一种用于评估变压器剩磁检测方法的平台技术

技术编号:11852331 阅读:142 留言:0更新日期:2015-08-09 19:05
本实用新型专利技术属于变压器剩磁检测领域,涉及一种用于评估变压器剩磁检测方法的平台,包括立式安装于实验台上的变压器以及与变压器的副边端口连接的数字示波器,变压器的原边端口与直流电源相连,在变压器上开设有用于固定屏蔽层的气隙;屏蔽层上设有开口,在该开口安插有霍尔探头;霍尔探头与高斯计连接,数字示波器与高斯计连接,数字示波器与上位机连接,本实用新型专利技术通过对变压器原边端口进行充磁,使变压器产生不同大小及方向的剩磁,通过高斯计读取变压器剩磁值,通过数字示波器将变压器整个磁化过程记录,并传递给上位机,本实用新型专利技术操作简单、可靠,能够用于评估某剩磁检测方法或理论的有效性,从而有助于实际中选用合适的剩磁检测法投入现场使用。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于变压器剩磁检测领域,尤其涉及一种用于评估变压器剩磁检测方法的平台
技术介绍
在变压器发生故障二次投运前,须进行一系列的直流试验,所加激励通常会使铁芯进入磁滞饱和区从而在退磁后产生剩磁,这也是造成变压器剩磁的主要原因。剩磁会引起变压器重合闸时的暂态过电流,即励磁涌流,最大可达额定电流的6?8倍,可能导致差动保护误动作,线路跳闸甚至用电设备烧毁等后果。因此,实现变压器的剩磁检测进而为消磁提供依据对于维护电网的正常、稳定运行至关重要。现阶段的变压器剩磁检测方法大致可归为三类:(1)运算模拟法,基于Stoner-ffoIhfarth> Globus、Jiles-Atherton 和 Preisach 等经典的铁磁滞模型,结合变压器掉电前工作点信息推导计算剩磁量;(2)电路提取法,该方法的基础是通过设计配置变压器原副边的激励与负载,然后经一定的数据处理得到剩磁值,包括积分电路、半波交流回路等设计;(3)磁滞特征法,主要是利用基本磁化曲线及主、次回环等各磁滞回线特征及它们的相互关系,施加特定激励,根据响应直接查出或算出剩磁值,包括斜率相似法、分段相似法及交流作差法等。此外,近年来还出现了漏磁漏感推算法等其他新式检测方法。不论是采用交流消磁还是直流消磁,要想用最小能耗在短时间内消除剩磁,设计出最优的消磁波形,对剩磁值的测量精度都有较高要求。而运算模拟法中的模型误差、舍入误差,电路提取法中的器件容差、数据误差以及磁滞特征法中的相似性失真等都会影响剩磁值的测量结果,甚至导致某些情况下的结果失效。因此,有必要判定目前变压器各种剩磁检测方法的有效性,即判断其测量数据是否足够准确,检测值与剩磁真值之间的误差是否在允许范围之内。为此,需要建立一套针对变压器剩磁检测方法的评估平台,以便确定一种较为准确、有效的剩磁检测方法在实际中推广使用。目前,国内尚缺乏关于变压器剩磁检测有效性评估的系统化方法及实验平台,这给实际中选择合适方法来检测剩磁带来不便。由于剩磁检测方法失效使检测数据有误或精度不高,导致其不能如实反映当前变压器铁芯内的剩磁状况,不利于重合闸时变压器遭遇励磁涌流的预警与诊断。因此,有必要开发相应的方法和设备,判断所用剩磁检测方法是否正确可靠,检测数据是否精确有效。
技术实现思路
本技术的目的在于克服上述现有技术中存在的不足,提供一种操作简单、可靠性高的用于评估变压器剩磁检测方法的平台。为解决上述问题,本技术采取的技术方案为:包括立式安装于实验台上的变压器以及与变压器的副边端口连接的数字示波器,该变压器的原边端口与直流电源相连,在变压器上开设有用于固定屏蔽层的气隙;所述的屏蔽层上设有开口,在该开口安插有用于采集变压器磁感应强度信号的霍尔探头;所述的霍尔探头与高斯计连接,所述的数字示波器与高斯计连接,数字示波器与上位机连接。所述的变压器采用环形变压器,该环形变压器的铁芯采用型号为35Q155硅钢材料,所述的环形变压器截面为矩形,外径为D = 100mm,内径为d = 50mm,高度为h = 32mm,所开设的气隙宽度为Ig = Imm ;所述的变压器的功率等级为S = 8VA,原边端口额定电压为U1= 220V,副边端口额定电压为U2= 20V,原边端口绕组匝数为N1= 772匝,副边端口匝数为N2= 74匝。