• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    變壓器繞組振蕩波建模及軸向移位故障分析

    2021-03-29 06:04:06周利軍周祥宇吳振宇徐肖偉張陳擎宇
    電力自動化設(shè)備 2021年3期
    關(guān)鍵詞:移位電感繞組

    周利軍,周祥宇,吳振宇,林 桐,徐肖偉,張陳擎宇

    (1. 西南交通大學(xué) 電氣工程學(xué)院,四川 成都611756;2. 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,云南 昆明650217)

    0 引言

    變壓器是電力系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,特別是大型電力變壓器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、造價昂貴,一旦發(fā)生故障就會導(dǎo)致大面積的停電,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失[1]。據(jù)統(tǒng)計,對于110 kV 等級以上的電力變壓器,因繞組變形而導(dǎo)致的變壓器故障比例為50%~60%[2]。

    受運(yùn)輸、地震等不可抗拒因素的影響,變壓器繞組易發(fā)生機(jī)械變形。另外由于電力系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜,繞組易發(fā)生由絕緣老化、短路故障引起的電氣故障[3-4]。繞組微小形變對變壓器前期正常運(yùn)行的影響有限,然而隨著繞組絕緣的老化,其抗短路能力降低,若再次經(jīng)受短路電流可能會產(chǎn)生嚴(yán)重變形,準(zhǔn)確、有效的變壓器繞組變形檢測方法對確保電力系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行至關(guān)重要[5]。短路阻抗法、頻率響應(yīng)分析FRA(Frequency Response Analysis)是目前應(yīng)用最為廣泛的繞組變形檢測方法。近年來,為了能進(jìn)一步提高現(xiàn)場繞組變形檢測的可靠性,國內(nèi)外學(xué)者針對不同的檢測方法進(jìn)行了大量的研究。劉勇等結(jié)合頻率響應(yīng)法和阻抗法,提出了掃頻阻抗法,通過在實(shí)驗(yàn)室模擬繞組故障驗(yàn)證了該方法的有效性[6];姚陳果等提出一種從變壓器套管末屏注入脈沖信號在線檢測繞組變形的方法,建立脈沖頻率響應(yīng)模型研究脈沖頻率響應(yīng)的影響因素,取得了一定的效果[7-8];MITCHELL S D 等建立了變壓器繞組模型,闡述了不同測試方法對參數(shù)變化靈敏性的機(jī)理,用于分析頻率響應(yīng)和繞組故障之間的對應(yīng)關(guān)系[9]。上述方法對于變壓器繞組狀態(tài)檢測有一定的效果,但是由于其輸入激勵信號等級小,現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜易受到噪聲干擾,需要經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師對繞組故障進(jìn)行識別。吳振宇等提出了高壓振蕩波法,通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了振蕩波用于繞組故障診斷的可行性,為了進(jìn)一步分析故障下繞組參數(shù)和振蕩波的關(guān)聯(lián)性,需要對振蕩波進(jìn)行建模分析。國內(nèi)外學(xué)者針對變壓器繞組進(jìn)行了大量建模分析:HASHEMNIA N 等建立了集總參數(shù)電路模型,得到了軸向移位以及徑向變形故障下繞組電氣參數(shù)與頻率響應(yīng)的關(guān)系[11-12];SHINTEMIROV A等提出了適用于高、低頻的繞組混合多導(dǎo)體傳輸線模型,分析了高頻下頻率響應(yīng)的變化規(guī)律,可用于識別繞組輕微變形[13-14];ABUSIADA A針對V-I 軌跡繞組在線檢測方法,建立了變壓器分布式參數(shù)電路模型,仿真得到了繞組在不同故障下的V-I 軌跡圖,驗(yàn)證了該方法能夠有效識別繞組故障[15]。上述建模方法都忽略了繞組間的耦合電容及互感的影響,對于繞組檢測方法的建模精度有一定的限制。

    為此,本文基于一種新型變壓器繞組故障診斷方法——振蕩波法,以一臺10 kV 的三繞組變壓器為研究對象,通過有限元建模計算獲得繞組等效電氣參數(shù),搭建了繞組全電容、電感矩陣參數(shù)狀態(tài)空間方程,獲得振蕩波數(shù)學(xué)模型。最后通過試驗(yàn)驗(yàn)證了本文振蕩波模型的有效性,并重點(diǎn)剖析了繞組軸向移位故障下電氣參數(shù)變化和振蕩波之間的關(guān)聯(lián)性,為變壓器繞組振蕩波建模提供了理論依據(jù),為繞組故障識別提供參考。

