绝缘纸板干燥过程微水分扩散模型的建立及应用.pdf
《绝缘纸板干燥过程微水分扩散模型的建立及应用.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绝缘纸板干燥过程微水分扩散模型的建立及应用.pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第4 4 卷第7 期 .刹潇 2犯 瓜 玉 笋长泥加丛刃V D I 一 4 4 2 0 0 7 年 7 月J u lyN O . 72 0 0 7绝缘纸板干燥过程 微水分扩散模型的 建立及应用李万全 ( 重庆三峡学院, 重庆 4 0 4 0 0 。 )摘要: 介绍了 绝 缘纸板微水分检测系统, 提出了 绝缘纸板内 部微水分扩散及微水分分布算法, 并对干燥动力学规律进行了分析研究。 关键词: 绝缘纸板; 微水分; 扩散; 模型 中图分类号: T M 4 0 1 + . 1文献标识码: B文章编号: 1 0 0 1 一 8 4 2 5 ( 2 0 0 7 ) 0 7 一 0 0 2 5 一 0 5
2、E s t a b lis h m e n t a n dA P P lic a t io no f M o is t u r eD if f u s io nM o d e I jnP r e s s b o a r dD ry i n gP r o c e s sL I Wa n 门 u a n ( C h o n g q in gT h r e eG o r g e sU n iv e r s it y , C h o n g q in g4 0 4 0 0 0 , C h in a )A b s t r a c l : A m o is t u r ed e t e c t io ns
3、 y s t e m f o rP r e s s b o a r disin t r o d u c e d . T h ea !g o r it h m f o r m o is t u r ed iff u s io na n dm o is t u r ed is t r ib u t io ninP r e s s b o a r disP r e s e n t e d .T h ed r y in gd y - n a m icla wi sa n a ly z e da n dr e s e a r c h e d . K 6y w o rd s : P r e s s b o
4、 a r d ; M o is t u r e ; D iff u s io n ; M o d e l1引言绝缘纸板是大型电力变压器的主要绝缘材料, 其含水量对变压器的性能、 可靠性及使用寿命影响 很大。因此, 应对绝缘纸板进行真空干燥, 使纸板含 水质量分数低于0. 3 %。 介电测量技术是目 前已得到 广泛应用的无损检测测量技术。含有水分的绝缘纸 板在外电场作用下会发生极化, 在交变电场中发生 介电损耗, 利用绝缘纸板这种电介质中所含水分对 介电常数和损耗率的影响, 通过电容传感器确定水 分含量与介电特性之间的关系, 就可达到绝缘纸板 干燥过程中在线检测的目的。变压器绝缘纸板在干燥过程中
5、, 其内部的水分 分布会由于自 身的几何特征、 初始条件及边界条件 的不同而有所不同。对水分扩散过程的研究将有助 于对变压器干燥过程进行合理控制, 但目前国内外 对于纸板内部水分扩散机理的研究还很少。单传感 器检测试验研究主要描述干燥过程中绝缘纸板的 平均含水率的变化情况。要进一步分析和再现绝缘 纸板内部的水分扩散过程, 需要确定绝缘纸板内部水分的有效扩散系数, 因为它反映了物料在一定干燥条件下的脱水能力,也是制定合理的干燥工艺的 重要参数之一。 文中针对绝缘纸板的一维扩散方程, 给出了绝缘纸板内部水分分布的计算公式。然后介 绍了试验条件下的绝缘纸板干燥检测过程, 并利用 一维扩散方程对干燥过
