трансформатора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в нем постоянную величину, характеризующую степень прессовки обмоток (ai) исследуемого (i-го) трансформатора, конструкция которого подобна известному (j-му) трансформатору-эталону, определяют из соотношения
Figure 00000011

где aj - постоянная величина, характеризующая степень прессовки обмоток известного трансформатора-эталона;
mi - масса активной части исследуемого трансформатора;
mj - масса активной части известного трансформатора-эталона.
RU97105740A 1997-04-10 1997-04-10 Способ диагностики трансформатора RU2117955C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97105740A RU2117955C1 (ru) 1997-04-10 1997-04-10 Способ диагностики трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97105740A RU2117955C1 (ru) 1997-04-10 1997-04-10 Способ диагностики трансформатора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2117955C1 true RU2117955C1 (ru) 1998-08-20
RU97105740A RU97105740A (ru) 1998-12-10

Family

ID=20191827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97105740A RU2117955C1 (ru) 1997-04-10 1997-04-10 Способ диагностики трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2117955C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606701C1 (ru) * 2015-08-19 2017-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ диагностики электротехнического устройства с обмотками и магнитопроводом
EP3124985A1 (en) 2015-07-27 2017-02-01 ABB Schweiz AG Method for classifying the status of the winding clamping of a power transformer
RU2643940C1 (ru) * 2016-12-30 2018-02-06 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех" Способ вибрационного безразборного диагностирования трансформатора
RU2776659C1 (ru) * 2021-11-22 2022-07-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ автоматического определения потерь мощности в силовом трансформаторе в процессе эксплуатации без отключения подключенной к нему нагрузки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
D.O. Swihart, D.V.Wright. Dynamic Stiffness and Damping of Transformer Pressboard During Axial Short Circuit Vibration. IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems, v. PAS - 95, N 2, march/april, 1976. Петрищев Л.С., Салтанов В.М., Осотов В.Н. и др. Исследование возможности диагностики усилия прессовки обмоток трансформаторов по их выбрационным характеристикам. Электрические станции. 1995, N 8, с.32 - 37. *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3124985A1 (en) 2015-07-27 2017-02-01 ABB Schweiz AG Method for classifying the status of the winding clamping of a power transformer
WO2017016891A1 (en) * 2015-07-27 2017-02-02 Abb Schweiz Ag Method for classifying the status of the winding clamping of a power transformer
US10641813B2 (en) 2015-07-27 2020-05-05 Abb Schweiz Ag Method for classifying the status of the winding clamping of a power transformer
CN108027401A (zh) * 2015-07-27 2018-05-11 Abb瑞士股份有限公司 用于对电力变压器的绕组夹具的状态分类的方法
CN108027401B (zh) * 2015-07-27 2020-03-10 Abb瑞士股份有限公司 用于对电力变压器的绕组夹具的状态分类的方法
RU2606701C1 (ru) * 2015-08-19 2017-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Способ диагностики электротехнического устройства с обмотками и магнитопроводом
CN109073701A (zh) * 2016-12-30 2018-12-21 罗格科研-生产联合股份有限公司 变压器不拆卸振动诊断方法
WO2018124927A1 (ru) * 2016-12-30 2018-07-05 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех" Способ вибрационного безразборного диагностирования трансформатора
RU2643940C1 (ru) * 2016-12-30 2018-02-06 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Логотех" Способ вибрационного безразборного диагностирования трансформатора
CN109073701B (zh) * 2016-12-30 2021-08-10 罗格科研-生产联合股份有限公司 变压器不拆卸振动诊断方法
RU2776659C1 (ru) * 2021-11-22 2022-07-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ автоматического определения потерь мощности в силовом трансформаторе в процессе эксплуатации без отключения подключенной к нему нагрузки
RU2777017C1 (ru) * 2021-11-22 2022-08-01 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ определения потерь мощности в силовом трансформаторе без отключения подключенной к нему нагрузки
RU2792177C1 (ru) * 2022-12-19 2023-03-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Согласующее устройство для диагностики механического состояния обмоток силового трансформатора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chaudhry et al. Monitoring the integrity of composite patch structural repair via piezoelectric actuators/sensors
Chaudhry et al. Local-area health monitoring of aircraft via piezoelectric actuator/sensor patches
Giurgiutiu et al. Embedded self-sensing piezoelectric active sensors for on-line structural identification
Chen et al. Evaluating structural deterioration by dynamic response
Giurgiutiu et al. Electro-mechanical (E/M) impedance method for structural health monitoring and nondestructive evaluation
Banks et al. An experimentally validated damage detection theory in smart structures
JP4232162B2 (ja) 圧縮機検査装置
JPH10274558A (ja) 回転機器の異常診断方法およびその装置
US4961898A (en) Reactor internals and core support monitoring system
CN107860671A (zh) 一种压痕法测量金属材料屈服强度和应变硬化指数的装置和方法
JP3327303B2 (ja) 被測定物の寿命予測方法及び装置
RU2117955C1 (ru) Способ диагностики трансформатора
CN106762592A (zh) 一种舰船用直驱式柱塞泵谐振频率测试方法
JPS63186122A (ja) 構造物の異常診断方式
KR20020065789A (ko) 전기기기의 절연열화 진단시스템
JPH06300667A (ja) 弁棒異常検出方法およびその検出装置
JP4069977B2 (ja) 構造物の健全度診断システム
EP4350724A1 (en) Transformer noise performance diagnosis method and noise reduction method
EP4006517A1 (en) Method for detecting and locating cracks in a physical structure by means of an electro-mechanical impedance technique
JP2004101413A (ja) 固体内部の振動検査装置
Delaere et al. Statistical energy analysis of acoustic noise and vibration for electric motors: transmission from air gap field to motor frame
US6185995B1 (en) Method and system for determining proper assembly of engine components
Dobrucki et al. Generalized Oberst beam method for measuring viscoelastic parameters of layered composite components
SU961843A1 (ru) Устройство дл определени выбиваемости формовочных и стержневых смесей
JP7320225B2 (ja) シール材の劣化診断方法および劣化診断装置