    1 振蕩波原理分析

    當(dāng)頻率大于1 kHz 時變壓器繞組可以等效為無源網(wǎng)絡(luò),由電阻、電感、電容構(gòu)成集總參數(shù)電路模型[16-17]。振蕩波是在變壓器繞組的一端輸入高壓直流電源,經(jīng)高壓可控電力電子開關(guān)(簡稱高壓可控開關(guān))開斷形成暫態(tài)激勵信號,在繞組另一端獲取的高壓暫態(tài)響應(yīng)信號[10]。振蕩波原理如圖1 所示,在穩(wěn)態(tài)時高壓可控開關(guān)處于斷開狀態(tài),高壓直流電源通過限流電阻給繞組前端的高壓電容充電,變壓器繞組相當(dāng)于短路狀態(tài)。當(dāng)高壓可控開關(guān)閉合時,將形成2 個回路,即直流電源經(jīng)限流電阻和開關(guān)形成的直流回路,以及高壓電容與變壓器繞組之間形成的暫態(tài)振蕩回路。高壓電力電子開關(guān)閉合后,高壓電容相當(dāng)于激勵,對繞組形成的電阻-電感-電容回路放電,由于繞組電感及電容特性,高壓電容不能立即釋放電荷,存在一個反復(fù)充放電的過程,而又由于繞組的電阻特性,充放電時電壓幅值是不斷衰減的,從而形成振蕩波信號。變壓器繞組構(gòu)成的振蕩回路是變壓器的固有屬性,當(dāng)變壓器繞組狀態(tài)改變時,振蕩波的振蕩頻率與幅值也會發(fā)生相應(yīng)的改變,兩者之間具有一定的映射關(guān)系。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC60071-2 可知,相同激勵下的暫態(tài)響應(yīng)(即振蕩波)與變壓器繞組自身的屬性相關(guān),這也驗(yàn)證了振蕩波信號的特征可以用于變壓器繞組的故障診斷[18]。

    圖1 振蕩波原理圖Fig.1 Principle diagram of oscillation wave

    為了驗(yàn)證變壓器繞組振蕩波產(chǎn)生的可行性,本文針對一臺220 kV 的大型三相電力變壓器進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),見附錄中圖A1。變壓器高壓側(cè)三繞組采用Y 連接,從高壓側(cè)繞組的中性點(diǎn)輸入高壓暫態(tài)激勵,在高壓側(cè)三相相繞組的末屏測試響應(yīng)信號,測試結(jié)果見圖2。圖中,由上至下3 組波形分別對應(yīng)10、20、30 kV暫態(tài)激勵的測試結(jié)果。

    在暫態(tài)激勵下變壓器繞組形成的振蕩回路能夠獲得振蕩波,且振蕩頻率是變壓器繞組自身的固有屬性,和輸入激勵的幅值無關(guān)。由于三相繞組的結(jié)構(gòu)相同,在不同激勵幅值下輸出的A、B、C 相三繞組振蕩波具有良好的重復(fù)性,因此利用振蕩波識別繞組故障有一定的可行性。

    圖2 現(xiàn)場試驗(yàn)振蕩波形Fig.2 Oscillation wave obtained from field test

    2 有限元建模及參數(shù)計算

    第1 節(jié)分析了振蕩波的基本原理,為進(jìn)一步研究振蕩波和繞組故障之間的關(guān)聯(lián)性,需要對其建模分析。本文以一臺10 kV/50 kV·A 的三繞組變壓器模型為研究對象,繞組結(jié)構(gòu)是分裂式繞組,由串聯(lián)繞組1(S1)、公共繞組(C)、串聯(lián)繞組2(S2)構(gòu)成,其主要參數(shù)見附錄中表A1。變壓器繞組可以等效為附錄中圖A2 所示的集總參數(shù)電路模型。本文基于圖A2,以單個線餅為單元計算變壓器繞組的電氣參數(shù),每一單元由電阻Rh和電感Lh以及縱向等值電容Ch和電導(dǎo)Gh構(gòu)成,此外三繞組電路單元之間由耦合電容Ct、等效電導(dǎo)Gt構(gòu)成,并且考慮S1、C、S2對地電容Ck和電導(dǎo)Gk,以及每個單元之間的互感M。當(dāng)變壓器繞組發(fā)生故障時,等效電路模型中的電氣參數(shù)也會改變,從而影響振蕩波。

    變壓器繞組電氣參數(shù)計算方法有公式法和有限元數(shù)值分析法。但是由于實(shí)際的變壓器內(nèi)部磁場分布不均且存在部分漏磁場[3],采用公式法計算所得的電路模型參數(shù)精確度不高且計算量大。本文選擇Ansoft Maxwell 有限元分析軟件(下文簡稱Maxwell軟件)對變壓器繞組進(jìn)行等比例建模,從而計算電氣參數(shù),所建模型見附錄中圖A3。

    2.1 電阻參數(shù)的計算

    在集總參數(shù)電路模型中,每個單元的電阻為繞組每個線餅所有匝串聯(lián)在一起的總阻值。考慮高頻下繞組導(dǎo)線的集膚效應(yīng),每個基本單元的阻值為:

    其中,f 為頻率;μ為導(dǎo)體的磁導(dǎo)率;σ為導(dǎo)體的電導(dǎo)率;a 為導(dǎo)體橫截面的徑向厚度;b 為導(dǎo)體橫截面的軸向高度;l為單個線餅繞組的總長度。

    2.2 電感參數(shù)計算

    利用Maxwell 軟件的靜磁場求解器計算電感矩陣。由于變壓器繞組電感僅與變壓器繞組材料、尺寸以及導(dǎo)磁媒介有關(guān),而與所加激勵無關(guān),本文設(shè)置變壓器繞組激勵源為1 A 電流源,利用靜磁場能量原理計算變壓器繞組電感參數(shù)矩陣。

