RU2240571C1 - Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора - Google Patents

Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU2240571C1
RU2240571C1 RU2003109299/09A RU2003109299A RU2240571C1 RU 2240571 C1 RU2240571 C1 RU 2240571C1 RU 2003109299/09 A RU2003109299/09 A RU 2003109299/09A RU 2003109299 A RU2003109299 A RU 2003109299A RU 2240571 C1 RU2240571 C1 RU 2240571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
transformer
voltage
sensor
frequency
Prior art date
Application number
RU2003109299/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003109299A (ru
Inventor
З.А. Баширов (RU)
З.А. Баширов
Е.Р. Рыбаков (RU)
Е.Р. Рыбаков
А.Н. Тюрин (RU)
А.Н. Тюрин
А.Ю. Волошановский (RU)
А.Ю. Волошановский
Original Assignee
Казанский государственный энергетический университет
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 Казанский государственный энергетический университет filed Critical Казанский государственный энергетический университет
Priority to RU2003109299/09A priority Critical patent/RU2240571C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2240571C1 publication Critical patent/RU2240571C1/ru
Publication of RU2003109299A publication Critical patent/RU2003109299A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, в частности к контролю технического состояния силовых трансформаторов, и может быть использовано при диагностировании повреждений обмоток, вызванных воздействием токов короткого замыкания. Технический результат заключается в повышении точности измерения частотных характеристик тока в обмотках и в повышении достоверности контроля технического состояния обмоток трансформатора. Для этого устройство содержит шины напряжения, к одной из которых подключен высоковольтный ввод трансформатора, измерительный вывод, соединенный с высоковольтным вводом через его емкость, параллельно включенные полное сопротивление и быстродействующий коммутатор, один из выводов которых подключен к измерительному выводу, а другой вывод заземлен, цепь заземления обмоток трансформатора, в которую включен датчик, и селективный измеритель, также введен корректор частотной характеристики, вход и выход которого подключены соответственно к выходу датчика и к входу селективного измерителя. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к контролю технического состояния силовых трансформаторов, и может быть использовано при диагностировании повреждений обмоток, вызванных воздействием токов короткого замыкания.
Известны способ и устройство для диагностики замыканий в трансформаторе, основанный на подаче в измерительный контур высокочастотного синусоидального сигнала с последующим сравнением измеренного сигнала с эталонным (А.С. СССР № 1691788, G 01 R 31/06; Н 01 F 41/00, Бюл. № 42, СССР, 1991 г.), которое содержит источник синусоидального тока изменяемой частоты, измеритель разности фаз, согласующие резисторы, высокочастотный вольтметр и испытуемый трансформатор.
Известны также способ и устройство для испытаний витковой изоляции электрических обмоток, заключающийся в том, что на объект испытаний подают испытательное напряжение, представляющее собой сумму гармонических электрических сигналов, измеряют амплитуду напряжения реакции объекта испытаний на определенной частоте, сравнивают измеренную амплитуду напряжения реакции объекта испытаний с эталонным значением (А.С. СССР № 1723538, G 01 R 31/02, Бюл. № 12, 1992 г.), которое содержит генератор испытательного напряжения, объект испытаний, генератор модулирующего сигнала, селективный вольтметр.
Ближайшим по технической сущности и принятым за прототип является устройство для контроля технического состояния обмоток трансформатора (А.С. СССР № 1760476, G 01 R 31/00, Бюл. № 33, 1992 г.), которое содержит шины напряжения, цепи заземления, высоковольтный ввод, конденсатор, измерительный вывод, полное сопротивление, быстродействующий коммутатор, датчик, селективный измеритель тока.
Недостатком прототипа является относительно невысокая точность измерения частотных характеристик тока в обмотках, обусловленная неравномерностью амплитудного спектра формируемого импульса и не идеальностью амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) датчика. Следствием этого является невысокая достоверность контроля технического состояния обмоток трансформатора.
