[发明专利]变压器常规试验综合测试装置在审

专利信息
申请号: 201810019732.3 申请日: 2018-01-09
公开(公告)号: CN108333448A 公开(公告)日: 2018-07-27
发明(设计)人: 刘浩;李大卫;魏存金;张保生;乔刚;闫军;姜立中;马小斌;吴晓晴;刘志峰;徐振;章晓春;焦文雅;张坤;李玫瑾;滕丽君;朱彦武;朱新菊;余乐;肖永胜 申请(专利权)人: 国网安徽省电力公司阜阳供电公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00;G01R31/327;G01R27/08;G01R27/02;G01R29/20
代理公司: 合肥中博知信知识产权代理有限公司 34142 代理人: 张加宽
地址: 236000 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 分接开关 短路阻抗 测试模块 变压器 综合测试装置 常规试验 直流电阻 变比 直流电阻测试模块 采样交流电压 电压信号计算 直流电 测试 恒流源电流 电压信号 过渡电阻 信号采样 综合装置 被试品 电压降 和运算 采样 测量 采集
【说明书】:

变压器常规试验综合测试装置,在一台设备中,直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试的综合装置集成在一起。所述直流电阻测试模块通过对恒流源电流以及相应电压降进行采样和运算得出直流电阻值。所述短路阻抗测试模块通过对采样交流电压及电流值进行计算得出短路阻抗值。所述有载分接开关测试模块通过对有载分接开关的动作进行信号采样,从而计算出过渡电阻波形及时间。所述有载分接开关测试模块通过分别采集高压侧的电压信号与低压侧的电压信号计算出变压器的变比及组别值。本发明结构简单,设计合理,操作方便,安全可靠,可以满足被试品直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试的测量。

技术领域:

本发明涉及电气试验领域,具体涉及一种用于检测变压器直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试的综合装置。

背景技术:

目前变压器的常规试验中,短路阻抗测试以及直流电阻测试是必不可少的,短路阻抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的重要判据,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,要求对运行的变压器定期进行电压比及组别测试。另外,有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,有载分接开关的检测越来越引起重视,因此有载分接开关测试也是很重要的一项内容。

长期以来,电力行业现场进行变压器常规交接试验及停电检修试验,一直采用单一功能的试验仪器,需要使用到直流电阻测试仪、变比测试仪、短路阻抗测试仪、有载分接开关测试仪这四套仪器。现场所要配带的仪器设备及附件很多,且测试仪器的不同及测试线也各不相同,加之要登上变压器拆接线,导致试验接线拆装不便,对试验检修人员的专业水平要求也很高。因而,在现有仪器水平下,变压器常规试验现场试验存在耗时久、操作复杂、高坠风险大等诸多问题。

专利所诉变压器综合测试装置,是将四种仪器的测试功能组合到同一仪器中,并使用一套测试线与变压器相连,该综合装置能有效地实现高效现场测试,试验方法安全、准确、快速,大大减轻了试验人员工作强度,节省了测试时间,提高工作效率。此外,综合数据管理软件可以快速的将试验结果生成测试报告,并对数据进行分析,评估现场试验效果,进一步确定变压器现场运行的真实状态。因此,本项目的实施具有广阔的推广应用前景。

发明内容:

本发明所要解决的问题在于提供一种工作可靠,操作简单实用,携带方便的变压器常规试验综合测试仪,集直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试功能于一体,可以方便完成这四项试验项目。

本发明所要解决的问题采用下列技术方案实现。

变压器常规试验综合测试装置,在一台设备中,将四类变压器常规试验项目——直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试集合在一起,其特征是:变压器综合测试装置通过串口对直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试四个测试模块进行控制,可针对不同应用时而切换;

四个测试模块包括直流电阻测试模块、短路阻抗测试模块、有载分接开关测试模块、变比组别测试模块。

集成有数据分析判断模块,可生成数据测试报告方便现场分析设备的运行情况,通过对变压器参数的综合测试,形成一份综合的测试数据报告,并通过对数据的分析判断被试品是否合格,给出简单的试验结论。

可以对变压器直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试试验项目进行不换线测量,提高了现场测试效率,内置了不同的测试模块,不同模块共用同一套测试线与变压器连接,一次接线即可实现直流电阻、变比组别、短路阻抗、有载分接开关测试的综合测试。

所述直流电阻测试模块通过对恒流源电流以及产生的电压降进行精密模数采样,并进行数学运算得出直流电阻值。

所述短路阻抗测试模块通过将交流电压注入被试品,对电压和电流进行采样和数字化处理,并进行数学运算得出短路阻抗值。

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