    其中,Wm為每一個線餅單元產(chǎn)生的磁場能量;L為單個線餅單元的導(dǎo)體電感;I 為繞組輸入電流值;H 為每一個線餅單元產(chǎn)生的磁通密度;B 為每一個線餅單元產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度;V 表示變壓器模型整個區(qū)域空間。由式(2)可以推導(dǎo)出L為:

    則2個電流回路系統(tǒng)之間儲存的磁場能量為:

    故繞組線餅間的等效互感M為:

    其中,I1、I2為2個線餅上的電流。

    2.3 電容參數(shù)計算

    利用Maxwell 軟件的靜電場求解器求線餅間的電容,在變壓器線餅上設(shè)置1 V 電壓源為激勵,繞組間和繞組自身的電容參數(shù)只與等效介電常數(shù)有關(guān),而與變壓器繞組上的激勵大小無關(guān)。具體計算公式[19]如下:

    其中,We為靜電場能量;D 為電通密度;E 為靜電場的電場強(qiáng)度。根據(jù)有限元計算繞組間總的電場能量進(jìn)而可以計算電容的大小。通過電容C 與電壓U 可將We表示為:

    則在三維靜電場求解器中可以利用式(8)求解Ch、Ct、Ck。

    圖3為繞組的對位餅間及錯位餅間耦合電容,包括繞組S1和繞組C的耦合電容Ca(ij)以及繞組S2和繞組C之間的耦合電容Cb(ij),其中i、j 分別表示第i、j個單餅繞組單元,當(dāng)i=j時表示對位餅間耦合電容,i≠j時表示錯位餅間耦合電容。在Maxwell 軟件的靜電場求解器中基于上述餅間電場能量計算公式獲得繞組餅間耦合電容矩陣。通過Maxwell 軟件計算獲得繞組正常情況下部分電氣參數(shù)值如表1所示。

    圖3 繞組間耦合電容Fig.3 Coupling capacitance between windings

    表1 繞組正常情況下的電氣參數(shù)值Table 1 Electrical parameter values of normal winding

    3 振蕩波數(shù)學(xué)模型分析

    由于變壓器繞組線餅數(shù)較多,為了獲得準(zhǔn)確的振蕩波波形,基于附錄中圖A2,考慮繞組S1、C、S2對位餅間以及錯位餅間的耦合電容和繞組間互感參數(shù),在MATLAB 中建立變壓器繞組狀態(tài)空間方程模型,代入所求電路參數(shù)矩陣得到振蕩波波形?;诨鶢柣舴蚨山⒁怨?jié)點(diǎn)i 的電感電流Ii、節(jié)點(diǎn)電壓Ui為狀態(tài)變量的狀態(tài)方程,根據(jù)電路模型得到n 個節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)方程為:

    其中,T、T1為由-1、0、-1 組成的系數(shù)矩陣,兩者關(guān)系可以表示為TT=-T1;C、L 分別為基于有限元計算所得的全電容、電感參數(shù)矩陣[16],G 為電導(dǎo)矩陣,G =2πfC tan δ,tan δ為導(dǎo)體絕緣介質(zhì)損耗角的正切;R 為電阻矩陣;U、I 分別為包含所有節(jié)點(diǎn)電壓、電流的列向量。當(dāng)激勵從某一節(jié)點(diǎn)輸入Ui時,為了計算集總參數(shù)模型輸出響應(yīng)將其單獨(dú)提取出來,然后對式(9)進(jìn)行變換后得到狀態(tài)方程如式(10)所示。

    其中,T2為T 去掉第i 行后的系數(shù)矩陣;U'為對U 求導(dǎo)后的列向量;C1、G1分別為C、G去掉第i行和第i列后的參數(shù)矩陣;Ci為C 去掉第i行之后的第i列向量;Ui為只包含Ui的列向量;Gi為G去掉第i行之后的第i列向量;P為T去掉第i行后的第i列向量;T3為T1去掉第i 列向量后的系數(shù)矩陣。對式(10)進(jìn)行變換求解得到:

    根據(jù)式(11)可以化簡得到:

    其中,U'i為Ui的導(dǎo)數(shù)列向量。

    式(12)是非齊次矩陣常微分方程,求解時域下的矩陣微分方程得到集總參數(shù)電路中每個節(jié)點(diǎn)的電壓列向量函數(shù)如式(14)所示。

    其中,τ為積分變量;e?At0F(t0)為初始條件,利用振蕩波對變壓器繞組進(jìn)行離線測試時初始條件函數(shù)值為0,進(jìn)行在線測試時初始條件函數(shù)值不為0。針對三繞組變壓器以單個線餅為單元在MATLAB 中搭建狀態(tài)空間方程,變壓器的繞組S1、C、S2通過雙餅首尾連接構(gòu)成單餅,三繞組實(shí)際各有16 餅,故變壓器繞組總餅數(shù)為144,在集總參數(shù)電路中將每個線餅作為一個電路節(jié)點(diǎn),建立144 階狀態(tài)空間方程,對其進(jìn)行解析獲得振蕩波仿真信號,通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證振蕩波模型的正確性。實(shí)驗(yàn)采用10 V 等級的可控暫態(tài)激勵源,輸出信號為上升沿和下降沿1 μs,由現(xiàn)場測試獲得繞組振蕩波信號,實(shí)驗(yàn)示意圖見附錄中圖A4。

