摘要:由于变压器是电力系统中非常重要的电气设备,对其进行监测和
保护就显得特别重要。在检修方式由定期检修到状态检修的转变时期,变压器的各种在线监测手段也得到了加大的提升,两者互相促进、共同发展,色谱分析、红外检测、在线干燥、冷却系统等在线监测等技术得到了成熟的应用,实时反馈了大量的监控数据,对判断变压器的运行状态,制定最佳检修策略,提供依据。变压器在线检测技术的广泛应用,提高了变压器的运行可靠性和检修效率。
关键词:电力变压器;在线监测;状态检修
前言
电力变压器是能量转换、传输的核心,其运行状态直接关系到电网运行的安全性和经济性。如何改进变压器维护技术,提高故障诊断水平,是变压器检修维护技术发展的迫切要求。
变压器在线状态检测和诊断技术的发展为变压器的检修方式的改变提供的技术支持。当前状态检修方式得到大力推广,状态检修是动态检修策略,依据大量的历史和实时信息量比较分析,制定其最佳的机修时机和检修措施。而变压器的一些运行状态无法通过传统的方式捕捉检测到,而在线监测方式可以较好的解决这个问题,维护人员可以及时得到最新和最准确的变压器运行状态,做到当修必修,从而很好的减少人力物力的消耗,提高检修效率,并且有效的防治突然事故发生。
1变压器色谱在线监测系统的的应用
由于变压器内部不同的故障会产生不同的气体,几种典型的油中溶解气体,如H2、CO、CH4、C2H6、C2H4和C2H2,常被用作分析的特征气体。装置检测出各气体成分及含量,更先进的仪器还可以判断不同气体各自的增长率。用特征气体法或比值法等方法判断变压器的内部故障,就可达到对变压器绝缘诊断的目的。随着在线监测技术的发展,当前的色谱在线监测技术已经日趋成熟。采用在线监测装置在技术和经济上有显著的优势,既提高了变电站运行的管理水平,又可为状态检修体系奠定基础。
在线监测的基本原则是:能够实时、自动、稳定地对变压器油中溶解气体进行监测,不能对变压器的正常运行造成安全隐患,同时要适应环境的变化。从检测机理上讲,现有油中气体检测装置大都采用以下四种方法
1.1气相色谱法
变压器色谱在线监测系统的普遍工作流程图为:系统在微处理器控制下进行热油冷却、油中溶解气体萃取、流路切换与清洗、柱箱与检测器温度控制、样气的定量与进样、基线的自动调节、数据采集与处理、定量分析与故障诊断等分析流程。变压器油在油泵作用下进入油气分离装置,分离出变压器油中的溶解气体, 经过油气分离后的变压器油流回变压器油箱,萃取出来的气体在内置微型气泵的作用下进入定量管中。定量管中的气体在载气作用下进入色谱柱,然后检测器按气体流出色谱柱的顺序分别将六组分气体复杂,一般需要几十到一百多个样本。
1.3红外光谱法
红外光谱气体检测原理是基于气体分子吸收红外光的吸光度定律、中红外(3~6m)、远红外(6~15m)、极远红外(15~1000m)。
2.1红外监测的原理
由于物体表面由许多单元组成,所以物体表面都存在一个热辐射能量场,相应有一个温度分布场。红外成像仪就是利用对物体表面红外辐射强弱进行探测而呈现出物体表面形状轮廓及温度分布情况,以便人眼观察的仪器。红外图像的亮暗反映出物体表面温度的高低,通过对物体表面温度及温度场的检测便可以判断设备是否存在缺陷。红外检测作为一种先进检测手段,是电力系统各单位近年来大力推广应用的新技术。对运行中电气设备热故障进行红外检测,具有不停电、远距离、安全可靠、准确高效地发现设备热故障地点,是实现带电检测,进而实现设备状态检修的最有效手段之一。
2.2红外诊断主要能发现的故障类型
高压电气设备在正常运行情况下,将有部分电能以不同损耗形式转化为热能,使电气设备温度升高,这些电能损耗主要包括由于电阻的电流效应引起的发热;由于电压作用在绝缘介质上引起的发热;由于铁芯的磁滞、涡流等电磁效应引起的发热。高压电气设备存在外部和内部故障,外部故障可分为:电气接头连接不良;表面污秽或机械力作用造成外绝缘下降。而内部故障主要发生在导电回路和绝缘介质上,一般可概括为:导体连接或接触不良;介质损耗增大;电压分布不均或泄漏电流过大;绝缘老化、受潮、缺油等产生局部放电、磁回路不正常。对于变压器而言,红外诊断主要能发现的故障有:
