RU2184999C1 - Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток - Google Patents

Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток Download PDF

Info

Publication number
RU2184999C1
RU2184999C1 RU2001110932A RU2001110932A RU2184999C1 RU 2184999 C1 RU2184999 C1 RU 2184999C1 RU 2001110932 A RU2001110932 A RU 2001110932A RU 2001110932 A RU2001110932 A RU 2001110932A RU 2184999 C1 RU2184999 C1 RU 2184999C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
transformer
windings
short
capacitor
Prior art date
Application number
RU2001110932A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Лурье
В.Н. Елагин
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина"
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 Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина"
Priority to RU2001110932A priority Critical patent/RU2184999C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2184999C1 publication Critical patent/RU2184999C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к трансформаторам, оно может быть использовано при дефектографировании состояния обмоток в эксплуатации, при испытаниях трансформаторов на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях, как одно из особых средств предотвращения аварий трансформаторов в эксплуатации по причине недостаточной стойкости при коротких замыканиях. В качестве источника напряжения используют конденсатор, который предварительно заряжают постоянным напряжением от маломощного источника, например выпрямителя, подключают заряженный конденсатор к первичной обмотке и регистрируют переходный процесс затухающего периодического тока или напряжения, при этом определяют индуктивность короткого замыкания LК по математическому выражению. Техническим результатом является то, что все измерения могут быть автоматизированы с применением современной контрольно-измерительной и вычислительной техники. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, к трансформаторам, оно может быть использовано при дефектографировании состояния обмоток в эксплуатации, при испытаниях трансформаторов на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях, как одно из особых средств предотвращения аварий трансформаторов в эксплуатации по причине недостаточной стойкости при коротких замыканиях.
Дефектографирование повреждений обмоток трансформаторов (деформаций потери радиальной устойчивости, деформаций витков под действием осевых и радиальных сил, потери запрессовки и т.д.), которые возникают в эксплуатации при аварийных коротких замыканиях (КЗ) и при испытаниях трансформаторов на электродинамическую стойкость при КЗ, проводится различными методами. Среди этих методов наиболее надежным, а значит, применяемым в первую очередь является метод выявления изменения индуктивности короткого замыкания, по которому можно судить о возникающих деформациях обмоток. Этот метод требует измерений индуктивности с достаточно большой точностью (порядка десятых долей процента).
Известен метод определения индуктивности КЗ для дефектографирования состояния обмоток трансформаторов, при котором вторичную обмотку закорачивают, а к первичной подсоединяют измерительный мост переменного тока [1]. Этот метод имеет ряд недостатков. Стационарные мосты переменного тока устроены таким образом, что измерения проводятся на фиксированных частотах, например, 100 Гц и 1000 Гц. Однако мощность генераторов, входящих в комплект моста, мала, поэтому, как правило, измерения на частоте 100 Гц проводить не удается, а измерения на частоте 1000 Гц неточны и нестабильны, т.к. при этой частоте заметное влияние на индуктивность КЗ оказывают процессы вытеснения тока, изменение температуры обмоток и т.д.
Известен также способ [2], который взят в качестве прототипа изобретения, при котором к закороченному трансформатору подключают источник переменного напряжения (регулировочный трансформатор, соединенный с сетью промышленной частоты или генератором переменного напряжения). По показаниям вольтметра, амперметра и ваттметра, пользуясь известной формулой, определяют индуктивное сопротивление КЗ и индуктивность КЗ. Этот способ имеет ряд недостатков: пониженная точность измерений, необходимость достаточно мощного источника питания, громоздких измерительных приборов большой точности. Во многих практических случаях оказывается и недостаточна точность измерений. Целью изобретения является устранение этих недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе измерения индуктивности КЗ трансформатора для дефектографирования состояния обмоток, при котором одну обмотку (вторичную) закорачивают, а к другой (первичной) подсоединяют источник напряжения и производят регистрацию тока (или напряжения) первичной обмотки, в качестве источника напряжения используют конденсатор, который предварительно заряжают постоянным напряжением от маломощного источника (выпрямителя или аккумулятора), подключают заряженный конденсатор к первичной обмотке и регистрируют переходный процесс затухающего периодического тока или напряжения, при этом индуктивность короткого замыкания lк определяют по формуле
Figure 00000002

