电力变压器在线监测与故障诊断.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除本 科 生 毕 业 论 文(设 计) 题 目:电力变压器在线监测与故障诊断【精品文档】第 27 页内容摘要变压器是电网中比较昂贵且重要的电气设备,其安全运行对于保证电网安全可靠运行意义重大。变压器故障主要由内部绝缘老化造成,本文根据变压器的各种机械和电气特性,从电抗器套管绝缘在线分析、局部放电在线分析和油中气体在线分析等方面对变压器在线监测技术作一介绍。关键词:变压器;在线监测;电抗器套管绝缘;局部放电;油中溶解气体 目 录内容摘要I1 绪论11.1 课题的背景及意义11.2 本文的主要内容12 电力变压器的在线监测22.1 概述22.2 变压器
2、、电抗器套管的绝缘在线监测32.2.1 电容型套管32.2.2 电容型套管预防性试验与绝缘在线监测数据比较62.2.3 利用三相套管抽头的不平衡电流作套管绝缘在线监测82.3 电力变压器局部放电在线监测102.3.1 电力变压器局部放电综述102.3.2 多端测量定位102.3.3 脉冲极性鉴定法132.3.4 超声波检测法142.3.5 基于超高频电磁波测量152.3.6 变压器局部放电的智能化诊断202.4 油中气体在线监测222.4.1 油中气体在线监测概述222.4.2 变压器故障与油中特征气体的关系232.4.3 色谱气体检测原理242.4.4 气体色谱分析242.4.5 色谱在线监
3、测系统的组成252.4.6 色谱在线监测系统的功能252.4.7 色谱在线监测系统的关键技术262.4.8 色谱在线监测系统工作流程263 变压器在线监测故障诊断283.1 变压器在线监测装置的稳定性283.2 变压器在线监测与诊断系统的标准化283.3 变压器局部放电故障诊断293.3.1 变压器局部放电故障诊断实例293.3.2 变压器局部放电在线检测过程中的干扰及抑制303.4 油中气体故障诊断324 结 论38参考文献391 绪论1.1 课题的背景及意义 近年来,国内外电网大面积停电事故时有发生,原因大多与电网设备存在问题和电网运行问题有关。为防止电气设备自身故障导致电网事故采用在线监
4、测与故障诊断技术来对电气设备运行状态进行监测和诊断,已成为发展方向,并引起各方面的重视。加强电气设备状态在线监测及故障诊断技术的研究及开发,在应用中不断完整,使之真正成为防止电网事故大面积停电的第一道防线。电气设备的状态检测与故障诊断对电力系统的安全、经济运行有着十分重要的意义。通过对电气设备进行在线状态监测,可对设备的可靠性随时作出判断,从而能早期发现潜伏的故障。因此对电气设备绝缘早期和突发性故障进行在线检测和诊断,对设备安全运行状态进行综合评估具有现实意义。在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设
5、备。电力设备的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。所以,电力变压器是电力系统中最重要的设备之一,是保证供电可靠性的基础,在线监测与诊断电力变压器的运行状态,对电力系统的安全具有重要的意义。近年来,电力变压器在线监测测技术得到了迅速发展,以计算机技术和通信技术对电力变压器监测数据进行处理与传输,得出实时的运行状态,并成功地应用于实际的工程中,取得了较好的在线监测效果。1.2 本文的主要内容本文研究的是电力变压器在线监测与故障诊断。全文共分为 四 章,各章内容简介如下
6、:第一章 绪论,简述课题的背景和意义、论题的国内外发展现状,介绍论文的主要内容;第二章 电力变压器的在线监测,从电抗器套管绝缘、局部放电和油中气体在线监测,从而更好确保电力系统的安全运行;第三章 变压器在线监测故障诊断; 第四章 本文最后对全文进行总结,并指出了研究课题的未来发展方向。2 电力变压器的在线监测2.1 概述针对不同的电力设备和任务要求其状态监测方法也不同。国外对电气设备状态监测与故障诊断技术的研究,始于20世纪60年代。各发达国家都很重视,但直到7080年代,随着传感器、计算机、光纤等高新技术的发展与应用,设备在线诊断技术才真正得到迅速发展。我国对电气设备状态监测与故障诊断技术的
