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引言
  作為與社會生產(chǎn)生活密不可分的能源供應(yīng)體系,電力系統(tǒng)的安全性與可靠性正面臨著越來越高的要求,不僅體現(xiàn)在運(yùn)行管理方面,同時(shí)也體現(xiàn)在設(shè)備維護(hù)方面。其中,變壓器作為輸電、變電、配電等多個(gè)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵裝備,其投資造價(jià)高,服役周期長,已經(jīng)成為電力系統(tǒng)中最為核心的裝備之一。一旦發(fā)生故障,將對供電系統(tǒng)及用戶造成極大的影響。對大型電力變壓器來說,在經(jīng)歷短路故障電流沖擊后,變壓器內(nèi)部繞組的機(jī)械損傷往往不會在短時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)出來,投入運(yùn)行后存在巨大的安全隱患。實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,短路沖擊,尤其是近距離的短路沖擊所帶來的電動力對變壓器繞組的影響極大,極易造成繞組機(jī)械性能下降、位置偏移、絕緣惡化等缺陷,這些隱患在變壓器經(jīng)受再次沖擊后將逐漸積累、擴(kuò)大,最終可能造成嚴(yán)重?fù)p毀事故,導(dǎo)致巨大經(jīng)濟(jì)損失。因此,發(fā)展并應(yīng)用變壓器繞組變形檢測與分析技術(shù)有著巨大的現(xiàn)實(shí)意義與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
  目前,繞組變形檢測技術(shù)以短路阻抗法和頻響分析法為主。其中,短路阻抗法通過在低電壓、小電流環(huán)境下對變壓器短路阻抗進(jìn)行測量,并以其出廠值或歷史值為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校驗(yàn),來作為繞組變形的判斷依據(jù)。短路阻抗數(shù)值與繞組的空間結(jié)構(gòu)、幾何形態(tài)、以及各繞組之間的相對位置密切相關(guān),因此能夠在一定程度上反應(yīng)出繞組變形程度。同時(shí)由于測量電壓、電流水平較低,具備較好的可操作性,因此在現(xiàn)場試驗(yàn)中得到了大量應(yīng)用。但是,低電壓短路阻抗試驗(yàn)僅能夠得到單一的阻抗值作為依據(jù),對繞組變形缺陷的反映并不全面,同時(shí)缺乏成熟有效的判斷標(biāo)準(zhǔn),一般起到輔助作用。
  頻率響應(yīng)分析法的基本原理在于通過測試變壓器單個(gè)繞組的頻率響應(yīng)特性來反映其空間幾何特征。由于變壓器繞組空間位置與幾何尺寸的變化必然使繞組感抗以及繞組對地、繞組餅間的耦合電容發(fā)生改變,必然會影響其頻率響應(yīng)特征。因此,通過在一定范圍內(nèi)對該網(wǎng)絡(luò)的頻率響應(yīng)特性(以幅頻曲線為主)進(jìn)行測試,并與出廠數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)或同類設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行比對校驗(yàn),便能夠判斷繞組是否發(fā)生變形、以及判斷繞組形變的發(fā)生位置和嚴(yán)重程度。與短路阻抗法相比,F(xiàn)RA方法具有靈敏度高、可重復(fù)性強(qiáng)、數(shù)據(jù)內(nèi)容豐富、對繞組形變的反映更加全面等優(yōu)點(diǎn),得到了廣泛的關(guān)注與應(yīng)用,同時(shí)也對相關(guān)測試與分析方法提出了挑戰(zhàn)。
  本文圍繞基于FRA的大型電力變壓器繞組變形測試與分析問題,對其技術(shù)原理進(jìn)行了闡述,對測試結(jié)果分析與故障判斷方法進(jìn)行了介紹,對未來FRA技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用進(jìn)行了展望。
  FRA技術(shù)原理  