Технический результат, на достижение которого направлено данное изобретение, заключается в повышении точности измерения частотных характеристик тока в обмотках и в повышении достоверности контроля технического состояния обмоток трансформатора путем корректировки АЧХ тракта измерения частотных характеристик тока в обмотках силового трансформатора с учетом вида формируемого импульса и не идеальности АЧХ датчика. Кроме того, для частотного анализа отклика сигнала применяется параллельный спектральный анализ.
Технический результат достигается тем, что в устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора, содержащее шины напряжения, к одной из которых подключен высоковольтный ввод трансформатора, измерительный вывод, соединенный с высоковольтным вводом через его емкость, параллельно включенные полное сопротивление и быстродействующий коммутатор, один из выводов которых подключен к измерительному выводу, а другой вывод заземлен, цепь заземления обмоток трансформатора, в которую включен датчик, селективный измеритель, введен корректор частотной характеристики, вход и выход которого подключены соответственно к выходу датчика и ко входу селективного измерителя.
На фиг.1 изображена структурная схема устройства контроля технического состояния обмоток трансформатора, на фиг.2 - амплитудно-частотная характеристики корректора, на фиг.3 - формируемый импульс и на фиг.4 - амплитудный спектр формируемого импульса.
Устройство (фиг.1) содержит обмотки 1, 2 трансформатора, одни концы которых подключены через высоковольтные вводы к шинам 3, 4 напряжения, а другие концы обмоток 1, 2 трансформатора подключены к цепи заземления 5, 6 соответственно. Устройство содержит также высоковольтный ввод 7, который подключает обмотки 1, 2 трансформатора к шинам 3, 4 и соединяется через емкость 8 высоковольтного ввода с измерительным выводом 9. Кроме того, устройство содержит включенные параллельно полное сопротивление 10 и быстродействующий коммутатор 11, один из выводов которых подключен к измерительному выводу 9, а другой вывод заземлен. Устройство также содержит датчик 12, включенный в цепь заземления обмотки 1, а выход датчика 12 подключен ко входу корректора 13, выход которого подключен ко входу селективного измерителя 14.
Работа устройства основана на измерении амплитудно-частотной характеристики обмотки трансформатора путем подачи на обмотку импульсного напряжения и измерении отклика в виде импульсного тока обмотки с последующим его спектральном анализом. При этом достоверность контроля состояния обмотки трансформатора зависит от точности измерения ее амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), которая в свою очередь определяется видом спектра импульсного напряжения и частотными искажениями вносимые датчиком 12.
Формирование импульсного напряжения происходит за счет изменения заряда емкости 8 высоковольтного ввода 7. Изменение заряда емкости 8 высоковольтного ввода 7 происходит в момент коммутации быстродействующего ключа 11. Полученный при изменении заряда импульс тока переходного процесса фиксируется датчиком 12.
Корректор 13 позволяет учесть неравномерность амплитудного спектра формируемого импульса путем предыскажений АЧХ тракта: выход датчика 12 - селективный измеритель 14. При этом АЧХ корректора 13 K кop(ƒ ) имеет вид, представленный на фиг.2
Figure 00000002
где
Figure 00000003
S(ƒ ) и Sмах(ƒ ) - соответственно амплитудный спектр формируемого импульса и его максимальное значение, а Sвх(ƒ ) - нормированный амплитудный спектр формируемого импульса.
Целесообразно вместо селективного измерителя использовать анализатор спектра параллельного действия, который позволяет оценить АЧХ при однократном измерении. Корректор, кроме того, должен учитывать искажения, вносимые датчиком 12. В качестве датчика могут быть использованы шунт, высокочастотный трансформатор тока и т.п. Особенностью схемы на фиг.1 является постоянство АЧХ корректора 13, выбранного исходя из вида амплитудного спектра формируемого импульса, полученного расчетным путем, и неидеальности АЧХ датчика. При конкретной реализации данной схемы возможны отклонения расчетного амплитудного спектра от реального, что дает дополнительную погрешность при измерении АЧХ тока K(f) в обмотках трансформатора.
