变压器油中溶解气体在线监测.docx

上传人:1564****418 文档编号:96765564 上传时间:2024-03-19 格式:DOCX 页数:10 大小:24.79KB
返回 下载 相关 举报
变压器油中溶解气体在线监测.docx_第1页
第1页 / 共10页
变压器油中溶解气体在线监测.docx_第2页
第2页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《变压器油中溶解气体在线监测.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变压器油中溶解气体在线监测.docx(10页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、变压器油中溶解气体在线监测方法争论1 / 20晨好认真阅读后下戟,感谢您的便用!摘要31. 导言42. 国内外进呈现状及进展趋势63. 变压器油中溶解气体在线监测方法的根本原理92 / 203. 1.3. 2.变压器常见故障类型9变压器内部故障类型与油中溶解特征气体含量的关系104. 基于油中特征气体组分的故障诊断方法144.1.4.2.4. 3.特征气体法14三比值法15与三比值法协作使用的其它方法17摘要电力变压器是电力系统中最主要的设备,同时也是电力系统中发生事故最多 的设备之一,对其运行状况实时监测,保证其安全可事运行,具有格外重要的意 义。变压器油中溶解气体的组分和含量在肯定程度上反

2、映出变压器绝缘老化或故 障的程度,可以作为反映设备特别的特征量。如何以变压器油中溶解气体在线监 测为手段,实现对运行变压器埋伏性故障的诊断和推测,是本文的动身点。本文的目标是争论基于油中溶解气体分析DGA的电力变压器状态监测 与故障分析方法,通过气体色谱分析方法实现对变压器油中溶解的七种特征气体 氢气 出、甲烷CHS 乙烘C2H2、乙烯C2H4、乙烷CH S 一氧化碳CO、二 氧化碳426CO?组分含量在线实时监测,从而到达对电力变压器工作状态的诊断分 析。1. 导言现代社会对能源的巨大需求促进了电力工业的飞速进展。一方面是单台电力 的容量越来越大;另一方面是电力网向着超高压的方向进展,并正组

3、织成浩大的 区域性其至跨区域的大电网。然而,随着电力设备容量的增大和电力网规模的扩 大,电力设备故障给人们的生产和现代生活所带来的影响也就越来越大。这就要 求供电部门在不断提高供电质量的同时,要切实实行措施来保证电力设备的正常 运行,以此来提高供电的牢靠性。长期以来形成的定期检修已不能满足供电企业 生产LI 标。剧烈的市场竞争迫使电力企业面临着多种麻烦的问题,例如如何提高 设备运行牢靠性、如何有效掌握检修本钱、合理延长设备使用寿命等。因此,状 态检修已成为必定。而状态检修的实现,必需建立在对主要电气设备有效地进展 在线监测的根底上,通过实时监测高圧设备的实际运行状况,提高电气设备的诊 断水平,

4、做到有针对性的检修维护,才能到达早期预报故障、避开恶性事故发生 的LI 的。山此可见,以变圧器状态监测为手段,随时对其埋伏性故障进展诊断和 推测以及跟踪进展趋势是格外必要的。对于大型电力变压器,LI 前儿乎大多是用油来绝缘和散热,变压器油与油中 的固体有机绝缘材料在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会 渐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的埋伏性过热或放电故障乂会加 快产气的速率。随着故障的缓慢进展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、 集中作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体量随故障 的严峻程度而异。曲此可见,油中溶解气体的组分和含量在肯定程度上反

5、映出变 压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备电气特别的特征量。溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis 简称DGA)是诊断变圧器内部故障的最 主要技术手段之一。依据GB/T7252-2023变压器油中溶解气体分析和推断导 则,可以通过分析油中 7 种分析组分出、C2H2、C2H4、C2H6、CH4、CO 和CO2 的含量来推断并分析故障。通过从油样中分别出这些洛解气体,并利用色谱技术 对其进展定量分析。变压器油中溶解的各种气体成分的相对数量和形成速度主要 取决于故障点能量的释放形式及故障的严峻程度,所以依据色谱分析结果可以进4 / 20IJJ一步推断设备内部是否存在

6、特别,推断故障类型及故障能量等。众所周知,局部 放电的在线监测方法因受现场电磁场干扰的困扰,放电量的检测、放电源确实定 等口询都尚未完全解决。DGA 由于能够在变压器运行的过程中进展故障诊断, 不受外界电场和磁场的影响,而且可以觉察油设备中一些用局部放电法所不能发 现的局部性过热等缺陷,其结果反映变压器的埋伏性故障比较灵敬,有效率可达 85%以上,并且易于在线实现,已被公认为监测和诊断充油电力变压器早期故障、 预防灾难性事故发生的最有效的方法,因而得到了广泛的应用。因此,基于 DGA 的电力变压器状态监测与故障分析系统的争论具有重要的 现实意义和有用价值。5 / 202. 国内外进呈现状及进展