7、重要性也早已认识。60年代就提出过不少带电试验的方法,但由于操作复杂,测量结果分散性大,没有得到推广。80年代以来,随着高新技术的发展与应用,我国的电气设备在线诊断技术也得到了迅猛发展。由于我国工业发展迅速,用电一直紧张,加之部分设备故障率较高,因此,对于推行在线诊断技术以提高电力系统的运行可靠性更为迫切。电力变压器在线监测与故障诊断系统,能较好地满足电力系统中变压器的在线监测与诊断的需求,从而更好确保电力系统的安全运行。在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。电力设备的安全运行是避免电网重大事故
8、的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。长期以来,电力系统内对变压器正常运行维护主要是采用事后维修和预防维修两种方式。但是,预防性维修需要停电检修,影响了供电的可靠性;定期检修中更换的设备一部分是没有必要更换的,降低了经济性。因此,常规的检测方法与现代化状态维护发展趋势不相适应,为了保证电力系统供电可靠性和经济性,电力设备的在线监测和故障诊断就应运而生。电力变压器的在线监测方法主要分为两种形式:集中式监测和分布式监测。集中式监测可对所有被测设备定时或者巡回自动监测;分布式监测是利用专门的测试仪
9、器测取信号就地测量。变压器在线监测技术主要是根据变压器的各种机械和电气特性,采用电抗器套管绝缘在线分析、局部放电在线分析和油中气体在线分析等方法监测其运行状态。本文拟以上在线监测方法逐一阐述。2.2 变压器、电抗器套管的绝缘在线监测2.2.1 电容型套管变压器、电抗器在运行时,绕组的末端与首端承受不同电压,因此无法在运行中监测绕组的介质损耗因数,仅能监测到它的套管绝缘参数。 1电容型套管结构1 在电力设备中所采用的套管分为两类,一类为有电压抽取装置套管,另一类为无电压抽取装置套管,见图21。(a) (b)图2.1 电容型套管电气原理示意图 (a)有电压抽取装置套管;(b)无电压抽取装置套管U2
10、一抽取电压;UX一运行电压;M一末屏(测量套管引出,运行时接地)C一次末屏(抽压套管引出,运行时悬空) 电容型套管具有内绝缘和外绝缘。内绝缘又称主绝缘,为一圆柱形电容芯子,外绝缘为瓷套,瓷套中有供安装用的金属连接套管(法兰),套管头部有供油量变化的金属容器(油枕)。套管内部抽真空后应注满绝缘油,对于有电压抽取装置套管,除将运行中接地的末电屏通过小套管引至法兰之外,还将它的次末屏也用小套管引至套管法兰上。运行中测量小套管直接与接地的金属法兰相连接。有的通过金属罩,使其与接地的金属法兰相连接。与次末屏相连的抽压套管悬空。 电容型套管的内绝缘电容芯子,对于套管性能的影响最重要,所以主要研究主绝缘(导
11、电杆与抽压套管或测量套管间的绝缘)的(现在运行的变压器、电抗器多采用无电压抽取装置套管)。2套管介质损耗因数()及电容量的监测(1)西林电桥法测量无电压抽取装置套管的介质损耗因数。无电压抽取装置的套管仅有一只测量小套管,正常运行时测量小套管应妥善接地。用西林电桥法测量电容型套管的接线如图22所示。为满足运行电压下套管的测量,可将测量小套管用同轴电缆引至接地刀闸QSE或用专用工具外附接地。接上电桥CX线后,再断开外附接地进行测量。根据测得的R3、R4、Rp、CN,按照下列公式可求得X及CX Cx=CNR4R3 (21) x=c+ N=C4R4+ N (22) R4=R4/Rp=R4Rp(R4+R
12、p) (23)图2.2测量电容型套管、C的接线(点即为测量小套管端)以一台三相三绕组变压器为例,变压器套管传感器安装见图24。 图2.3绝缘在线监测系统测量套管C接线(点即为测量小套管端) 图2.4在线监测套管绝缘传感器安装位置图各传感器功能如下,以220kV110kV10kV变压器为例:(1)用于220kV套管、C测量的传感器为:#11、#l2、#13传感器。(2)用于llokV套管、C测量的传感器为:#15、#l6、#17传感器。(3)用于铁芯电流测量的传感器为”20传感器。(4)用于变压器局部放电测量的传感器为:#1、#2、#3、#4、# 5、#6、#7、#8、#9、#10、#l9 传感