  FRA的基本原理是通過對繞組施加特定頻率的電壓激勵,測量其響應(yīng)幅值并繪制幅頻響應(yīng)特性曲線,測試接線如圖1所示。在頻率響應(yīng)特性分析中,大型電力變壓器的高、中、低壓繞組可分別視為一組等效的串聯(lián)電感,而在各繞組之間、繞組對地、甚至繞組的層間與匝間都存在耦合電容,其等效電路中,L為繞組分布電感,C1、C2分別為繞組對地電容和縱向電容。對實(shí)際變壓器來說,其電感、電容并不是均勻分布的,而是會受繞組空間位置、物理結(jié)構(gòu)等復(fù)雜因素影響00?! ?br />   當(dāng)輸入頻率較低時(shí),繞組感抗較小、容抗較大,使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)呈感性;而當(dāng)輸入頻率較高時(shí),繞組感抗增加、容抗下降,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)呈容性。在一定頻率變化范圍內(nèi),網(wǎng)絡(luò)將在不同的頻率位置發(fā)生諧振,諧振點(diǎn)頻率、響應(yīng)幅值等與網(wǎng)絡(luò)的電容、電感參數(shù)分布有關(guān),并將受到繞組線圈空間結(jié)構(gòu)、尺寸、布局的顯著影響。這樣一來,便建立了繞組物理形變與其頻率響應(yīng)特征之間的聯(lián)系。
  由于變壓器繞組等效電路中電感、電容拓?fù)溥B接關(guān)系的復(fù)雜性,在不同輸入頻率條件下,發(fā)生諧振的方式也有著巨大的差異。而串聯(lián)諧振、并聯(lián)諧振等不同的諧振形式,以及不同的諧振發(fā)生位置等,也將在頻率響應(yīng)特性曲線上有所體現(xiàn)。給出了一個(gè)典型的繞組幅頻響應(yīng)特性曲線。
  FRA測試得到的幅頻特性曲線往往具有多個(gè)波峰與波谷特征,反映了不同的諧振位置與諧振方式等信息。對于波峰位置來說,說明該頻率下以串聯(lián)諧振為主導(dǎo);而對于波谷位置來說,則說明該頻率位置以并聯(lián)諧振為主。當(dāng)繞組發(fā)生物理形變時(shí),必然導(dǎo)致耦合電容與電感數(shù)值與分布的改變,進(jìn)而導(dǎo)致諧振頻率出現(xiàn)變化。反映在頻率響應(yīng)特性曲線上,即波峰與波谷位置發(fā)生移動。因此,通過對頻率響應(yīng)特性曲線進(jìn)行分析,即可了解繞組的物理形變情況。
  需要指出的是,在不同的頻率范圍內(nèi),頻率特性曲線與諧振點(diǎn)所反映的信息側(cè)重點(diǎn)是不同的,不同位置與程度的繞組形變往往只有在某個(gè)特定的頻率范圍內(nèi)才能得到體現(xiàn)??紤]到變壓器自身結(jié)構(gòu)的特殊性、以及現(xiàn)場試驗(yàn)的可操作性,需要對測試頻率范圍做出一定限定,以在充分體現(xiàn)變壓器繞組物理變形缺陷的同時(shí),縮短測試時(shí)間,降低檢測成本,提高試驗(yàn)結(jié)果的針對性和可對比性。因此,一般按照輸入頻率將響應(yīng)曲線劃分為低頻、中頻和高頻三個(gè)區(qū)域,對三個(gè)區(qū)間內(nèi)的曲線相關(guān)系數(shù)進(jìn)行分別考量和分析。
  分析方法與判據(jù)
  通過FRA能夠得到繞組在一定頻率范圍內(nèi)的響應(yīng)特性曲線,這一曲線的波形與繞組的空間形態(tài)與特征密切相關(guān),并將通過不同頻率位置的響應(yīng)幅值來體現(xiàn)。文獻(xiàn)中對變壓器繞組不同狀態(tài)的對應(yīng)頻率范圍進(jìn)行了歸納。
  根據(jù)給出的變壓器繞組等效電路可見,在低頻率范圍內(nèi),繞組的對地電容及餅間電容的容抗較大,整個(gè)繞組以電感為主導(dǎo)。因此,一般認(rèn)為頻率響應(yīng)曲線中20kHz以下的低頻段部分發(fā)生偏移時(shí),則預(yù)示著繞組整體電感發(fā)生變化,可能存在匝間短路、餅間短路等缺陷,也可能是由于鐵心變形或剩磁引起。這些缺陷除了會引起頻率響應(yīng)特性的變化以外,往往還能夠通過油化驗(yàn)等其他項(xiàng)目得到準(zhǔn)確判斷。