Импульс (фиг.2), образуемый при коммутации измерительного вывода 9 на землю, формируется следующим образом.
В промежутке 0≤ t≤ t1 RC-цепь, образуемая емкостью С высоковольтного ввода и полным сопротивлением R, подключается параллельно к обмотке трансформатора. При этом напряжение на обмотке задано функцией U=Umsinω t.
В следующем промежутке t1≤ t≤ t2 напряжение на обмотке задано другой функцией U=Uc(1-e-t/τ ), причем в момент t1 оно изменяется скачком от величины Um до величины Uc. Это объясняется тем, что в момент t1 быстродействующий коммутатор кратковременно замыкается, т.е. когда напряжение U имеет максимальную амплитуду. Таким образом, RC-цепь коммутируется и параллельно подключенной к обмотке трансформатора остается лишь емкость С. Поскольку
Figure 00000004
следовательно, и Uc <<Ur. Таким образом, напряжение на обмотке трансформатора падает до значения Uc, и происходит изменение заряда емкости С.
Для промежутка времени t2≤ t<∞ учитываем, что в момент t=t2 происходит размыкание коммутатора и, следовательно, к обмотке трансформатора вновь прикладывается напряжение UC+UR, которое задано функцией U=Umsinω t.
Амплитудный спектр (фиг.4) формируемого импульса имеет величину спада на верхней частоте исследуемого диапазона и значение верхней частоты соответственно Δ S и ƒ в. Неравномерность спектра формируемого импульса приводит к дополнительной погрешности при оценке частотной характеристики тока обмотки, т.е. в области верхней частоты (район частоты ƒ в) значение оценки АЧХ будет меньше реального. При этом выполняется следующее соотношение между спектром формируемого импульса Sвх(ƒ ) и спектром Sвых(ƒ ) на выходе цепи измерения:
Figure 00000005
- спектр на выходе датчика тока;
Figure 00000006
- соответственно АЧХ силового трасформатора и АЧХ датчика тока.
Поэтому для корректировки экспериментально полученной АЧХ силового трасформатора используется корректор АЧХ в цепи измерения спектра с подъемом частотной характеристики в области верхней частоты (см. фиг.2). При этом выполняется следующее соотношение между спектром формируемого импульса Sвх(ƒ ), спектром Sвых(ƒ )на выходе цепи измерения:
Figure 00000007
,
где Ккор (f) - АЧХ корректора 13.
При наличии в цепи измерения корректора 13 происходит компенсация спада в спектре формируемого импульса, т.е. произведение Kкор(ƒ ) и Sвх(ƒ ) дает идеальный спектр формируемого импульса без спада в области верхней частоты. В этом случае спектр тока обмотки будет определяться только видом частотной характеристики трансформатора Kст(ƒ ).
Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора может быть реализовано следующим образом.
В качестве датчика используется устройство присоединения, состоящее из шунта и сборки зажимов, соединенных кабелем (см. Сви П.М. "Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения". - М.: Энергоатомиздат, 1992 г., с.70-71, рис.3.1). В качестве корректора АЧХ формируемого импульсы, используются схемы, приведенные в книге Сильвинская К.А., Голышко З.И. "Расчет фазовых и амплитудных корректоров". Справочник. 2-е издание, доп.и переработанное. - М.: Связь, 1980 г. В качестве селективного измерителя используется анализатор спектра, приведенный в книге "Метрология, стандартизация и измерения в технике связи". Учебное пособие для ВУЗОВ/Под ред. Б.П.Хромого. - М.: Радио и связь, 1986 г., с.232-243. В качестве полного сопротивления используется резистор мощностью 5 Вт и сопротивлением (10... 20) кОм. В качестве быстродействующего коммутатора используется интегральный коммутатор типа 5П14 (фирма "ПЛАТАН", 2001 г.).
Таким образом, в предложенном устройстве осуществляется контроль технического состояния обмоток трансформатора с большей достоверностью через более точное измерение частотной характеристики тока в обмотке (что равносильно измерению самой частотной характеристики обмотки) за счет учета и коррекции амплитудно-частотной характеристики формируемого импульса, а также учета неидеальности АЧХ датчика тока.