13、器。(5)10kV套管通常没有末屏,如有也应安装传感器。 图2.5 变压器传感器布置图1变压器套管;2一套管末屏;3一蛇皮管;4一PVC塑料管;5一绝缘导线;6一螺丝;7一测介损传感器;8一传感器柜;9一接地扁钢;l0一局放传感器;11一焊接点; l2一变压器地网;13一电缆沟 变压器的套管末屏,通常是通过它的罩子将其短路接地的。为了对其进行在线监测,应将末屏用导线引出穿过传感器后接地。传感器实际安装布置见图25,所有传感器放置于传感器柜中,套管末屏接地线进入传感器柜并接至柜内的接地扁钢上,此接地扁钢与变压器接地网相焊接。图26为在变电站实际安装的变压器传感器柜。柜中,圆形的为电流传感器,用于
14、变压器套管、C测量;长方形的为局部放电传感器,用于变压器局部放电测量及定位。 图2.6变压器传感器柜 2.2.2 电容型套管预防性试验与绝缘在线监测数据比较 1电容型套管预防性试验标准 电容型套管预防性试验标准见表21。 2预防性试验结果与绝缘在线监测结果比较 多个变电站的套管预防性试验结果与绝缘在线监测结果进行比对,见表22,从表中可以看出两者较好符合。 3测量套管绝缘参数可检查的设备故障 (1)套管绝缘损坏时其、C会发生变化。(2)套管末屏进水、受潮时,传感器电流将被分流,、C均会产生变化。表2.1 套管预防性试验标准 1)20C时的()值应不大于下表中数值 电压等级(kV) 2035 6
15、6110 220500 1)13年 2)大修(包括主设备大修)后 3)必要时 大修后 充油型 油纸电容型 充胶型 胶纸电容型 胶纸型 3.O1.O3.O2.O 2.5 1.51.02.O1.5 2.0 0.8 1.O 运行中 充油型 油纸电容型 充胶型 胶纸电容型 胶纸型 3.51.O3.53.O 3.5 1.51.O2.01.5 2.O 0.8 1.0 2)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于l000时,应测量末屏对地,其值不大于2 3)电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出5,应查明原因表2.2 预防性试验结果与绝缘在线监测结果比变电站名称设备名称预防性试验结果在线监测结果相别U(
16、kV)tg(%)CX(pF)相别U(kV)tg(%)CX(pF)贵阳500kV变电所高压电抗器500kV套管A100.222411.81A313.300.16409.33B100.274426.15B313.350.33403.34C100.273425.85C312.850.48406.59东丰500kV变电所#1主变压器500kV套管A100.40490.0A310.30.35524.7B100.30493.0B310.40.18485.7C100.40491.0C309.80.58476.6临川220kV变电站#2主变压器220kV套管A100.40397.0A137.40.166388
17、.8B100.40392.0B137.40.146374.5C100.40388.0C137.90.121372.3#2主变压器110kV套管A100.50302.0A63.70.164302.0B100.40293.0B63.70.424295.5C100.40295.0C63.90.285285.0普定220kV变电站#2主变压器220kV套管A100.39462.4A135.70.95456.5B100.31427.3B135.70.35420.1C100.35451.2C135.80.25426.9#2主变压器110kV套管A100.44293.6A66.90.42293.3B100.
