通过SFRA测试诊断变压器故障

瑞典日立能源服务集团(Hitachi Energy service Group)被要求调查一台22 MVA电炉变压器的运行故障,并进行了一系列测试,以确定故障的类型和位置。

 by Megger


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Megger SFRA testing

Image source: Megger

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瑞典日立能源服务集团(Hitachi Energy service Group)被要求调查一台22 MVA电炉变压器的运行故障,并进行了一系列测试,以确定故障的类型和位置。

该变压器是一台10.5 kV/265 V Diii装置,带有13个用于调节输出电压的抽头,经过多年的使用后,突然发生故障。幸运的是,现场有备用设备,因此避免了经常与变压器故障相关的重大间接损失,并有时间对有缺陷的装置进行详细测试。

进行的测试包括匝数比、绕组电阻、绝缘电阻、溶解气体分析(DGA)和扫频响应分析(SFRA。对所有抽头进行匝数比测试,并获得A相和B相的可接受值。由于C相阻抗太低,因此无法进行测试。

温度补偿后,将绕组电阻测试的结果与变压器工厂验收测试的值进行比较。随着分接开关从位置1移动到位置13,所有相位上都存在显著偏差,但到目前为止,最大偏差出现在相位C上。事实证明,无法对高压绕组进行绝缘电阻测试。DGA测试结果表明存在“包括电弧在内的高能放电”的可能性。

很明显,变压器存在内部故障,为了定位故障,使用高阻表FRAX 101测试装置进行了SFRA测试。结果清楚地表明,C相存在短路,这也影响了其他相的SFRA响应。变压器的内部检查证实了这一诊断;C相调节绕组严重损坏,变压器需要完全恢复后才能恢复使用。

虽然对该变压器进行的一系列测试的结果很有趣,但仅使用SFRA测试就可以对故障进行肯定诊断。此外,运行老化变压器的常规SFRA测试提供了宝贵的见解,例如,可能表明需要修改运行条件以将故障风险降至最低。

此处提供了对有缺陷的熔炉变压器进行的测试的详细说明,以及图表和结果表。

 

资料来源:兆欧表