где π=3,14159,
f - частота затухающих колебаний, Гц;
С - емкость конденсатора, Ф;
r= r1+r2•(w1/w2)2 - электрическое сопротивление короткого замыкания трансформатора, Ом;
r1 и r2 - сопротивление первичной и вторичной обмоток, Ом;
w1 и w2 - числа витков первичной и вторичной обмоток.
Новым в предлагаемом способе является то, что для определения индуктивности КЗ анализируется переходный, а не установившийся режим, расчет индуктивности ведется по определяемой частоте этого процесса, а в качестве источника напряжения применяется конденсатор, предварительно заряженный от маломощного источника постоянного напряжения.
Предлагаемый способ поясняется фиг. 1-3, где на фиг.1 показана принципиальная электрическая схема измерений, на фиг.2 - расчетная схема замещения, на фиг. 3 - затухающие колебания напряжения и тока на закороченном трансформаторе.
Схема измерения индуктивности по этому способу работает следующим образом.
Трансформатор ТР, индуктивность КЗ которого Lк необходимо определить, закорачивается. Для этого используется закоротка КЗ, соединяющая вводы вторичной обмотки НН. От маломощного зарядного устройства ЗУ, имеющего внутреннее сопротивление источника rи, заряжают конденсатор С до напряжения U0. Для заряда конденсатора ключ К1 замыкают, а после окончания заряда размыкают. После окончания заряда замыкают ключ К2, соединяя заряженный конденсатор С с первичной обмоткой трансформатора ВН. Возникает переходный колебательный затухающий процесс, который удобно анализировать по схеме замещения, в которой трансформатор ТР представлен индуктивностью КЗ Lк и сопротивлениями обмоток ВН r1 и НН r2. Напряжение u(t) на обмотке ВН (или конденсаторе С) или ток цепи i1(t) (напряжение на шунте rш) фиксируется осциллографом или аналого-цифровым преобразователем вычислительного устройства (компьютера).
Определяют частоту колебаний, например, следующим образом. По осциллограмме напряжения u(t) или тока i(t) находят отрезок времени между двумя прохождениями через нуль кривой затухающей синусоиды Δt12 = t2-t1, где 1 и 2 - точки на оси времени t фиг.3. Подсчитывают число полупериодов n в этом интервале времени (на фиг.3 n12=6). Расчетный интервал времени Δt может быть взят также и между максимумами (например, на фиг.3 между точками 3 и 4 ΔT34 = t4-t3, число полупериодов n34=7), как правило, первый вариант дает более точные результаты, т.к. при переходе через нуль кривая имеет максимальный наклон, в то время как положение максимума менее четкое. По величинам Δt и n определяется частота
Figure 00000003

Определение частоты возможно и другими методами, например путем математической обработки компьютером цифровой записи затухающего процесса (например, как основную частоту спектра).
Индуктивность КЗ трансформатора рассчитывают по формуле
Figure 00000004

где приближенную формулу применяют для трансформаторов большой мощности (примерно более 100 кВА), т.к. поправка m мала по сравнению с единицей:
Figure 00000005

где Q - добротность индуктивности КЗ, Q = ω×Lк/r, для силовых трансформаторов Q≈2 при мощности 100 кВА, Q≈10-20 при 10 МВА и Q≈50-100 при мощности более 100 МВА.
Следует заметить, что для определения частоты можно измерять как ток, так и напряжение, все зависит от удобства измерений.
При осуществлении предлагаемого способа емкость конденсатора С принципиально может быть выбрана любой. Для оптимального выбора применительно к силовым трансформаторам емкость конденсатора С необходимо выбрать таким образом, чтобы частота затухающих колебаний f была близка к промышленной частоте f0=50 Гц:
f=k•f0, k=0,5-3,0,
Figure 00000006