    仿真與實(shí)測獲得的振蕩波時域信號見圖4,圖中的極值點(diǎn)表示不同時間節(jié)點(diǎn)下振蕩波的波峰和波谷。從圖4 中選取4 個近似重合的極值點(diǎn)1—4,將其相關(guān)信息列在表2 中。由表可見,仿真與實(shí)測結(jié)果的幅值最大相對誤差為7.6%,表明時域下仿真和實(shí)測的振蕩波吻合度較高。

    圖4 振蕩波的仿真與實(shí)測結(jié)果Fig.4 Simulative and measured results of oscillation wave

    表2 時域下實(shí)測和仿真振蕩波的極值點(diǎn)對比Table 2 Comparison of extreme points between measured and simulative oscillation waves in time domain

    為了進(jìn)一步分析仿真和實(shí)測振蕩波的吻合程度,從頻域的角度分析仿真和實(shí)測振蕩波頻譜特性的差異性,本文通過傅里葉變換將振蕩波時域信號轉(zhuǎn)換至頻域獲得振蕩波的頻譜特性如圖5 所示。由圖可見,仿真和實(shí)測振蕩波的頻率都主要集中在600 kHz 左右;在300~500 kHz 范圍內(nèi),仿真和實(shí)測振蕩波的頻譜幅值均較小,能量分布有一定的差異性。從圖5中選取3個相似的頻譜特性曲線極值點(diǎn),相關(guān)信息如表3 所示。由表可見,在頻譜幅值最大的頻率點(diǎn)600 kHz 處,仿真和實(shí)測振蕩波之間的頻率相對誤差僅為1.2%,表明頻域下仿真和實(shí)測的振蕩波吻合度較高。

    圖5 仿真和實(shí)測振蕩波的頻譜特性Fig.5 Spectrum characteristics of simulative and measured oscillation waves

    表3 頻域下實(shí)測和仿真振蕩波的極值點(diǎn)對比Table 3 Comparison of extreme point between measured and simulative oscillation waves in frequency domain

    仿真和實(shí)測振蕩波之間存在一定的偏差,這主要是由于建立的變壓器繞組模型進(jìn)行了一定程度的簡化和等效,有限元仿真獲得的繞組電氣參數(shù)和實(shí)際值有一定的偏差。實(shí)際的變壓器單餅繞組是由雙盤線圈首尾相連連續(xù)繞制構(gòu)成的,且每盤繞組由多匝線圈繞制而成,單匝線圈外側(cè)涂有絕緣,而在繞組三維有限元建模中,為了減小計算量將單餅繞組等效為一個整體,不同繞組間設(shè)置的等效介電常數(shù)和實(shí)際值有一定的差異,因此利用有限元計算的繞組餅間耦合電容和實(shí)際值會有一定的偏差;在計算縱向等值電容時,實(shí)際變壓器繞組S1、C、S2餅間的油道高度會有所不同,為了簡化計算,選取餅間油道高度的平均值作為等效油道高度,因此縱向等值電容的計算值會和實(shí)際值有一定的偏差。在計算對地電容時,繞組對地電容包括繞組S1對油箱壁的電容、繞組S2對鐵芯的電容,而頂部和底部位置的線餅對地電容同時包含線餅和上側(cè)油箱壁以及鐵軛之間的電容,此時電容效應(yīng)較為復(fù)雜,因此利用同軸圓柱電容計算公式進(jìn)行簡化計算時,所得電容也有一定的誤差。由圖5 可看出,振蕩波的振蕩頻率主要分布在600 kHz 左右,在高頻下受鐵芯渦流效應(yīng),以及導(dǎo)體渦流效應(yīng)和肌膚效應(yīng)的影響,繞組電感參數(shù)將發(fā)生頻變[20],因此仿真電感參數(shù)和實(shí)際值也有一定的偏差。電容和電感參數(shù)的計算誤差導(dǎo)致仿真振蕩波頻率和實(shí)測結(jié)果有一定的偏差。而由于400 kHz 下,仿真和實(shí)測振蕩波的頻譜能量分布有一定差異,時域下由不同頻率諧波疊加構(gòu)成的振蕩波會有一定差異,仿真振蕩波會由于和實(shí)測振蕩波相異的低頻諧波疊加而多出現(xiàn)1個波峰。

    4 軸向移位故障下的振蕩波仿真分析

    4.1 電氣參數(shù)變化規(guī)律分析

    變壓器繞組處于時變的磁場中,當(dāng)繞組發(fā)生短路故障時,其瞬態(tài)電流較大,所受到的軸向電磁力會從幾磅增加到噸級別,可能造成繞組的整體軸向移位[21]。為探究軸向移位故障下繞組電氣參數(shù)的變化規(guī)律,本文在Maxwell軟件中針對繞組S1設(shè)置了1%、3%、5%軸向移位故障,計算不同故障程度下繞組電氣參數(shù)矩陣,為軸向移位故障下繞組振蕩波的變化規(guī)律提供理論依據(jù)。圖6 為變壓器繞組軸向移位故障示意圖,軸向移位百分比Has的計算公式如式(15)所示。

