变压器在线监测研究毕业论文(28页).doc
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1、-变压器在线监测研究毕业论文-第 24 页摘 要随着国民经济和电力系统的发展,对电力系统安全可靠运行的要求不断提高,电力系统在线状态监测已经成为重要的科学研究和工程应用方向。电力设备在线状态监测可以实时监测电力设备在实际运行状况下的健康状况,为系统的安全稳定运行提供保证;它作为综合自动化的补充和发展,能够使变电站实现真正意义上的无人值守;同时它还可为电力设备的状态检修提供依据,是实现状态检修的前提和重要组成部分。本文主要研究变压器在线监测的相关方法,并在文中给出分析。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,通过变压器在线的研究,以便根据实际情况选择相
2、应的方法。本文根据变压器的各种机械和电气特性,对变压器局部放电的在线监测、变压器油的在线监测、变压器铁芯多点接地的在线监测、变压器过电压的在线监测、变压器油中微量水分的在线监测、变压器绝缘老化程度的在线监测技术进行介绍。 关键词:变压器;在线监测;油中溶解气体;过电压绝缘老化;铁心;多点接地;局部放电AbstractWith the development of the national economy and power system, safe and reliable operation of the power system requirements continue to incre
3、ase, the power line condition monitoring system has become an important direction of scientific research and engineering applications. Power Equipment Online condition monitoring real-time monitoring of power equipment in the health status under actual operating conditions, provide a guarantee for t
4、he safe and stable operation of the system; it is as integrated automation supplement and development, enabling unattended substation in the true sense; at the same time it may also be a condition-based maintenance of electrical equipment provide the basis for achieving the status of maintenance of
5、premises and an important part. This paper studies the correlation method of transformer on-line monitoring and analysis are given in the text. Grid transformer is relatively expensive and important electrical equipment, the safe operation of the power grid to ensure safe and reliable operation of g
6、reat significance, through transformer online research in order to select the appropriate method based on the actual situation.According to a variety of mechanical and electrical characteristics of the transformer on-line monitoring of transformer partial discharge of transformer oil on-line monitor
7、ing, transformer core multi-point grounding line monitoring, over-voltage transformer on-line monitoring of transformer oil on-line monitoring of trace water insulation transformer aging line monitoring techniques are introduced.Key Words:Transformer;on-line monitoring;oil dissolved gases;overvoltag
8、e insulation aging;core; multi-point grounding;partial discharge目 录摘 要IAbstractII目 录III第1章 概述11.1研究背景11.2 研究方法1第2章 局部放电的在线监测22.1 局部放电对变压器绝缘的危害22.2 变压器局部放电的测量方法2第3章 变压器油中溶解气体的在线监测43.1 变压器油在线监测的原理43.2 变压器油在线监测的气体检测方法43.3 变压器油中溶解气体在线监测装置的基本功能5第4章 变压器铁芯多点接地的在线监测64.1 铁芯多点接地故障的危害64.1.1 铁芯接地故障原因64.2 处理方法74
