La deformación del núcleo del devanado del transformador daña directa o indirectamente el transformador, esta prueba eléctrica convencional general de peligro de fallas no puede diagnosticar el transformador y la estructura similar del método de monitoreo en línea de vibración del equipo de potencia, la primera aplicación extranjera en el reactor de derivación por monitoreo en línea de la vibración del cuerpo del transformador para reflejar el bobinado y la condición del núcleo es una cuestión de los últimos años, en comparación con con FRALVI y la medición en línea o fuera de línea de la reactancia de cortocircuito y otros métodos, el método de vibración no solo puede detectar el bobinado de fallas, sino también detectar la condición del núcleo, y el método y el sistema de alimentación no están conectados eléctricamente, es seguro y confiable, por lo que debe estudiarse para comprender el transformador de potencia en la condición de carga sin carga y sometido a cortocircuito cuando las características de vibración del cuerpo, que las características de vibración sin carga son la base de 1 principio transformador de potencia en funcionamiento estable, núcleo de acero de silicio, vibración de bobinado bajo la acción de Campo electromagnético y a través del aceite del transformador La vibración de la superficie del cuerpo del transformador está estrechamente relacionada con el desplazamiento y la deformación del devanado y el núcleo, por lo que el devanado y el núcleo se pueden controlar midiendo la vibración del cuerpo en línea.
El flujo magnético principal generado por la corriente de excitación en la misma posición de grifo del transformador en el núcleo permanece básicamente sin cambios cuando cambia la carga, la carga y la carga, por lo que la vibración del núcleo causada por la magnetostricción también permanece básicamente sin cambios. Para obtener las características de vibración del núcleo del transformador en diferentes posiciones de grifo, solo es necesario medir la vibración del cuerpo del transformador en condiciones sin carga. Debido a que la vibración del cuerpo del transformador en condiciones de carga también incluye la vibración del devanado bajo la acción de la corriente de carga, la señal de vibración del devanado se puede obtener midiendo la señal de vibración bajo la carga del transformador. Comparada con la señal de vibración sin carga, la señal de vibración medida cuando el núcleo del transformador o el devanado se desplaza o deforma tendrá tendrá un componente de frecuencia más alta, y la amplitud a la frecuencia original también cambiará. Cuanto mayor es la deformación por desplazamiento, mayor es el componente de frecuencia y Cuanto mayor es el cambio de amplitud, porque las características de vibración en cada posición del cuerpo del transformador están más estrechamente relacionadas con la fuente de vibración más cercana, según el grado de cambio en la señal de vibración medida alrededor del cuerpo del transformador, es conveniente determinar qué parte del devanado o núcleo está defectuosa, es decir, utilizando el método de vibración para monitorear el transformador de potencia en línea puede lograr la ubicación de fallas. Por lo tanto, cuando se utiliza el método de vibración para monitorear el transformador de potencia en línea, la señal de vibración del cuerpo debe medirse en condiciones de no carga para obtener el estado de vibración del núcleo, para determinar si el núcleo está defectuoso. La señal de vibración del devanado debe eliminarse de la señal de vibración del cuerpo bajo carga para determinar si el devanado está defectuoso. 2 Pruebas y resultados 2,1 Objetos de prueba y cableado de prueba Experimentos de simulación muestran que el sistema de prueba de señal de vibración del cuerpo del transformador puede medir correctamente el cuerpo del transformador La señal de aceleración de vibración (convertida en una señal de voltaje proporcional a ella por el amplificador de carga), por lo que el sistema de prueba se utiliza para realizar una prueba de vibración en el lado de bajo voltaje alto de un transformador de potencia en una prueba sin carga a largo plazo. Cuando el sistema de refrigeración del transformador se apaga durante la prueba, los parámetros del transformador son los siguientes: Modelo: OSFPSZI2,2 Resultados de prueba y análisis El sensor de vibración está conectado con cinta de doble cara debajo del cuello de la salida de los brazos de alta y baja tensión, respectivamente. Debido a que el lado de baja tensión de la fase C está conectado con a la fuente de alimentación de prueba, no se ha medido la fase de cableado de prueba de vibración del cuerpo del transformador. El espectro de la señal de vibración de cada fase en los lados de alta y baja tensión se muestra en 3, respectivamente. Después de la prueba, se considera que la frecuencia fundamental de la vibración del cuerpo del transformador durante la prueba sin carga es de 100Hz, y hay otros componentes armónicos de alto orden. Los armónicos después de 1000Hz se atenúan básicamente a 0, lo que es consistente con con los resultados del análisis teórico.
La amplitud de la señal de vibración en el dominio de frecuencia del lado trifásico de alta presión en la misma posición aparece en la misma posición de frecuencia, es decir, el lado de alta presión está en 400Hz; mientras que la amplitud de la señal de vibración en el dominio de frecuencia del lado de baja presión está en 100Hz. La frecuencia fundamental y la amplitud de cada armónico de la señal de vibración en la misma posición en los lados de alta y baja tensión están en un orden de magnitud, es decir, las características del dominio de frecuencia son básicamente las mismas. Sin embargo, a partir de la ligera diferencia en las características de amplitud y frecuencia de cada fase en el lado de alto voltaje, se puede ver que si la amplitud de la frecuencia principal es relativamente grande, la prueba armónica de las características de vibración sin carga de otro transformador de potencia de 300MVA encontró que, a excepción de la frecuencia principal del lado de alto voltaje a 300Hz, otras características de vibración son las mismas que las del transformador mencionado anteriormente. 3 Conclusión La señal de vibración del cuerpo del transformador se basa en 100Hz y tiene otros componentes armónicos. Después de 1000Hz, la amplitud armónica se atenúa básicamente a 0. Para la misma posición en el lado de alta tensión o en el lado de baja tensión, la señal de vibración del cuerpo tiene una ley común, es decir, la frecuencia principal de la vibración es la misma, y las características de amplitud y frecuencia de cada señal de vibración de fase son básicamente similares, pero la frecuencia principal de diferentes tipos de transformadores puede ser diferente. Debido a la influencia de factores como la estructura del transformador, la compresión del núcleo y del bobinado de cada fase, y la estructura de la caja del transformador, la amplitud de vibración de cada fase en el mismo lado del transformador tiene ciertas diferencias, pero cuando la amplitud de frecuencia principal es relativamente grande, la amplitud de sus componentes armónicos también es ligeramente mayor, y viceversa.
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