    其中,Δh為軸向移位的高度;h為繞組的總高度。繞組S1的總高度約為460 mm,1%軸向移位故障下,繞組軸向移動高度約為4.6 mm。

    圖6 軸向移位故障示意圖Fig.6 Schematic diagram of axial shift fault

    不同程度的軸向移位故障下,繞組電氣參數(shù)變化規(guī)律如圖7所示。圖中,S1-1表示繞組S1的第1餅單元,其他依此類推。由圖7 可知,當(dāng)繞組發(fā)生軸向移位故障時,繞組的電容發(fā)生了明顯的改變,而電感參數(shù)變化不大,這是由于發(fā)生軸向移位故障時,繞組間的距離發(fā)生了改變從而對電容產(chǎn)生較大的影響,而電感與繞組自身材料屬性有關(guān),距離變化對于電感變化的影響較小。

    圖7 不同程度的軸向移位故障下,繞組電氣參數(shù)的變化Fig.7 Change of electrical parameters of windings under axial shift fault of different degrees

    由圖7(a)可知,軸向移位故障下,繞組S1的頂部線餅對地電容呈現(xiàn)增大趨勢,底部線餅對地電容逐漸減小,這是由于軸向移位故障下,頂部繞組對油箱的間距減小所以頂部線餅對地電容增大,而底部繞組對油箱的間距增大所以底部線餅對地電容相應(yīng)減小。中部繞組對于油箱的距離基本不變,所以中部繞組對地電容基本不變。對比圖7(b)可知,隨著故障程度的加深,繞組間耦合電容逐漸下降,且其變化幅度遠(yuǎn)大于繞組對地電容,表明繞組耦合電容的變化是振蕩波變化的主導(dǎo)因素之一。繞組中部第8、9線餅耦合電容在1%、3%軸向移位故障下的變化相似,這主要是由于繞組S1、C 的油道有一定的高度差,從而形成繞組間的錯位,在發(fā)生1%、3%軸向移位故障時,繞組耦合間距對稱變化,其間距基本保持不變,繞組間耦合電容的變化也相對較小。由圖7(c)可知,當(dāng)繞組S1發(fā)生軸向移位故障時,繞組S1、C、S2的電感均隨著軸向移位程度的加深而減小,但是其變化幅度較小,其中繞組C的電感在5%軸向移位故障下的減小幅度相對較大,但是其電感值與正常時的電感值也非常接近,兩者比值為0.975。不同的繞組以及不同位置的線餅電感變化幅度有一定的差異,這主要是由于發(fā)生軸向移位故障時繞組磁場對稱性發(fā)生了改變,不同位置的磁場強(qiáng)度在軸向移位故障下的變化不一致,因此其電感減小幅度也有輕微的差異[11]。

    4.2 振蕩波變化規(guī)律分析

    將軸向移位故障下的電容、電感參數(shù)矩陣代入本文所建立的振蕩波數(shù)學(xué)模型,可以得到軸向移位故障下的仿真振蕩波波形如圖8 所示。由圖可見,隨著故障程度的加深,波形整體向上偏移;波峰、波谷的變化趨勢相似,均隨著故障程度的加深向右上方偏移。當(dāng)繞組發(fā)生軸向移位故障時,繞組間耦合電容隨著故障程度的加深逐漸減小,而振蕩波的振蕩頻率主要分布在600 kHz 附近,此時電容減小將導(dǎo)致繞組容抗變大,因此輸出的振蕩波幅值是逐漸增大的。

    圖8 不同程度軸向移位故障下的振蕩波Fig.8 Oscillation waves under axial shift fault of different degrees

    根據(jù)圖7 知,隨著軸向移位故障程度的加深,繞組電感逐漸減小,與繞組間耦合電容變化一致。電感、電容參數(shù)的變化導(dǎo)致振蕩波整體波形的振蕩頻率發(fā)生偏移,在時域中體現(xiàn)為振蕩波波形整體時間點(diǎn)改變,因此波峰、波谷在時間軸上的偏移方向也是一致的。為了量化軸向移位故障下振蕩波波峰、波谷的偏移特征,計算得到振蕩波波峰F1、F2、F4、F5和波谷G1、G2、G4、G5的幅值和時間偏移量,分別如表4和表5所示。表中,ΔT、ΔD分別為時間偏移量、幅值偏移量。

    由表4 可見,隨著故障程度的加深,ΔT 和ΔD 均逐漸增大,驗(yàn)證了振蕩波波峰、波谷變化的趨勢相似,均是向右上方偏移。當(dāng)發(fā)生1%軸向移位故障時,波峰F4、F5的幅值偏移量相對較大,分別為6.82%和15.45%,波谷G1、G2的幅值偏移量相對較大,分別為14.48%和24.63%,因此1%軸向移位故障下,這4 個極值點(diǎn)偏移相對較大,而正常波形的最小偏移量約為7%,這表明針對較小的移位故障振蕩波也可以有效檢測繞組故障。振蕩波頻率主要集中在600 kHz 左右,但是除了頻譜幅值較高的頻帶,振蕩波也包含了幅值較小且頻率不一的諧波分量,由傅里葉變換原理可知時域下振蕩波曲線可以由600 kHz基波以及不同頻率的諧波構(gòu)成。因此1%軸向移位故障下,振蕩波的波峰F4、F5和波谷G1、G2的幅值變化相對較大,這可能是由于在不同的波峰、波谷時間段內(nèi)不同頻率的諧波分量不一致,電容以及電感參數(shù)變化在不同諧波分量下響應(yīng)變化也不一致,在時域中體現(xiàn)在波峰、波谷對于故障響應(yīng)靈敏性有一定的差異。