где up% - реактивная составляющая напряжения КЗ трансформатора,
Sн и Uн - номинальные мощность и напряжение.
Условие выбора частоты f возникает из-за того, что при очень низких частотах f (k<0,5) емкость С оказывается большой, а колебания имеют сильное затухание (постоянная времени τ = 2×2π×f×L/r). При больших частотах f(k>3) в проводниках оказываются заметными процессы вытеснения тока (из-за вихревых токов в проводниках, находящихся в магнитном поле рассеяния обмоток). Так как эти процессы зависят от удельного сопротивления материала проводников, которое в свою очередь зависит от температуры обмоток, возникает зависимость индуктивности КЗ от температуры, снижающая точность метода. Кроме того, при частоте f, близкой к номинальной частоте fo, сопротивление обмоток г, необходимое для поправки m, может быть определено по паспортным данным трансформатора, в которых есть значение потерь КЗ.
С учетом условия для выбора частоты f величина емкости С для силовых трансформаторов во всем диапазоне изменения мощности от 100 кВА до 1000 МВА и напряжений обмоток от 6 кВ до 1150 кВ находится в приемлемом диапазоне 2-2000 мкФ.
Напряжение U0 заряда конденсатора может быть выбрано 10-200 В, что удобно для измерений и безопасно для персонала. Мощность источника (выпрямителя, аккумулятора) может быть выбрана 2-50 Вт. Даже при очень малой мощности источника постоянная времени заряда (т.е. длительность заряда) составляет доли секунд или секунды, и это время никак не влияет на точность и удобства проведения измерений.
Преимуществом предлагаемого метода по сравнению с известными является то, что этот метод основан на измерении интервалов времени или частоты, а, как известно, средства измерения интервалов времени и частоты в настоящее время развиты очень сильно. В известных методах необходимо измерять ток, напряжение, потери; такие измерения (а при точности измерений Lк в 0,1% измерения тока, напряжения, потерь требует точности на том же уровне) имеют достаточно большие погрешности. Важно отметить и то, что определять можно достаточно большие интервалы времени Δt (десятки, сотни миллисекунд, доли секунды), что можно сделать с малой относительной погрешностью. Все измерения могут быть автоматизированы с применением современной контрольно-измерительной и вычислительной техники. Это очень большое преимущество, т.к. измерение индуктивности КЗ используется при дефектографировании состояния обмоток в эксплуатации и при испытаниях на стойкость при КЗ, когда достоинством аппаратуры является компактность и простота при высоких параметрах точности и удобства пользования.
В настоящее время проделаны эксперименты на нескольких трансформаторах, показавшие принципиальную работоспособность метода, высокую точность определения индуктивности КЗ и возможность использования метода для целей дефектографирования. Начата разработка опытного образца установки, реализующей предложенный метод.
Источники информации
1. С. В. Аликин, А.А. Дробышевский, Е.И. Левицкая, М.А. Филатова. Диагностика обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов // Электротехника. 1991. 12.
2. ГОСТ 3484.1-88. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний, с. 14-21 (прототип).

Claims (1)

  1. Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток, при котором одну обмотку закорачивают, а к другой подсоединяют источник напряжения и производят регистрацию тока первичной обмотки, отличающийся тем, что в качестве упомянутого источника напряжения используют конденсатор, который предварительно заряжают постоянным напряжением от источника постоянного напряжения, подключают заряженный конденсатор к первичной обмотке и регистрируют переходный процесс затухающего периодического тока или напряжения, при этом определяют индуктивность короткого замыкания LК по формуле
    Figure 00000007

    где π= 3,14159:
    f - частота затухающих колебаний, Гц;
    C - емкость конденсатора, Ф;
    r= r1+r21 - сопротивление короткого замыкания, Ом;
    r1 - сопротивление первичной обмотки, Ом;
    r21= r2•(w1/w2)2, Ом;
    r2 - сопротивление вторичной обмотки;
    w1 и w2 - числа витков первичной и вторичной обмоток.
RU2001110932A 2001-04-20 2001-04-20 Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток RU2184999C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110932A RU2184999C1 (ru) 2001-04-20 2001-04-20 Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110932A RU2184999C1 (ru) 2001-04-20 2001-04-20 Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2184999C1 true RU2184999C1 (ru) 2002-07-10

