电容型设备绝缘在线监测的诊断方法研究

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容性设备绝缘在线监测系统应用研究

容性设备绝缘在线监测系统应用研究
关键 词 : 绝缘 ; 监测 ; 系统 ; 术 技
现对 四部分 的 技术原 理介 绍如 下 : 1 弓I 言 42本地 测量 单元 L - C 传 统 的电气设 备绝 缘 检测 主要 是根 据 电 41现 场总线 技术 . 本地 测 量 单 元 L ( 能 传 感器 ) 常安 c智 通 气设备 预 防性试 验规程 的规 定对 电气设 备进 现场总线 控制技 术 的发展 和应用 , 为 装在 变电站 电气 设备 的运 行 现场 ,每组 被测 行定期 的停 电试验 、 检修 和维 护 。 由于这 种检 SM一 I 2监 测 系 统 总 体 结 构 的 设 计 提 供 了 基 电气设 备( 三相) 安装 一 台 , 可就 地监 测 电气设 修 和试 验是定 期进 行 ,难 以及 时反 映设备 内 础 。 谓现场 总线 , 所 是指 现场 仪表 和数 字控 制 备 的绝 缘特 征参 量 , 通过 现场 通讯 总线 , 并 把 部 的故 障 隐患 ,而 且试 验 电压往 往要 低 于运 系统输 人输 出之 间 的全数 字化 、 向 、 双 多站 点 测 量结 果 以数字方 式 传送 到变 电站 的 中央监 行 电压 , 此 , 等效 性 相对 较 差 , 某些 缺 的通讯 系统 。其 特点 主要 表现 在如 下 几个 方 控 器 S 。 因 其 对 C 陷反映 不够灵 敏 。 随着 电力 系统 朝 着高 电压 、 面: ①以数字信号取代传统的模拟信号 , 进行 SM一 I 2绝缘 监测 系统 目前 主要 包 括如 下 大容量 的方 向发展 ,如 何保 证 电气设 备 的安 双 向传输 ,一 对双 绞线 或 一条 电缆 上 可以挂 几种 类 型的 本地测 量单 元 ,可根 据监 测需 求 全 稳定运 行变 得尤 为重要 , 因此 , 根据 需要 对 载 多个 测量设 备 , 电缆 的用 量 、 使得 连线设 计 自由进行 组合 。 电气设 备 运 行状 态 进行 在 线 监测 十 分 必要 , 及 接头 校对等 工 作量 大为 减少 ;② 通讯 总线 ( 1 )电容 型设 备 介损 及 电 容 量测 量 单 元 Cx; 它可作 为弥补 定期 预防性 试 验不 足 的有效 手 延 伸 到现场传 感器 、 测或 控制 部件 , 方便 LC— 检 可 段。 例如 , 以将在线 监测 与定 期停 电预 防性 地 实现对 现场 测量 设备 的监 视 、 可 诊断 、 验或 校 ( 2 )避 雷 器阻 性 电 流及 全 电 流测 量 单元 试 验 的结 果 结合 起 来反 映设 备运 行 状况 , 也 标定, M 提高了系统的检测精度和抗干扰能力 , LC— OA ; 可 根据在 线监 测的结 果合 理安 排 预防性 试验 节省了硬件数量与投资;③现场总线在结构 ( 3 )母线 电压 及谐 波分 量 测 量 单元 L — c 时间。 这样 , 延长 电气设 备预 防性试 验及 大 上 只有 现 场测 控 设 备 和操 作 管 理两 个 层 次 , P 可 T; 修 的周期 ,也是 逐渐 推行 状态 维修 的有效 途 现 场测控 设备 均含 有微 处理 器 ,它们 各 自进 (变 压器 油 中溶 解 气体及 铁 心电 流测量 4 ) 径 。本文将 对 SM一 变 电站 电气设 备绝 缘在 行 信 号采 样 、/ I 2 AD转 换 、数 据 处 理 及 报 警 判 单元 L — R CT ; 线监 测系 统及该 套系 统在 2 0V变 电站的技 断 , 别设 备 的损坏 或退 出运 行 , 2k 个 不会 影响 其 (污 秽 电流及环 境 温湿 度测 量单 元 L — 5 ) c 术方案 进行 介绍 。 它设 备 的工作状 态 ;④总 线 网络 系统 是开 放 EN; 2变 电站绝缘 在线 监测 系统 概述 的, 扩展性 强 , 户可 按照 自己 的需要 和考 虑 用 (变 压器套 管测 量单 元 L — B 6 1 CT 。 SM 2 电站 电气设 备绝 缘 在线 监 测 系 把来 自不 同供货 商 的产 品组 成规模 各 异 的系 I一 变 本 地测 量单元 L C采用模 块 化设计 结构 , 统采用 分层 分布 式结 构 ,综 合 运用 先进传 感 统 。 