Claims (1)

  1. Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора, содержащее шины напряжения, к одной из которых подключен высоковольтный ввод трансформатора, измерительный вывод, соединенный с высоковольтным вводом через его емкость, параллельно включенные полное сопротивление и быстродействующий коммутатор, один из выводов которых подключен к измерительному выводу, а другой вывод заземлен, цепь заземления обмоток трансформатора, в которую включен датчик, селективный измеритель, отличающееся тем, что в него введен корректор частотной характеристики, вход и выход которого подключены соответственно к выходу датчика и ко входу селективного измерителя.
RU2003109299/09A 2003-04-02 2003-04-02 Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора RU2240571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109299/09A RU2240571C1 (ru) 2003-04-02 2003-04-02 Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003109299/09A RU2240571C1 (ru) 2003-04-02 2003-04-02 Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2240571C1 true RU2240571C1 (ru) 2004-11-20
RU2003109299A RU2003109299A (ru) 2004-12-20

Family

ID=34310639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003109299/09A RU2240571C1 (ru) 2003-04-02 2003-04-02 Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2240571C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540687C1 (ru) * 2013-07-30 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинский Трансформатор" Силовой трансформатор
RU2566395C1 (ru) * 2014-09-04 2015-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Устройство для испытаний высоковольтного электрооборудования на стойкость к токам короткого замыкания
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
RU2803874C1 (ru) * 2022-12-16 2023-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "АВМ-Энерго" Устройство для диагностики состояния высоковольтных вводов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540687C1 (ru) * 2013-07-30 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинский Трансформатор" Силовой трансформатор
RU2566395C1 (ru) * 2014-09-04 2015-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Устройство для испытаний высоковольтного электрооборудования на стойкость к токам короткого замыкания
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
RU2803874C1 (ru) * 2022-12-16 2023-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "АВМ-Энерго" Устройство для диагностики состояния высоковольтных вводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6919717B2 (en) Capacitor coupled voltage transformer and its input voltage parameter determination
CA2082204C (en) High frequency surge tester methods and apparatus
US6456097B1 (en) Fault current detection method
KR20060131661A (ko) 전계 효과 트랜지스터의 특성 측정 방법
US20090088995A1 (en) Method for determining the linear electrical response of a transformer, generator or electrical motor
US20210356507A1 (en) State analysis of an electrical operating resource
US5532590A (en) Apparatus for measuring circuit parameters wherein errors due to transmission lines are prevented
US7079961B2 (en) Method and apparatus for measuring impedance of electrical component under high interference conditions
RU2240571C1 (ru) Устройство контроля технического состояния обмоток трансформатора
JP2007003407A (ja) インピーダンス測定方法及び装置
JP2000097982A (ja) コイル試験評価装置
US6483318B1 (en) Electric circuit providing selectable short circuit for instrumentation applications
US4152640A (en) Two phase high voltage insulation testing of multiphase windings
Harrold et al. The Relationship Between the Picocoolomb and Microvolt for Corona Measurements on HV Transformers and Other Apparatus
JP2004245584A (ja) 2端子回路素子測定装置およびコンタクトチェック方法
JP2003222651A (ja) 電気機器の絶縁劣化判定方法
Cherbaucich et al. Evaluation of the dynamic behaviour of heavy current shunts
GB2559120A (en) Method and apparatus for determining impedance of live-earth loop of an electrical power supply
Appelman et al. Comparison of time-domain measurement techniques for interference analysis in power line communication
RU2211456C1 (ru) Устройство для испытания изоляции силового кабеля и твердого диэлектрика
RU2819139C1 (ru) Способ дистанционного определения места ослабления электрического контакта между последовательно включенными элементами электроустановки
US20090216479A1 (en) Method and apparatus for testing a power engineering device
JP3421524B2 (ja) 静電容量の測定方法
RU2289143C2 (ru) Способ комплексного контроля трехфазной обмотки электрической машины
Weck et al. Noise reduction in on‐site partial discharge measurement by the use of the transfer function

Legal Events

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

Effective date: 20050403