  在中頻段范圍內(nèi),繞組的頻率響應(yīng)特性受到餅間電容、繞組電感等多重因素的復(fù)合影響,在曲線上存在著多個(gè)波峰與波谷。當(dāng)繞組發(fā)生局部變形時(shí),必然會引起餅間電容的變化,進(jìn)而使中頻段的諧振點(diǎn)發(fā)生改變。因此,當(dāng)繞組在中頻段的響應(yīng)特性改變時(shí),通常表明繞組局部發(fā)生扭曲、鼓包等變形缺陷,是判斷繞組局部變形的主要依據(jù);
  在高頻段范圍內(nèi),變壓器繞組的等值感抗增大,容抗減小,可被等值為一個(gè)容性網(wǎng)絡(luò)。由于繞組的餅間電容遠(yuǎn)大于對地電容,其特性以繞組對地電容為主導(dǎo)0。因此,當(dāng)幅頻響應(yīng)特性曲線高頻段范圍內(nèi)的波峰或波谷位置發(fā)生變化時(shí),通常表明繞組存在整體軸向變形或移位、引線接頭移位等情況。
  雖然不同的繞組缺陷能夠通過繞組頻率響應(yīng)曲線的不同特征來體現(xiàn),但具體應(yīng)如何判定響應(yīng)曲線是否正常仍需要進(jìn)一步探討。對此,首先可以通過同一變壓器、同一電壓等級A、B、C三相的頻率響應(yīng)曲線的橫向?qū)Ρ葋砼袛喔飨嗬@組是否發(fā)生變形,在必要時(shí)可以借助同批次、同型號變壓器的測試結(jié)果。此時(shí),需要保證在不同相的測量中外界條件與測試方法一致。當(dāng)某相響應(yīng)特性曲線與其他兩相相比具有明顯差異時(shí),即可初步判定該相繞組可能存在繞組變形缺陷。在實(shí)際應(yīng)用中,還可以通過相關(guān)系數(shù)來提升FRA方法易用性。在當(dāng)前廣泛應(yīng)用的各種FRA繞組變形分析設(shè)備中,相關(guān)系數(shù)計(jì)算已成為其中不可或缺的一項(xiàng)功能。按照規(guī)程要求,在低頻、中頻、高頻段的相關(guān)系數(shù)要求分別所示。
  對橫向比較來說,重點(diǎn)需要排除三相繞組均發(fā)生類似形變的可能性。此外,由于三相繞組在變壓器中的空間布局、引線連接等均存在一定差異,因此即使對正常繞組來說,其三相頻率響應(yīng)特性之間也可能存在一定差異。這一問題往往出現(xiàn)在變壓器低壓側(cè)繞組當(dāng)中,尤其在含有平衡繞組的變壓器中體現(xiàn)的更加明顯。因此,在橫向比較的基礎(chǔ)上,還需要通過縱向比較來進(jìn)一步提升判斷的準(zhǔn)確性,即將本次測試得到的響應(yīng)曲線與變壓器出廠、交接、修后試驗(yàn)中得到的正常響應(yīng)曲線進(jìn)行比對。在實(shí)際應(yīng)用中,往往將橫向比較與縱向比較兩種方式結(jié)合使用,以充分發(fā)揮二者的各自優(yōu)勢。
  影響因素分析
  基于FRA的變壓器繞組變形測試能夠準(zhǔn)確感知繞組的頻率響應(yīng)特征,同時(shí)不易受到外部電磁信號的干擾。但是,由于變壓器自身頻率響應(yīng)特性與其電氣參數(shù)密切相關(guān),變壓器的運(yùn)行方式、接地狀態(tài)、接線方式等都極易對其響應(yīng)特性造成影響,進(jìn)而影響繞組變形診斷精度錯誤!未找到引用源。因此,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)特別注意以可能對測試結(jié)果造成影響的環(huán)境因素,以保證測試結(jié)果的可對比性與可重復(fù)性,包括:
  (1)必須確保測試引線的連接狀態(tài)與屏蔽性能良好。由于FRA設(shè)備的測試引線和線夾均采用高頻屏蔽結(jié)構(gòu),在低溫、油污、潮濕等復(fù)雜現(xiàn)場應(yīng)用環(huán)境下,容易造成測試引線接觸不良等問題。同時(shí),由于引線一般較長,在反復(fù)纏繞、折疊過程中極易造成線芯斷開或屏蔽層開裂。這些測量線路的故障將直接影響頻率響應(yīng)測試結(jié)果,并可能表現(xiàn)為無波形、波形整體偏移、波形跳躍、干擾增大、或出現(xiàn)明顯有違實(shí)際的無意義雜亂波形等等。對于這一情況,可以通過人工檢查或萬用表測量等方式來進(jìn)行故障診斷;
 ?。?)FRA測量儀器、引線屏蔽層、以及匹配阻抗必須保證良好接地,同時(shí)在多次測量中應(yīng)盡量保證采用同樣的接地方式和位置以保證結(jié)果的一致性。當(dāng)引線或設(shè)備接地不良時(shí),可能造成設(shè)備或引線對地雜散電容也參與到頻率響應(yīng)中來,造成測試波形在中高頻率范圍內(nèi)出現(xiàn)偏差、散亂等問題,影響試驗(yàn)的正常進(jìn)行;