Family

ID=20248774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001110932A RU2184999C1 (ru) 2001-04-20 2001-04-20 Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2184999C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172494U1 (ru) * 2017-02-02 2017-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Устройство обнаружения витковых замыканий обмоток трансформаторов
CN107359039A (zh) * 2017-04-28 2017-11-17 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种变压器线圈动稳定性校核方法
RU196111U1 (ru) * 2019-01-24 2020-02-18 Николай Михайлович Александров Устройство оценки механического состояния обмоток силовых трансформаторов
CN113806974A (zh) * 2021-08-06 2021-12-17 南方电网科学研究院有限责任公司 一种变压器套管电连接的稳定性评估方法、装置及系统
CN113917236A (zh) * 2021-10-14 2022-01-11 杭州电力设备制造有限公司 配电变压器等效电感测量方法、系统、装置及存储介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 3484.1-88. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний, с.14-21. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172494U1 (ru) * 2017-02-02 2017-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Устройство обнаружения витковых замыканий обмоток трансформаторов
CN107359039A (zh) * 2017-04-28 2017-11-17 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种变压器线圈动稳定性校核方法
RU196111U1 (ru) * 2019-01-24 2020-02-18 Николай Михайлович Александров Устройство оценки механического состояния обмоток силовых трансформаторов
CN113806974A (zh) * 2021-08-06 2021-12-17 南方电网科学研究院有限责任公司 一种变压器套管电连接的稳定性评估方法、装置及系统
CN113806974B (zh) * 2021-08-06 2023-10-17 南方电网科学研究院有限责任公司 一种变压器套管电连接的稳定性评估方法、装置及系统
CN113917236A (zh) * 2021-10-14 2022-01-11 杭州电力设备制造有限公司 配电变压器等效电感测量方法、系统、装置及存储介质
CN113917236B (zh) * 2021-10-14 2023-09-19 杭州电力设备制造有限公司 配电变压器等效电感测量方法、系统、装置及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. A study of the sweep frequency impedance method and its application in the detection of internal winding short circuit faults in power transformers
Shengchang et al. Research on extraction technique of transformer core fundamental frequency vibration based on OLCM
Cataliotti et al. A novel approach to current transformer characterization in the presence of harmonic distortion
Hu et al. Transfer function characterization for HFCTs used in partial discharge detection
Ghassemi et al. Method to measure CVT transfer function
Arri et al. Diagnosis of the state of power transformer windings by on-line measurement of stray reactance
Cataliotti et al. Improvement of Hall effect current transducer metrological performances in the presence of harmonic distortion
Hassig et al. On-site applications of advanced diagnosis methods for quality assessment of insulation of power transformers
Wu et al. Residual flux measurement of power transformer based on transient current difference
RU2184999C1 (ru) Способ измерения индуктивности короткого замыкания трансформатора для дефектографирования состояния обмоток
Ushakov et al. Diagnostics of High-Voltage Equipment by Defectography Methods
Posedel Inspection of stator cores in large machines with a low yoke induction method-measurement and analysis of interlamination short-circuits
Bonisławski et al. Automated test stand for transformer inrush current measurement
James et al. Interpretation of partial discharge quantities as measured at the terminals of HV power transformers
CN112964950A (zh) 一种容性设备在线监测装置抗工频电磁干扰性能测试方法
Kasprzak et al. Operation of voltage transformer in grids with distorted signals
Malewski et al. A comparison of instrumentation for measuring the losses of large power transformers
Peesapati et al. Understanding the harmonic performance of voltage transformers for distribution system power quality monitoring
Ushakov et al. Probing transformer windings with nanosecond pulses
Karaman Implementation and Analysis of Reference Very Low Frequency (VLF) AC High Voltage Measuring System
Guo et al. Decoupling Methods for Transient Voltage Measurement of Transmission Line by Electro-Optical Field Sensor
Shang et al. Analysis of transformer winding deformation and its locations with high probability of occurrence
Santhi et al. Continual assessment of winding deformation during a short circuit test
Cao et al. Key Technologies For Ultra-Wideband Pds Detection In Transformer Under Ac/Dc Withstand Voltage Tests, Part 1: Application Status Of Conventional Pulse Current Method
Gurin Simple ageless methods for field testing-Part III

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130421