18、59288.8B66.61.14285.4C100.63282.9C67.40.59267.82.2.3 利用三相套管抽头的不平衡电流作套管绝缘在线监测美国Doble公司采用“综合电流法2 (Sum current Method)”来监测运行中的套管绝缘状况。它的原理是这样的:“如果三相系统电压是平衡的,套管的结构、参数又完全一样那么三相套管电流的矢量和为零。实际上三相电压不会完全平衡,三相套管也会有一点差别,因此三相套管电流的矢量和不为0。但是这个电流(称起始电流)是一个有限值。”而且对于确定的一组套管(三相)是惟一的。当其中的一相套管有损坏时,它的电容值、介质损耗因数()就会改变。由此其综
19、合电流与起始的综合电流就不相同,可根据综合电流的大小及相位监测出哪一相的套管有损坏。图27是综合电流法原理图,图28是当A相套管故障时三相套管的一组电流相量图。图2.7综合电流法原理图(a)实际三相系统起始综合电流,不为0;(b)当A相套管故障时综合电流;(c) 综合电流的变化量分解为和当A相套管发生故障时,A相套管电流改变,通过A相的C1,电流由。此时综合电流由变到。以作为参考点,从与综合电流的变化量之间的角度可以判断是A相故障。将对A相电压分解为与同相的(有功分量)及与 垂直的(无功分量)。由此根据罢、的变化可以计算出A相套管电容的变化。同样根据的变化可以计算出A相套管介质损耗因数的变化。
20、(a) (b) (c) 图2.8 A相套管故障时三相套管电流相量图2.3 电力变压器局部放电在线监测2.3.1 电力变压器局部放电综述局部放电是引起电力设备绝缘劣化的主要原因之一,每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断介质的化学键,破坏介质的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。严重时有可能导致设备故障,甚至影响到电网的正常运行。在一个复杂的电工设备中,发生在不同部位的放电,对绝缘的破坏作用是不同的。对局部放电准确定位从而准确测定放电量、判断其对绝缘的危害对于电力设备维护、改进产品设计与工艺等都
21、具有重要的意义。在各种电力设备中,变压器的结构和电磁环境尤为复杂,其局放监测问题显得更为突出,经过多年的发展,工程科研人员已提出了一些实用的方法。2.3.2 多端测量定位由于变压器任何部位的放电都会通过不同的耦合途径向各个部位传递,油箱上各个端子都能接收到它的信号,因而可以依次在各个端子对地注入脉冲电荷以模拟不同端子或部位的放电,此时其它端子也会有各自的响应。通过若干组模拟可以得到一校正矩阵。将每个端子实测的放电信号与之比较,它与哪一组校正结果相近即表明放电源与这一对校正端子相关。 1、变电位多端测量3采用不同的试验接地和加压方式改变诸如变压器个别端子的电位、变压器相间和高低压间的电位差、线圈
22、匝间的电位差,结合在各种接线方法下所得到的各线端实测数据变化规律,从而推断放电发生的部位。变电位多端测量原理简单,试验方便,在故障检测中起到了很大作用。改变电位、电位差的方法非常之多,要根据具体情况而定。下面给出三例变电位的方法:1)对称加压法图2.9 对称加压电路图2.10 实测结果U1(高压)端放电量为600 pC, U2(低压)端放电量为1800 pC。测得U1端放电量为200 pC,U2端放电量为300 pC。这时发现U2端放电量大大减小,此时可判定局放位置发生在U2端。2)两相支撑一相法此方法主要用于判断局部放电部位是线圈对地还是在线圈内部。图2.11两相支撑一相法某变压器U1相试验
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