所 有测 量单元 的 硬件 结构 完全 相 同 ,均 由传 器技 术 、 字信 号 处理 技 术 、 算 机技 术 等 , 数 计 SM 2 I 一 系统 理想 的布线 原则 是 :通 过 一 感 器模 块 、 据 采 样模 块 、 处 理器 模 块 、 数 微 通 实现 了信号 采 集 的就 地 数字 化 和智 能 化 , 并 条 电缆 , 现 场 中所 有 的节 点 (C和 s ) 把 L c 以 讯及 电源管理 模块 分 构成 ,硬件 的 通用性 极 由现场 总线将 实 时数据 送人 变 电站通 信 管理 最短 距离 串接起 来 , 如下 图所 示 , 即除两 个 端 强 , 可互 换使 用 。 系统 。通过 网络通 信还 可 以把 变电站 监控 系 头 的节点 外 ( 简称 端 点 ) ,其他 节 点 (c或 L 本 地测 量 单 元 L c的联 接 方式 如 图 2所 统的监 测数 据汇集 到上 层 的数据 管理 和专 家 s ) c 均含 有 1 条进线 和 l 条出线 , 线两 端 的 示 。 总 只要 输入 被测信 号 , 把通 讯及 电源接 口 并 诊 断系 统 ,实 现对 变 电站 内电气 设备 绝缘 状 节点 (c或 s ) L c 则仅 含有 1 条进 线 。 时 ,c 挂 载 到 中 央 监 控 器 s 此 s c提 供 的 现 场 总 线 上 态 的在线 监测 和诊 断 。 与L c一样可 被视 为 1 节点 , 个 并不 存在 任何 (A u)即可进 行实 时测量 。 C N B s, 由于整个监 3监 测 的对象及 参数 差异 , 可位 于总线 的任 何位 置 ( 端部 或 中部均 测 系 统 的 联 接 完 全 建 立 在 数 字 化 通 讯 基 础 系 统 主要 是对 2 0 V变 电站 主 变 压 器 、 可 ) 2k 。 上 ,不但 可彻底 解决 模 拟信 号在 传输 过程 中 电流互感 器 、 电压互感 器 、 耦合 电容器 等高 压 为减 少通 讯信 号在 总线 两端 的 波反 射 问 的失 真 问题 , 高 了监测 数据 的 可信度 , 提 同时 电气设 备绝 缘情 况 的在线 监测 。SM一 变 电 题 ,通 常应 在 总 线 的 2 端 头 节点 L I 2 个 C中加 也将 大大 简化现 场 安装 、调试 及运 行维 护工 站 绝缘在 线监 测系统 除对 某些 常 规预 试项 目 10欧 姆 的 匹配 电阻 ( 过跳 线器 )特 别 是 作 。 2 通 , 实 现在线 化监 测 以外 ,还 引进 了一些 新 的更 在 总线较 长 的情况 下 。 应注 意 , 论 总线上 但 无 能 真实反 映设 备状态 的特 征量 。如对 变压 器 是 否 存在 分枝 节 点 ( 在 多 个端 点 )总线 中 存 , 本体 ,监测 其油 中溶 解气 体 的含 量和铁 心及 只 能含有 2 匹配 电 阻 ,且 应加 在总 线 的最 个 夹件 的接 地 电流 ; 电容性 电气设 备 f 变压 远端 。 对 如 器套 管 、 压 电流互感 器 、 高 电容 式 电压互感 器 SM 2 电站 电气 设备 绝缘 状 态在 线 监 I一 变 和耦 合 电容器 )监测 它们 主 绝缘 的介 质 损耗 测 系统采 用 了现场 总线 的设 计思 想 ,由安 装 , 和 电容量 以及末 屏泄 漏 电流 ;对氧 化锌 避雷 在变 电站 内 的监 测 系统 和安 装在 用户 端 的数 器 , 测其 全 电流 及容 性 和 阻性分 量 ; S6 据管 理系统 两部 分构 成 。通过 局域 网或 电话 图 2 本地测 量单 元 L 监 对 F : C的 构成及 系统联 接 断路器 , 监测 其开 断电 流 、 程一 间特性 、 行 时 分 网 ,用 户可 把若 干个 变 电站 的监测 数 据汇 集 4 中央监 控器 S - 3 C 合 闸 电磁铁绕 组 电流 、 体压 力 报警 接点 、 到数 据管理 及诊 断 中心 ,整个 系统 的结 构框 气 电 中央监控 器 s c采用嵌 入式 结构 , 直接 可 动机启 动时 间间 隔和运 转 时间 等 ;对 大 型变 图如 图 1所示 安 装在 电气 设备 运行 区域 ( 需 占用主 控室 不 压 器 、并 联 电抗器 等 ,还监 测其 局部 放 电情 空 间 )每个 变电站 通 常使用 一 台 。它可 通过 , 况。 该在线 监 测系统 还提 供对 现场 温度 、 度 湿 现 场 总线 控制 各 个本 地 测量 单 元 L C的工 作 及 瓷裙表 面污 秽 电流等环 境 参量 的监 测和 记 状 态 , 和处 理测 量 数据 及异 常信 息 , 把 读取 并 录, 作为设 备运行 工 作状 况的辅 助评 估 。 最 终 获 得 的 绝 缘 监 测 数 据 按 照 下 述