7、趋势近年来,加拿大、日本等国普遍开展了在线监测变压器油中溶解气体的争论, 先后推出了多种装置,成熟的在线DGA 监测设备不断投入使用,对充油变压器 故障气体的在线监测供给了各种解决方案。国外较为典型的有加拿大Syprotec 公司的法拉第变压器看护单元 Hydran201R 智能型在线式变压器早期故障监测装置,以及美国Serveron 公司的 Truegas 气体在线监测仪。加拿大 Syprotec 公司早在二十世纪七十年月就研制了 Hydran 在线氢气检测仪, 口前在全世界已安装了 850 套Hydran 系列产品,是 应用最广泛的监测系统,Syprotec 声称它已成功避开了约 100

8、次变圧器灾难性事 故。日本日立、三菱公司研制了能在线监测比、CO、CH% C2H6、C2H4、C2H2 六种气体的装置,但其检测周期长达 7-10 天, 精度为 15-20ppmo 此外,他们还 提到了一种釆用局部真空来加快膜的渗透速度的方法。针对气敬传感器线性度不 好的问题,可承受用FFT快速傅立叶变换和BP 神经网络对传感器输出进展处 理。近几年,国外很多公司,如 AOC、MicroMonitors、UnisensorGmbH、 SchwakenAG、Raychem、ABB Power Transformers公司等,纷纷研制了在线监测 多种气体的系统,这些系统大多尚未商品化,而且运行时间

9、尚短,其牢靠性有待 进一步检验;另外,这些装置都倾向于同时使用两种检测器红外光谱和半导体 传感器,U 的是检测更多种类的气体并获得较高的精度,但这样必定加大装置构造的简单性。最近,国外公司己开发出全组分气体的在线色谱装置,使变圧器 的气体在线分析技术前进了一步。例如,美国 AVO 公司的True-Gas 变压器油中 气体在线监测设备可监测多达八种气体,是LI 前检测气体种类最多的装置。澳大 利亚红相电力设备集团的 DRMCC 变圧器在线监测掌握系统可持续、在线、多 方位监测变压器的匸作状态,可监测变压器的各类数据,经专家系统诊断系统分 析各类数据,得出的结果能全面反映变圧器的现行运行状况。但国

10、外在线监测产 品的分析软件往往都是非中文界面,存在着操作过于繁琐简单等问题。LI 前,我国对变压器状态在线监测的争论主要集中在三个方面,即变压器局 部放电、变压器油氢气浓度、变压器油色谱在线监测。电科院、武高所、清华大学、东北电力争论院、湖南电力争论所、华北电力争论院等单位分别在这儿个方 面乐观开展6 / 20了争论并研制了一些性能不错的装置,但山于监测量的局限性,从而 未能对变压器运行状态有一个完整的把握。国内较为典型的同类产品的有宇波理 工监测设备XXX 推出的TRAN-A. TRAN-B 型变压器故障在线监测设备,东北 电力科学争论院的大型变压器色谱监测,以及河南的中分仪器仪表厂生产的变

11、压 器故障在线监测设备。但是国内变压器故障油色谱在线监测设备装置普遍存在有 监测气体成分单一,故障判据过于简洁化等缺陷。其监测软件系统往往功能简洁, 故障信息未承受网络化数据库保存而是以文件的形式存在,不利于数据信息的共 享和保密。随着国内外电网的高速进展,供电企业对设备安全运行和供电牢靠性要求越 来越高。人们越来越关心、重视在线监测技术进展,对运行中电气设备的故障进 行诊断和推测以及追踪故障进展趋势要求更高,更快的推动电力变压器状态监测 设备的进步。LI 前国内外对电气设备油中气体在线监测和故障分析技术的争论主 要呈现以下儿种趋势。(1) 多种气体的在线监测单种气体的在线监测,只能反映油中溶

12、解的单一气体的实时状况,只能片面 的判定故障,难以分析变压器的具体故障类型。而多种气体的在线监测,则不然, 能够真实反映油中溶解各种气体的实时状况变化,为诊断故障类型供给了强有力 的保证。(2) 故障诊断方法智能化现有的特征气体法、三比值法、无编码比值法等故障诊断方法,虽在肯定范 用内都有其较好的性能,但都太确定化,既不能对故障进展定位分析,乂不能够 有效地处理不准确性、不完全性和不确定性信息。因此,近儿年来,人们相继引 入模糊数学、神经网络、灰色理论、小波分析等数学方法,乐观探究能够快速、准确判定具体的埋伏性故障的智能化诊断方法。(3) 数据库大型化数据库是存放历史数据的仓库,所保存数据种类