所述的霍尔探头采用型号为MCHD801F高精度横向探头,该霍尔探头的长度为4cm,厚度为0.8mm,宽度为2mm,有源区直径为0.15mm。所述的高斯计采用型号为CH-1600型全数字台式高斯计;所述的数字示波器型号为Gwinstek⑶S-3254四通道示波器;所述的上位机为基于Windows操作系统或Iinux操作系统的上位机。所述的屏蔽层通过单层的23ZH100娃钢材料制成,该屏蔽层呈带有开口的矩形框,且屏蔽层的壁厚为T = 0.23mm,长边为50mm,宽边为32mm,开口 2.5mm,高度0.9mm。所述的屏蔽层通过焊接固定于变压器的气隙中。所述的数字示波器通过RS232通信与上位机连接。所述的直流电源输出的直流电流Is彡2.05A。所述的变压器的副边端口通过RC积分器连接至数字示波器。与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:本技术通过对变压器原边端口进行充磁,使变压器产生不同大小及方向的剩磁,通过高斯计读取变压器剩磁准确值,并将读取的剩磁准确值与现有变压器剩磁检测方法得到的剩磁值进行比较,得剩磁检测结果的相对误差,当该相对误差小于误差容许值时,则现有变压器剩磁检测方法有效,本技术通过数字示波器将变压器铁芯的整个磁化过程记录传递给上位机,本技术操作简单、可靠,能够用于评估某剩磁检测方法或理论的有效性,从而有助于实际中选用合适的剩磁检测法投入现场使用。【附图说明】图1为本技术的结构示意图;图2为本技术的环形变压器结构示意图;图3为本技术的屏蔽层结构示意图;其中,I一变压器,2一屏蔽层,3一霍尔探头,4一尚斯计,5一上位机,6一数字不波器。【具体实施方式】以下结合附图对本技术做进一步详细说明:参见图1至图3,本技术包括立式安装于实验台上的变压器I以及与变压器I的副边端口通过RC积分器连接至数字示波器6,该变压器I的原边端口与直流电源相连,直流电源输出的直流电流Is彡2.05A,在变压器I上开设有用于固定屏蔽层2的气隙,该气隙截面与实验台水平面平行,该屏蔽层2通过焊接固定在变压器I的气隙中;屏蔽层2通过单层的23ZH100硅钢材料制成,该屏蔽层2呈带有开口的矩形框,且屏蔽层2的壁厚为T = 0.23mm,长边为50mm,宽边为32mm,开口 2.5mm,高度0.9mm,在该开口安插有用于采集变压器I磁感应强度信号的霍尔探头3 ;霍尔探头3与高斯计4连接,数字示波器6的探头连接至高斯计4后面板的模拟电压输出BNC接口处,数字示波器6通过RS232通信与上位机5连接。本技术的变压器I采用环形变压器,该环形变压器的铁芯采用型号为35Q155娃钢材料,环形变压器截面为矩形,外径为D = 100mm,内径为d = 50mm,高度为h = 32mm,所开设的气隙宽度为Ig = Imm ;变当前第1页1 2 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于评估变压器剩磁检测方法的平台,其特征在于:包括立式安装于实验台上的变压器(1)以及与变压器(1)的副边端口连接的数字示波器(6),该变压器(1)的原边端口与直流电源相连,在变压器(1)上开设有用于固定屏蔽层(2)的气隙;所述的屏蔽层(2)上设有开口,在该开口安插有用于采集变压器(1)磁感应强度信号的霍尔探头(3);所述的霍尔探头(3)与高斯计(4)连接,所述的数字示波器(6)与高斯计(4)连接,数字示波器(6)与上位机(5)连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李江涛李征李涛钟旭顾悦赵志杰
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:新型
国别省市:陕西;61

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