9、.3 铁芯多点接地故障判断及处理74.3.1丰镇电厂74.3.2 油色谱跟踪试验分析74.3.3 主变吊芯检查84.3.4 消除故障方法84.4 防范措施94.5 结论9第5章 变压器过电压的在线监测11第6章 变压器油中微量水分的在线监测136.1 变压器油中微水的状态及危害136.2 变压器绝缘油中微水的测试方法14第7章 变压器绝缘老化程度的在线监测167.1 介电响应分析法简介187.1.1 回复电压法(RVM)197.1.2 极化去极化电流法(PDC)207.1.3 介电频域谱法(FDS)207.1.4 介电响应现场试验结果及分析21第8章 结 论26致谢27参考文献28第1章 概述
10、1.1研究背景电力变压器是电力系统中最关键的设备之一,常被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地,否则铁芯对地会产生悬浮电压或铁芯多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器及电网的安全。在大型高压电气设备电力变压器中,由于铁芯接地故障及其它异常情况,绝缘油中会产生多种气体。电力部门惯用的检测手段是检测溶解在绝缘油中的故障气体,以及对设备的绝缘油采样后进行气体色谱分析和用钳形电流表测变压器铁芯外引接地套管的接地下引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行和正常维护的主要手段。由此可见变压器
11、的在线监测显得尤为重要。1.2 研究方法目前国内外使用或研究中的变压器绝缘在线监测方法有如下几种:一、变压器局部放电的在线监测二、变压器油的在线监测三、变压器铁芯多点接地的在线监测四、变压器过电压的在线监测五、变压器油中微量水分的在线监测六、变压器绝缘老化程度的在线监测 目前国内外都认为,对油浸电力变压器比较有效的在线监测方法,主要为油的在线监测和局部放电的在线监测。第2章 局部放电的在线监测在固体绝缘中常常存在着局部损伤或气隙,在液体绝缘中常常存在着气泡。这些缺陷中,有些是在各种运行因素(电场温度变化、机械应力、受潮等)长期作用下,绝缘结构老化、分解、破坏、裂缝过程中产生的,有些是制造过程中
12、未去净的,这些缺陷是引起变压器局部放电的主要原因。因为在有缺陷的部位电场分布比其它地方集中,当外施加电压升高到一定程度时,这些部位的场强达到足够大,超过了该处物质的游离场强时,该处物质就产生游离放电,称为局部放电。2.1 局部放电对变压器绝缘的危害 局部放电给变压器绝缘带来极大的危害。造成破坏作用的因数有:热力作用、带电微粒的轰击、局部放电时产生的化学活性物的作用以及冲击波和辐射线的作用等。变压器发生局部放电时,放电处会产生高温,高温易使固体绝缘老化,对有机物和合成绝缘材料的寿命影响很大,高温还会使绝缘油劣化。放电处还会发生化学反应,产生臭氧和氧化氮等气体,这些气体对绝缘材料起腐蚀作用,破坏绝
13、缘的分子结构,使绝缘遭受损伤。因此局部放电试验已被列为大型变压器的出厂试验项目,在线监测变压器内部局部放电信号能及时反映其绝缘状况和发展趋势。2.2 变压器局部放电的测量方法测量变压器的局部放电是根据生产的需要进行的。对很多运行中被击穿的变压器进行解剖分析,发现有不少原因与局部放电有关,因此对高压变压器出厂前及运行中安全检查时都需要进行局部放电测量。 变压器局部放电的测量方法可归纳为两大类,一是非电测法,二是电测法。非电测法是利用局部放电产生的各种非电信息来测定局部放电的方法,主要有;(1)超声波法;(2)测光法;(3)测分解或生成物法。电测法是根据局部放电产生的各种信息来测量的方法,主要有:
14、(1)脉冲电流法;(2)无线电干扰法;(3)放电能量法。在上述方法中,能用于在线监测的局部放电的测量方法有两种,脉冲电流法和超声波法。脉冲电流法能测量小至几个微微库的局部放电量。灵敏度很高。但抗干扰能力差。超声波法是通过安装在变压器油箱上的超声波传声器检测局部放电造成的超声压力波,其抗电磁干扰性能好。采用几个超声波传感器后还能对放电定位。但由于超声波在设备内部的绝缘中的吸收和散射,灵敏度不如脉冲电流法高。并且机构振动(如风砂、雨滴敲击设备处壳)、铁芯电磁振动等也会造成干扰。下面着重讨论脉冲电流法,它是将被试品两端的电压突变转化为检测回路的脉冲电流。根据脉冲电流,即可推算出视在放电量。所谓视在放
15、电量,是指局部放电时,试品两端的电压变化量为V时,如果在试品Cx的两端注入一定的电荷量,使之与试品产生的局部放电有相同的变化量,这时注入的电荷量,即为局部放电的视在放。电量qa,则qa=CxV0视在放电量表征局部放电的强度。第3章 变压器油中溶解气体的在线监测 几十年来,检测油中气体成分和含量的气相色谱法一直是判断变压器等充油设备潜伏性故障的重要手段。但是其作业程序复杂,人工操作不可靠,且不易及早发现两次试验之间的故障或缺陷。色谱分析相对于在线局部放电测量而言,外界电磁干扰对测量的影响要小得多。因此近年来,国内外在变压器的油中气体在线分析和诊断方面进行了大量的研究工作。3.1 变压器油在线监测
16、的原理由于变压器的潜伏性故障分为热性故障和电性故障两大类。热性故障指铁芯多点接触、局部短路、接点焊接不良等形成的局部过热;电性故障指电弧放电、局部放电等故障形式。无论是热性故障还是电性故障,以及绝缘介质老化,最终都将导致绝缘介质劣解并产生各种特征气体。油气相色谱分析方法可用来对这些劣解出来的分子气体进行分类定量检测,其目的见,因而可在一定程度上反应出变压器绝缘介质的故障或老化程度。3.2 变压器油在线监测的气体检测方法 当气体从油中分离出来以后,在现场对其进行定量检测的方法有两大类:一类仍用色谱柱将不同气体分离开再用气体传感器进行检测,应用此原理的在线监测装置可检测的气体为:H2,CO,CH4