(1)箱体涡流损耗发热。主要由于漏磁产生的涡流引起箱体或部分连接螺杆发热。
(2)变压器内部异常发热。这是的热谱图不具有环流形状,常常伴有变压器内部油的气化,可结合油色谱进行综合分析。
(3)冷却装置及油回路异常。常出现潜油泵过热;油路管道堵塞或阀门未能开启;油枕缺油或假油位;油枕内有积水。
(4)高压套管缺陷。介质损耗增大;套管缺油;导电回路连接件接触不良;
(5)铁芯绝缘不良。干式变压器的热谱图比较明显,而油浸式变压器需要吊罩后施加一定试验电压才能观测到铁芯绝缘损坏情况。
目前红外诊断技术已在电力系统广泛应用,及时发现了较多的故障隐患,为电力系统安全运行提供了可靠保证。
3变压器微水在线监测带电除水滤油装置的应用
3.1变压器油中的水分产生机理与危害
对于非密封性变压器来说,水份不仅通过油枕或安装不当的绝缘垫圈渗透至变压器内部,长链葡萄糖烃类分子(绝缘纸和绝缘合成纤维板的成分)的分解也会产生水。水分的含量对变压器油的绝缘性起着决定性的影响,油中过多的含水量将加速绝缘材料的老化,并降低绝缘性,进而导致设备运行的不稳定和潜在危险,而高温时水份蒸发出的蒸气或游离分子则可导致局部放电和闪络事故。
3.2实现在线干燥的方法
允许变压器在正常负载的情况下,干燥装置连接在主油循环回路上,它可以平稳的从负载变压器油中去除水分。除水过程:纤维材料中的水分逸出并溶解到油中,油中的水通过主油循环进入过滤器的滤芯,该滤芯是整套装置的核心技术,滤芯起到吸附绝缘油中水分的作用,而干燥过程不会使变压器的油循环产生急剧变化。部分厂家装置可选配油中微水在线监测仪,监测油温与油中微水含量当干燥装置输入和输出水分含量达到 滤芯吸附材料的饱和点时,需要换滤芯。每个滤芯缸有一定的重量,且所供货的重量记录在数据库中。通过比较更换前后滤芯的重量便可知除水量的大小,从而实现除水过程的“可控”(将油中水分减少到适当范围)。长时间的在线干燥变压器油,而变压器油中的水分被吸收,确保变压器油的充分干燥,就干燥效率而言,上海伏安输电设备有限公司和英国研制的TRANSEC在线干燥系统技术说明达到95%。
3.3在线滤油装置应用的优点
(1)在线干燥装置能长时间在线干燥变压器油,而不需要变压器离线,节约了维护费用。
(2)经过干燥装置对变压器油进行处理后,能使其内部含水量维持在最佳水平,不仅提高了绝缘介电强度,而且提高了其经受高电应力的能力;从而提升了变压器的可靠性。同时减缓了变压器的老化,增加设备使用率,推迟资产投资成本。
4其他在线检测方法
4.1套管在线监测
在对于大多数变压器故障的研究中,变压器套管故障是最主要的故障形式之一。随着水分的渗入和油的品质降低,绝缘纸的老化以及过热都会导致高压套管绝缘品质的下降。随着绝缘品质的降低,发生的局放现象会引起电树或是绝缘纸的穿孔而进一步的损坏绝缘。这种套管绝缘品质的改变通常都会引起套管介损和电容值的改变。
套管在线监测通过连接到套管抽头上的传感器所采集到的三相电流,经过和电流法分析和计算得出套管的电容和介损变化,从而及时发现套管故障,保证变压器正常运行。
4.2绕组温度指示
绕组温度指示器就是用于监测变压器绕组的温度,给出越限报警,并在需要时启动保护跳闸。目前已开发出一种用于大型变压器绕组温度监测的新技术,即将一条光纤嵌入变压器绕组以便直接测量绕组的实时温度,从而改进变压器的预测建模技术,并达到实时监测变压器绕组温度状态的目的。
5结语
电力变压器的在线监测技术与状态检修作为我国电力系统实现体制转变、提高电力设备的科学管理水平的有力措施,是今后在电力生产中努力和发展的方向。实践也证明了在线监测可以很好解决设备的状态监测,及时、准确的为设备提供可靠的状态分析。目前,变压器试验已基本实现了由常规的电气试验向状态检修过渡,结合多种方法及时对其故障进行监测和分析,力图把隐患消除在萌芽状态。
参考文献:
[1]DL/T722―2000变压器油中溶解气体分析和判断导则[S]
[2]孙才新,陈伟根,李俭,廖瑞金.电气设备油中气体在线监测与故障诊断技术[M].北京:科学出版社,2003
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