    表4 軸向移位故障下振蕩波波峰、波谷的偏移量Table 4 Offset of peaks and valleys of oscillation wave under axial shift fault

    5 結(jié)論

    基于變壓器繞組振蕩波法,本文通過有限元建立了振蕩波數(shù)學(xué)模型,仿真得到了軸向移位下繞組電氣參數(shù)及振蕩波的變化規(guī)律,所得結(jié)論如下。

    (1)變壓器繞組振蕩波仿真與實(shí)測下的波形相似度較高,仿真下振蕩波第1—4極值點(diǎn)與實(shí)測相比基本一致,其幅值誤差最大為7.6%,驗(yàn)證了模型的正確性及有效性。

    (2)繞組軸向移位下電感參數(shù)變化較小,不同位置下繞組對地電容變化規(guī)律不同,中部繞組對地電容基本不變,頂部與底部繞組對地電容變化相反;繞組間耦合電容隨故障程度加深而減小,頂部耦合電容減小趨勢最大。

    (3)基于振蕩波模型,仿真得到軸向移位故障下振蕩波曲線呈現(xiàn)整體向上偏移的趨勢,其波峰極值點(diǎn)偏移量相對較大,針對繞組輕微故障也具有較高的辨識性?;诒疚恼袷幉〝?shù)學(xué)模型,可以獲取不同故障下的振蕩波變化規(guī)律,為繞組故障診斷提供參考。