6、程微水分的分布进行计算, 以确定产品干燥工艺是否合理。研究结果有助于深 人了解纸板的干燥特性,进一步认识干燥过程中纸 板内部水分的扩散机理和脱水能力。2微水分测量系统2 . , 微水分测试系统组成在线检测绝缘纸板微水分测量系统主要由电容 式微水分传感器、 温度传感器、 正弦驱动源、 调理电 路、 数据采集卡、 微机及相关算法软件构成。如图 1所示。温度传感器测量干燥环境温度以补偿温度对绝 缘纸板介电特性及物理特性的影响l3 , 干燥温度不 同或波动时都会影响传感器的输出值。正弦驱动信 号源提供幅值为S V的正弦驱动信号,其频率选择 要考虑含水分的绝缘纸板在交变电场作用下界面极 化的弛豫时间,
7、选择低频驱动电压较为适宜, 试验采第 4 4卷图 1 微水分测量系统框图F i g . 1 F r a m ed i a g r a m o f mo i s tUr ed e t e c ti o ns y s t e m用 I H z 的正弦驱动电压。由电容式微水分传感器返回的感应电压信号被 送到调理电路, 经过滤波放大,去除主要的工频干 扰, 得到感应电压信号与驱动电压信号。此外, 它还 要把温度传感器 A D 5 9 0的输出电流转换为摄氏温 度电压。这些电压信号通过数据采集卡送人微机进 行数据处理。 2. 2 电容式传感器工作原理本文中采用边缘场电容传感器介电检测技术进 行绝缘纸板微
8、水分含量的无损测量。边缘场电容传 感器与常用的平行板电容器或者同轴圆柱形电容传 感器的设计原理相同, 都是通过电力线穿过被检测 材料, 获得由两电极间填充材料的介电性能、 电极和 检测材料几何尺寸确定的电容和电导。边缘场电容 器可以通过展开平板电容器两电极得到,即电容的 驱动电极板和感应电极板置于同一平面内。电容式 微水分传感器由两个相同的边缘场电容传感器组 成, 两者串联起来构成交流电桥的两个臂, 其中一个 用以测量纸板, 称为测量电容器 C l , 而另一个测量 周围的空气, 可称为平衡电容器C Z , 如图2 所示。蔽层接地, 内屏蔽层接驱动电压 V s , 这种驱动屏蔽 方式大大减少变
9、化的环境温度和外界干扰对 V 。 的 影响, 且便于信号较长距离传输。由于驱动电极和感应电极间电场的穿透深度与 两电极间的距离成正比,与驱动信号的频率无关。 则电场强度沿电极平面外法向约呈负指数函数关 系衰减, 其穿透深度可达电极中心距的2/5 厂“ 。电容 器两电极的距离越远, 其电场的辐射范围越大, 则传 感器的穿透深度越大, 但此时电容量减小, 灵敏度也 随之下降。传感器的驱动电极由一定频率的正弦电压驱 动。产生的边缘电场穿过被测绝缘材料后被感应电 极接收,由感应电极结合已知的负载阻容网络就可 以得到高阻抗的测量电压信号。 通过测试软件计算, 得到测量信号电压的幅值增益M以及相位角甲 ,
10、 从 而可得被测对象的介电常数 5 和电导率 二 ,标定后 可以求出对应的水分含量。3绝缘纸板的水分扩散规律处于外界水分长期稳定环境中的变压器绝缘纸 板, 其水分分布是均匀的, 当绝缘纸板的外界水分边 界条件发生改变时, 就会破坏原来的平衡状态, 这时 也就会发生水分的转移现象。这种转移只有在外界 环境重新稳定一段时间后才会停止,此时的绝缘纸 板与外界环境处于新的水分平衡状态下。对于变压器中使用的绝缘纸板, 各表面都与外 界接触, 并进行水分交换, 但由于纸板的厚度远小于 其他尺寸,所以纸板中的水分交换主要在两侧大平 面上进行,其厚度方向上的水分交换量也远大于四 周, 如果忽略四周的水分交换,
11、 就可以将其水分交换 过程简化为一维问题, 如图3 所示。可利用Fi ck第 一定律对扩散过程的水分变化规律进行求解。图2 电容式传感器原理图F i g .Z D i a g r am o f c a P aci to rse nso r交流驱动信号 V d 通过同轴线缆接到测量电容 器C ; 的一极, C : 的一极接地, C l 、 C : 的另一极连在一 起, 得到测量信号 V m , 通过驱动传输方式由双层屏 蔽同轴线缆引出, V m 经系统中的跟随器缓冲后送回 电压 V 。 , V 。 和 V m 的幅值、 相位都相等。线缆的外屏图3 绝缘纸板的一维水分扩散F i g 3 0 n e
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绝缘 纸板 干燥 过程 水分 扩散 模型 建立 应用
限制150内