 ?。?)需要保證被試品變壓器自身狀態(tài)滿足測試要求。變壓器的出口引線對其頻率特性會造成較大影響,因此一般要求在測量時(shí)需拆除變壓器全部引線,對于電纜出線以及引線難以全部拆除的情況,需要確保歷次測試環(huán)境的一致性;需要確保變壓套管末屏、鐵心等接地良好,鐵心充分消磁、繞組充分放電,避免對測試過程產(chǎn)生干擾;需要保證歷次測量中變壓器分接開關(guān)位置一致,使各次測試結(jié)果具備對比價(jià)值。
 ?。?)需要盡量保證外界環(huán)境在歷次測試中的合理性與一致性。對于變壓器臨近設(shè)備應(yīng)盡量停運(yùn)、屏蔽或接地,以避免對測試過程產(chǎn)生干擾;對變壓器上層油溫、環(huán)境溫度等需做好記錄,從而在分析中排除其對測試結(jié)果的影響。
  未來發(fā)展與應(yīng)用
  FRA由于其抗干擾能力強(qiáng)、可重復(fù)性好、測試靈敏度高、分析診斷方法簡便等特點(diǎn),目前在國內(nèi)外變壓器生產(chǎn)、運(yùn)行和管理部門得到了極為廣泛的應(yīng)用,并取得了一定成效。然而,由于FRA測試仍然受到很多不確定性因素的影響,同時(shí)缺少有針對性的準(zhǔn)確故障挖掘與診斷手段,因此仍存在著一定的改進(jìn)空間,主要體現(xiàn)在:
  一是提高測試裝備與方法的準(zhǔn)確性與適用性。目前,受內(nèi)部算法、抗干擾能力等性能指標(biāo)的影響,不同廠家、不同型號的測試裝備在實(shí)際應(yīng)用中可能無法得到完全一致的結(jié)果,需要建立詳細(xì)有效的設(shè)備評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)入機(jī)制,避免因裝備差異造成的缺陷誤判或無效數(shù)據(jù)。此外,大量不同出線類型、不同電壓等級的大容量變壓器得到了廣泛應(yīng)用,要求繞組變形測試方法對不同設(shè)備類型均具有適應(yīng)能力。尤其是對采用電纜出線等特殊接線模式的變壓器來說,必須采用合理有效的繞組變形測試方法與手段來避免電纜電容等附加因素的影響,并深入了解測試結(jié)果的物理意義。
  二是提高不同應(yīng)用場景下測試結(jié)果分析的科學(xué)性與合理性。當(dāng)前對繞組變形測試結(jié)果的縱向比較方式仍面臨著歷史數(shù)據(jù)難以獲取或不可靠、不準(zhǔn)確等問題,而橫向比較方式以不同頻段的相關(guān)系數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷,沒有深入利用繞組頻率響應(yīng)特性的物理含義,容易產(chǎn)生誤判風(fēng)險(xiǎn)。尤其是對某些含有平衡繞組的變壓器來說,即使繞組狀態(tài)正常其三相之間的頻率響應(yīng)往往也無法保證一致性。因此,必須建立能夠滿足多種場景應(yīng)用的FRA繞組變形科學(xué)分析判斷方法體系。
  結(jié)語
  目前,基于FRA的繞組變形分析技術(shù)由于其測試靈敏度高、可重復(fù)性好、抗干擾能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)分析方便等優(yōu)點(diǎn)而得到了廣泛使用。本文從原理角度對基于頻率響應(yīng)的電力變壓器繞組變形分析技術(shù)進(jìn)行了介紹,對測試結(jié)果的物理含義、判斷依據(jù)與影響因素進(jìn)行了分析,對相關(guān)技術(shù)的局限性與未來發(fā)展方向進(jìn)行了探討,希望能夠?qū)陬l率響應(yīng)的繞組變形分析技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展進(jìn)步與推廣應(yīng)用提供一定借鑒。
      信息整理:揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司  信息來源:m.yzmpos.com

 

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