17、,C2H2,C2H4,C2H6。这类系统的监测原理比较复杂,对气体分离柱需定期更换,维护工作量大。由于存在气体分离柱本身吸附气体的作用,会影响整个系统的检测灵敏度,对气体传感器的要求较高,特别是检测C2H2的传感器。另一类不用色谱柱,直接用对某种气体敏感的传感器(一般为半导体气敏元件)进行检测,根据使用气体传感器的情况,应用此原理的在线监测装置可分别检测的气体为:H2,CO,CH4,C2H2,C2H4,C2H6。此类装置尽管提高了对传感器的要求,但系统结构相对简单,维护工作量不大(仅需定期对装置进行部分调校)。例如目前已应用较成熟的检测氢气的在线监测装置(加拿大的HY-DARN201型)和可检
18、测六种油中溶解气体的在线监测装置(我国的SPJC一IV型)。总之,国内外近年来都在研究对运行中的油浸电力设备进行气体色谱分析的自动检测及诊断的仪器,其中有些产品已开始应用,有的还在继续研究之中。关键问题是在现场如何简便地实现从油中脱出气体,以及测量出各气体数量的合适方法。3.3 变压器油中溶解气体在线监测装置的基本功能 现在的在线监测装置都离不开计算机技术和通讯传输技术,所以在线监测装置都具有很好的数据处理、灵活的报警设置以及数据远传功能。变压器油中溶解气体在线监测装置一般具有被检测气体浓度值的连续显示和存储功能,被检测气体的变化趋势显示功能,气体浓度超标报警值设置功能,具备向专业管理部门进行
19、数据远传功能,以及结合模糊诊断程序(或专家系统)使其具备诊定故障类型的功能。油中溶解气体在线分析和局部放电的在线监测和定位是监测变压器工况的两种最有效的方法。对于油中气体分析,有人认为只需对H2进行监测,一旦发现异常,再取油样进行色谱分析;也有人主张应对油中各种气体成分进行连续检测。当然,两者的费用和产生的效益需要大量的比较统计才能得出结论。 目前油中多种气体成分的在线分析仪在性能上有很大的提高。主要的目标是在现场如何更方便地从油中脱出气体和如何更准确地检测其含量。与变压器绝缘的其它在线监测方法相比,局部放电在线监测反应缺陷的实时性好、灵敏度高,而且可进行故障定位。随着传感器技术、神经网络理论
20、、数字信号处理技术等相关领域的迅速发展和应用,对变压器局部放电在线监测难题的解决会有很大的促进作用,局部放电在线监测会发挥越来越大的作用。第4章 变压器铁芯多点接地的在线监测变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,据内蒙电力公司2001年统计,铁芯接地故障占变压器故障42%的比例,这类故障轻者造成铁芯局部过热,重者造成铁芯局部烧损。由于发生多点接地时故障点的位置不同,对查找和处理都有一定的难度。4.1 铁芯多点接地故障的危害变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的。因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间
21、都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮点位。由于铁芯及其他金属构件与绕组的距离不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。这种放电是断续的,长期下去对变压器油和固体绝缘都有不良影响,为了消除这种现象,把铁芯与外壳可靠地连接起来,使它与外壳等电位,但当铁芯或其他金属构件有两点或多点接地时,接地点就会形成闭合回路,造成环流,引起局部过热,导致油分解,绝缘性能下降,严重时,会使铁芯硅钢片烧坏,造成主变重大事故。4.1.1 铁芯接地故障原因 (1)安装时疏忽使铁芯碰壳,碰夹件。 (2)穿芯螺栓钢座套过长与硅钢片短接。(3
22、)铁芯绝缘受潮或损坏,导致铁芯高阻多点接地。(4)潜油泵轴承磨损,产生金属粉末,形成桥路,造成箱底与铁轭多点接地。(5)接地片因加工工艺和设计不良造成短路。(6)由于附件引起的多点接地。(7) 由遗落在主变内的金属异物和铁芯工艺不良产生的毛刺、铁锈与焊渣等因素引起接地。4.2 处理方法1、对于铁芯有外引接地线时,可在铁芯接地回路上串接电阻,以限制铁芯接地电流,此方法只能作为应急措施采用。2、对于金属异物造成的铁芯接地故障,进行吊罩检查,可以发现问题。3、对于由铁芯毛刺、金属粉末堆积引起的接地故障,用以下方法处理效果较明显:(1)电容放电冲击法。(2)交流电弧法。(3)大电流冲击法,即采用电焊机
23、。4.3 铁芯多点接地故障判断及处理现以丰镇电厂#1主变为例介绍如何分析、判断和处理铁芯多点接地故障。4.3.1丰镇电厂#1主变压器是保定变压器厂生产,型号为SFP-240000/220,在1993年1月底投入使用,4月发现主变铁芯多点接地。当时实测的环流为7.5A,万用表实测铁芯对地绝缘5k,色谱分析未发现总烃超标。根据数据分析1主变铁芯接地故障不很严重,决定采取临时措施,在铁芯工作接地串接一电阻将环流限制在100mA以下,同时定期对环流和串联电阻电压进行测量,加强绝缘油的色谱分析。变压器工作接地串联一300电阻后,实际测量环流为37.5mA,铁芯对地电压12V,色谱分析正常,之后一直跟踪监
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