    附錄見本刊網(wǎng)絡(luò)版(http://www.epae.cn)。

    猜你喜歡
    移位電感繞組
    再生核移位勒讓德基函數(shù)法求解分?jǐn)?shù)階微分方程
    大型總段船塢建造、移位、定位工藝技術(shù)
    基于NCP1608B的PFC電感設(shè)計
    Σ(X)上權(quán)移位算子的不變分布混沌性
    基于FPGA的雙繞組無刷直流電機(jī)軟件設(shè)計
    電子制作(2017年1期)2017-05-17 03:54:12
    基于AL1676的單繞組LED驅(qū)動電源設(shè)計
    基于三步隱式Adams法的同步電機(jī)阻尼繞組電流計算
    電測與儀表(2016年2期)2016-04-12 00:24:42
    多指離斷手指移位再植拇指25例
    10KV配變繞組材質(zhì)鑒別初探
    隔離型開關(guān)電感準(zhǔn)Z源逆變器
    亚洲不卡免费看| 国内精品美女久久久久久| 高清午夜精品一区二区三区 | av福利片在线观看| 久久人人精品亚洲av| 国产精品人妻久久久影院| 午夜亚洲福利在线播放| 韩国av在线不卡| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美高清成人免费视频www| 小说图片视频综合网站| eeuss影院久久| 成人特级av手机在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 欧美极品一区二区三区四区| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲精品在线观看二区| 日韩强制内射视频| 最近的中文字幕免费完整| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲最大成人中文| 欧美日韩在线观看h| 在线免费观看的www视频| 久久6这里有精品| 少妇熟女欧美另类| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲国产高清在线一区二区三| 男人舔女人下体高潮全视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产激情偷乱视频一区二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美成人a在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久久久国产网址| 国产精品无大码| or卡值多少钱| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品不卡视频一区二区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日韩亚洲欧美综合| 中文字幕久久专区| 伊人久久精品亚洲午夜| 在线观看午夜福利视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费无遮挡裸体视频| 精品一区二区三区人妻视频| 熟女电影av网| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| www日本黄色视频网| 12—13女人毛片做爰片一| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 99热精品在线国产| 久久草成人影院| 特大巨黑吊av在线直播| 久久99热6这里只有精品| 九九热线精品视视频播放| 一级毛片久久久久久久久女| 午夜免费激情av| 国产中年淑女户外野战色| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲国产精品久久男人天堂| 一本精品99久久精品77| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 麻豆一二三区av精品| 亚洲第一电影网av| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产真实乱freesex| 在线看三级毛片| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久久久国内视频| 久久人人爽人人片av| 成年av动漫网址| 精品久久久久久成人av| 内地一区二区视频在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 热99在线观看视频| 国产av不卡久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜激情福利司机影院| 日本在线视频免费播放| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 成人无遮挡网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 免费看日本二区| 精品久久久久久久久av| 韩国av在线不卡| 老司机福利观看| 婷婷精品国产亚洲av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 听说在线观看完整版免费高清| 我要搜黄色片| 亚洲av一区综合| 亚洲内射少妇av| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产在线精品亚洲第一网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 毛片女人毛片| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美激情久久久久久爽电影| 身体一侧抽搐| 亚洲最大成人av| 日韩av在线大香蕉| 在线观看午夜福利视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 内射极品少妇av片p| 国产精品伦人一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜亚洲福利在线播放| 国内精品宾馆在线| 精品人妻熟女av久视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 成人av一区二区三区在线看| 看十八女毛片水多多多| a级一级毛片免费在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产综合懂色| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日本免费一区二区三区高清不卡| 最近最新中文字幕大全电影3| 毛片女人毛片| av在线天堂中文字幕| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产不卡一卡二| 成人国产麻豆网| 悠悠久久av| 日本色播在线视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲无线在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 搡女人真爽免费视频火全软件 | 真实男女啪啪啪动态图| 三级国产精品欧美在线观看| 免费大片18禁| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 免费看av在线观看网站| 插逼视频在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日本在线视频免费播放| 亚洲电影在线观看av| 哪里可以看免费的av片| 成人av一区二区三区在线看| 欧美一区二区亚洲| 搡老岳熟女国产| 亚洲国产精品成人综合色| 丝袜喷水一区| 日本与韩国留学比较| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩精品青青久久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品一区二区三区四区久久| 最近在线观看免费完整版| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 婷婷六月久久综合丁香| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲最大成人手机在线| 91狼人影院| 少妇丰满av| 最近手机中文字幕大全| 国产午夜精品论理片| 亚洲国产精品sss在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产乱人偷精品视频| av在线蜜桃| 最近视频中文字幕2019在线8| 内地一区二区视频在线| 波多野结衣高清无吗| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | ponron亚洲| 18禁在线播放成人免费| 国产高清三级在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 俺也久久电影网| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品一及| 成年免费大片在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 成人午夜高清在线视频| 国产av麻豆久久久久久久| 精品人妻视频免费看| 中国美女看黄片| 成人欧美大片| av国产免费在线观看| 日本欧美国产在线视频| 亚洲最大成人中文| 床上黄色一级片| 免费看日本二区| 国产午夜福利久久久久久| 九九热线精品视视频播放| 老司机福利观看| 三级国产精品欧美在线观看| 精品久久久久久久末码| 欧美最黄视频在线播放免费| 一区福利在线观看| 欧美成人a在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久久久伊人网av| 一级黄片播放器| 欧美不卡视频在线免费观看| 天堂动漫精品| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 永久网站在线| 成人特级av手机在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久久久久九九精品二区国产| 一夜夜www| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 午夜影院日韩av| 午夜福利视频1000在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 我的老师免费观看完整版| 两个人视频免费观看高清| 级片在线观看| 午夜福利在线在线| 亚洲最大成人手机在线| 波野结衣二区三区在线| 日韩欧美免费精品| 99热精品在线国产| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 黄色配什么色好看| 看片在线看免费视频| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲成人久久性| 99久久中文字幕三级久久日本| 在线免费十八禁| 搡老熟女国产l中国老女人| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产69精品久久久久777片| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 中文字幕久久专区| 91av网一区二区| 亚洲国产色片| 欧美不卡视频在线免费观看| 天美传媒精品一区二区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久人人爽人人爽人人片va| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 两个人视频免费观看高清| 99精品在免费线老司机午夜| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 99精品在免费线老司机午夜| 99久久中文字幕三级久久日本| 性欧美人与动物交配| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲七黄色美女视频| 可以在线观看毛片的网站| 国内揄拍国产精品人妻在线| 中出人妻视频一区二区| 亚洲精品在线观看二区| av女优亚洲男人天堂| 精品福利观看| 嫩草影院新地址| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产一区二区三区av在线 | 国产av麻豆久久久久久久| 日本 av在线| aaaaa片日本免费| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品不卡视频一区二区| 有码 亚洲区| 观看免费一级毛片| 草草在线视频免费看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲人成网站在线播| av在线观看视频网站免费| 深夜a级毛片| or卡值多少钱| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 