13、及特征量越多越全面,时间 越长,则对分析机组的故障就越有利。数据库用于保存治理各种动态历史数据及 特征数据及网上数据公布。历史数据库应包括如下历史数据:定时采集动态数据、最好认真阅读启下辄感谢您的便用!报警动态数据、特别动态数据、人工采集动态数据、工艺量数据开关量数据、特征参数、其它测量数据。数据库的进展方向是大型,高速,实时。(4) 通信方式便利化在线监测的一项关键技术就是实现主控设备和远端终端设备的有效实时通 信。随着计算机网络和无线通信技术的进展,使得通信方式有了更大的选择空间, 通信的距离和准确度都大大提高。3. 变压器油中溶解气体在线监测方法的根本原理3.1. 变压器常见故障类型电力

14、变压器故障类型划分的方式较多,按变压器构造区分有以下儿种较常见 的故障类型。1) 出口短路故障出口短路故障是指运行变压器山于受出口短路故障的影响而患病到的破坏。 变压器出口短路时,其高、低压绕组可能同时通过数十倍于额定值的短路电流, 它将产生很大的热量,使变压器严峻发热,损坏绝缘2) 绕组故障各类变压器的绕组均是山带绝缘层的绕组导线按肯定排列规律和绕向,经绕 制、整形、浸烘、套装而成。山于绕组在生产时的不当、运输中受伤、运行中受 潮、受各类过电压及过电流冲击等,致使绕组绝缘受到损伤、老化、劣化,造成 绕组的短路、断路、变形等故障,山此可能造成变压器内部消灭局部过热、局部 放电、火花放电、电弧放

15、电等故障。a、 局部放电当电场强度超过某一极限值耐压值时,绝缘油等电介质将失去绝缘作用, 在此过程中,假设强电场区只局限于电极四周很小的区域内,则电介质只患病局部 损坏,产生放电脉冲电流,此现象即为电介质的局部放电。假设强电场的区域很大, 形成贯穿性的通道,造成极间短路,则为电介质的击穿。局部放电往往是液体或 固体电介质击穿的前奏,假设不准时消退,有可能进展为击穿故障。b、火花放电在通常大气压下,当电压增高肯定值后,气隙中突然发生断续而光明的火花, 在电极间伸展出细光束,此种放电称为火花放电。其特点是放电过程不稳定,击 穿后形成收细的发光放电通道,而不再集中于整个间隙的空间。c、电弧放电当电源

16、功率足够大!外电路电阻较小时,气隙火花放电之后,可形成格外明 亮的连续弧光,此种放电称为电弧放电。其特点是弧温较高,电弧不易熄灭,电路具有短路的特征。火花放电与电弧放电对于变圧器的危害最大,由于此类放电的能量密度高, 在电应力的作用下会产生高速电子流,固体绝缘材料、金属材料等患病这些电子 轰击后将受到严峻破坏,与此同时产生的大量气体一方面会进一步降低绝缘强 度,另一方面还含有较多的可燃气体。假设不准时处理,严峻时有可能造成设备的 重大损坏或爆炸事故。3) 铁芯故障变压器的器身主要是山绕组和铁芯构成,它们是变压器传递、交换电磁能量 的主要部件。铁芯不仅要求质量好,还必需有可鼎的一点接地。铁芯只有

17、一点接 地时,变压器才能正常运行,当消灭两点及以上的接地时将可能导致铁芯中产生 涡流,铁耗增加,铁芯局部过热。严峻的多点接地棋至会使接地线烧断,使变压 器失去正常的一点接地,患病严峻损坏。3. 2.变压器内部故障类型与油中溶解特征气体含量的关系2在正常状况下,变压器油在热和电的作用下,渐渐老化和分解,会缓慢地产 生少量的低分子桂类,在故障处有纤维材料时,还会产生CO 和CO2 气体。当变 压器内部存在埋伏性的局部过热和局部放电故障时,就会加快产气的速度。一般 说来,对于不同性质的故障,绝缘物分解产生的气体不同;而对于同一性质的故 障,III 于程度不同,所产生的气体数量也不同。所以,依据油中气

18、体的组分和含量,可以推断故障的性质及严峻程度。变压器内部故障方式主要有机械的、热的 和电的三种类型,而乂以后两种为主,且机械性故障常以热的或电的故障形式表 现出来。表 1 对 359 台故障变压器的故障类型进展统讣的结果可以看出,运行中 变压器的故障主要有过热性故障和高能放电性故障。依据模拟试验和大量的现场 试验,电弧放电的电流大,变压器油主要分解出C2H2、出及较少的CH4;局部 放电的电流较小,变压器油主要分解出 H2 和 CH4;变压器油过热时分解出 H 和 CH4. C2H4 等,而纸和某些绝缘材料过热时还分解出CO 和CO2 等气体。我 国现行的变压器油中溶解气体分析和推断导则(GB/T7252-2023),将不同故 障类型产生的主要特征气体和次要特征气体归纳为表 2。同时,通过对变压器在运行中发生的大量事故的诊断和吊芯检验,在表3 中列出了变压器典型故障。10 /

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com