[发明专利]一种YNd11型变压器局部放电试验中等效入口电容计算方法在审
申请号: | 202110689810.2 | 申请日: | 2021-06-22 |
公开(公告)号: | CN113376443A | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
发明(设计)人: | 马云飞;沈洪波;李志超;牟义革;武震宇;郑豫生;栗占伟;靳鹏超;关战群 | 申请(专利权)人: | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院;大唐河南发电有限公司;大唐三门峡电力有限责任公司 |
主分类号: | G01R27/26 | 分类号: | G01R27/26;G01R31/12 |
代理公司: | 郑州中鼎万策专利代理事务所(普通合伙) 41179 | 代理人: | 林新园 |
地址: | 450000 河南省郑州市自贸试验区*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ynd11 变压器 局部 放电 试验 等效 入口 电容 计算方法 | ||
本发明涉及一种YNd11型变压器局部放电试验中等效入口电容计算方法,本发明依据局部放电试验标准DL/T417‑2019《电力设备局部放电现场测量导则》及变压器局部放电成套试验装置,从试验方法、电气原理图上分析,通过脉冲发生器对被试变压器在相应高压套管端部和末屏两个注入点分别注入相同电荷量,得到在检测阻抗两端产生的脉冲电压变化为Um和Um1,计算后得到回路衰减系数k,最终代入公式即可快速计算得到变压器低压入口等效电容Ceq,可以准确选择补偿电抗器档位及完成谐振频率的预计算,完全满足变压器现场局部放电试验的需要,进而保证设备安全稳定运行,其方法简单,使用方便,效果好,具有很好的推广应用价值。
技术领域
本发明涉及变压器局部放电试验,特别是一种YNd11型变压器局部放电试验中等效入口电容计算方法。
背景技术
电力变压器作为电力系统中的重要设备之一,起着传输电能、电压变换及分配的作用,一旦出现故障则会直接影响电力系统的安全稳定运行。在变压器出厂、交接或检修时,均需要开展多种试验检测项目。其中,变压器绕组长时感应耐压带局部放电测量试验作为一种非常灵敏高效发现变压器内部放电缺陷的检测方法,成为大型电力变压器出厂、交接或大修后必不可少的试验项目之一。
近些年,利用变频电源局部放电成套试验装置对高电压大容量电力变压器进行长时感应耐压带局部放电试验的应用越来越普遍。该试验项目比较复杂,且需要预先估算相关试验参数,尤其是涉及到补偿电抗器参数选择、谐振频率计算、有功功率及无功功率估算等,均涉及到一个关键参数的计算,即变压器在励磁状态下的等效入口电容值。通过查阅相关资料,一些论文及专利给出了不同的计算方法。参考论文【电力变压器励磁状态下的入口电容计算方法】通过计算变压器几何电容、绕组与铁心之间电容、绕组间电容等,推导出等效入口电容计算公式,估算公式具备一定准确度,然而计算过程复杂,涉及参数量众多,部分数据属于出厂设计值而难以搜集到,并不适应于现场试验。参考论文【750kV变压器长时感应耐压试验关键参数计算】利用变压器高低压侧绕组对地电容量进行估算,实际发现该方法估算出来的等效入口电容具有较大误差,导致试验失败。专利CN201910870490【三相三绕组变压器感应电压带局部放电试验参数估算方法】针对三相三绕组变压器,利用绕组分布电容值,折算到绕组端部集中电容,再计算得到试验容性无功功率,进而推导出等效入口电容值,推导过程比较复杂。综上所述,相关资料中对等效入口电容的计算比较复杂,难以满足现场试验的需要,因此,其改进和创新势在必行。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之不足,本发明之目的就是提供一种YNd11型变压器局部放电试验中等效入口电容计算方法,可快速准确的得到等效入口电容,满足试验要求。
本发明解决的技术方案是:
一种YNd11型变压器局部放电试验中等效入口电容计算方法,包括以下步骤:
步骤一:被试变压器参数收集与计算
收集被试变压器铭牌信息,记录变压器电压连接组别、空载损耗,收集变压器高压套管试验电容量值,根据标准DL/T417-2019《电力设备局部放电现场测量导则》计算被试变压器试验电压及高、低压侧应加电压值;
步骤二:仪器及设备连接
变频电源柜BP进线电源接入三相380V电压,输出为单相频率、幅值可调的电压,输出电压至励磁变压器T低压侧,励磁变压器输出高压,补偿电抗器L并联在励磁变压器输出高压的两端,同时该输出高压接线至被试变压器BT的低压绕组,通过感应方式在被试变压器BT高压侧相应测试相感应出试验电压,被试变压器BT高压侧绕组中性点直接接地,以被测试相高压套管电容Ck作为耦合电容,从套管末屏部位取局部放电信号,从被测试相高压套管电容末屏处接线至检测阻抗Zm,检测阻抗通过信号线连接至局部放电测试仪M,通过局部放电测试仪M观察试验中的视在放电量;
步骤三:视在放电量校准
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