99久久精品一区二区三区| 香蕉av资源在线| 91精品国产九色| 午夜福利在线在线| 一级黄片播放器| 麻豆久久精品国产亚洲av| 俄罗斯特黄特色一大片| 成人亚洲精品av一区二区| 男人舔奶头视频| 两个人视频免费观看高清| 在线播放国产精品三级| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久久成人免费电影| 哪里可以看免费的av片| 超碰av人人做人人爽久久| 中出人妻视频一区二区| 精品不卡国产一区二区三区| 日韩 亚洲 欧美在线| 性欧美人与动物交配| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| av免费在线看不卡| 热99re8久久精品国产| 小说图片视频综合网站| 欧美一区二区亚洲| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲av第一区精品v没综合| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 一区二区三区四区激情视频 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品福利观看| 国产成人a∨麻豆精品| 色5月婷婷丁香| 久久久久久大精品| 麻豆一二三区av精品| 日韩三级伦理在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲综合色惰| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲乱码一区二区免费版| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜激情福利司机影院| 神马国产精品三级电影在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 91久久精品电影网| 在线免费十八禁| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久久九九精品影院| 小说图片视频综合网站| 男插女下体视频免费在线播放| 看十八女毛片水多多多| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产成人一区二区在线| 精品免费久久久久久久清纯| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 亚洲精品影视一区二区三区av| 搞女人的毛片| 嫩草影院新地址| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日本a在线网址| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 中文字幕熟女人妻在线| 99热全是精品| 高清毛片免费看| 亚洲电影在线观看av| 长腿黑丝高跟| 在线免费十八禁| 亚洲色图av天堂| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美中文日本在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 激情 狠狠 欧美| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产三级在线视频| 国内精品宾馆在线| 嫩草影院入口| 精品人妻熟女av久视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日日啪夜夜撸| 日韩欧美免费精品| 国产 一区 欧美 日韩| 欧美日本亚洲视频在线播放| 一区二区三区免费毛片| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日本 av在线| 亚洲人与动物交配视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 99热6这里只有精品| 嫩草影视91久久| 秋霞在线观看毛片| 日本与韩国留学比较| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产不卡一卡二| 亚洲美女搞黄在线观看 | 欧美3d第一页| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费av毛片视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 国产精品电影一区二区三区| 舔av片在线| 欧美人与善性xxx| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 美女被艹到高潮喷水动态| 精品久久国产蜜桃| 亚洲中文日韩欧美视频| 天美传媒精品一区二区| 亚洲av二区三区四区| 日韩高清综合在线| 成人av一区二区三区在线看| 国产视频内射| 搡老岳熟女国产| 免费黄网站久久成人精品| 色综合亚洲欧美另类图片| 丝袜喷水一区| 久久久久久国产a免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| а√天堂www在线а√下载| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 午夜激情福利司机影院| av国产免费在线观看| 国产69精品久久久久777片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲成人久久爱视频| 免费av不卡在线播放| 免费观看人在逋| 看片在线看免费视频| 亚州av有码| 内地一区二区视频在线| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品一区www在线观看| 熟女电影av网| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产真实乱freesex| 亚洲最大成人中文| 18禁在线播放成人免费| 国产精品野战在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品永久免费网站| 成人三级黄色视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 身体一侧抽搐| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 在线播放无遮挡| 欧美性猛交黑人性爽| 精品一区二区三区av网在线观看| www.色视频.com| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 最近的中文字幕免费完整| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日本一二三区视频观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产免费男女视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 淫秽高清视频在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 免费电影在线观看免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产精华一区二区三区| 女同久久另类99精品国产91| 色播亚洲综合网| 日本熟妇午夜| 俄罗斯特黄特色一大片| 少妇的逼水好多| 亚洲18禁久久av| 级片在线观看| 精品一区二区免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲精品国产av成人精品 | 久久99热这里只有精品18| 国内精品宾馆在线| 国产精品久久久久久久电影| 最近手机中文字幕大全| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲最大成人中文| 我要搜黄色片| 成人永久免费在线观看视频| 我的女老师完整版在线观看| 日本三级黄在线观看| 国产 一区精品| 91精品国产九色| 日本色播在线视频| 国产精品久久久久久久久免| 少妇人妻一区二区三区视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 大型黄色视频在线免费观看| 国产单亲对白刺激| 国产成人91sexporn| 国产激情偷乱视频一区二区| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久九九精品二区国产| 如何舔出高潮| АⅤ资源中文在线天堂| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本欧美国产在线视频| 成人三级黄色视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产一区二区在线av高清观看| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品嫩草影院av在线观看| av在线观看视频网站免费| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲国产精品合色在线| 久久九九热精品免费| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 99精品在免费线老司机午夜| 成人午夜高清在线视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久久久久久午夜电影| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲美女黄片视频| av在线老鸭窝| 久久综合国产亚洲精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 99riav亚洲国产免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| 一本精品99久久精品77| 免费大片18禁| 国内精品美女久久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费观看精品视频网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产一区二区在线观看日韩| 直男gayav资源| 精品福利观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲图色成人| 日本 av在线| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 高清日韩中文字幕在线| 99久久成人亚洲精品观看| 久久中文看片网| 久久人妻av系列| 亚洲内射少妇av| 黄色欧美视频在线观看| 精品一区二区免费观看| 亚洲av成人精品一区久久| 成年女人永久免费观看视频| 久久久久久久久中文| 校园人妻丝袜中文字幕| 九九在线视频观看精品| 国产精品一区www在线观看| 亚洲美女黄片视频| 欧美高清性xxxxhd video| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久久国产成人精品二区| 十八禁网站免费在线| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲综合色惰| 国产免费男女视频| 简卡轻食公司| 一进一出好大好爽视频| 尾随美女入室| 国产淫片久久久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 人人妻人人看人人澡| 午夜老司机福利剧场| av在线观看视频网站免费| 亚洲在线观看片| av在线播放精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 又爽又黄a免费视频| 亚洲av美国av| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 综合色丁香网| 国产免费一级a男人的天堂| 直男gayav资源| 欧美日韩乱码在线| 在线观看av片永久免费下载| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产高清有码在线观看视频| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品一区二区免费欧美| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产高清视频在线播放一区| 高清毛片免费看| 免费观看人在逋| 大型黄色视频在线免费观看| 久久久a久久爽久久v久久| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品一区av在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 午夜福利18| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 美女cb高潮喷水在线观看|