在线监测实验报告

在线监测实验报告

电力设备在线监测与故障诊断综合试验报告一.前言本课程做了四次试验,分别为:套管、变压器的绝缘预防性试验、避雷器绝缘预防性试验、局部放电在线监测、利用红外照相机观测变电站发热情况。

其中前两次为设备的状态检测,是离线进行的,根据规程,对设备绝缘电阻,介质损耗tgδ等参数进行测量,通过数据分析试验设备的绝缘状况。

操作性较强,但设备和时间有限,只能完成绝缘预防性试验的部分内容。

后两次试验为设备的在线监测。

利用到先进仪器在线观测设备的局放、发热等情况。

其中局放试验为演示实验。

主要为了了解观测方法,试验的设计思路和大致原理。

绝缘预防性试验主要根据规程为“电力设备预防性试验规程”DL/T 596—1996,以下简称规程。

二.套管、变压器离线状态绝缘预防性试验本次绝缘预防性试验主要测量了套管和变压器离线状态下的绝缘电阻和吸收比、以及介质损失角tgδ。

测量电气设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简单的辅助办法。

电气设备有休止状态转为运行状态前,或者在进行绝缘耐压试验前,必须进行绝缘电阻,以确定设备有无受潮或绝缘异常。

测量介质损失角tgδ可有效的发现绝缘受潮、穿透性导电通道、绝缘内含气泡的游离、绝缘分层和脱壳以及绝缘有赃物或劣化等缺陷。

1.套管的绝缘预防性试验套管属于电容型绝缘结构的设备,特点是高压端对地有较大的等值电容。

对于电容型绝缘的设备,通过对其介电特性的测量,可发现绝缘缺陷。

反映介电特性的参数有介质损耗角正切tgδ、电容值C和电流值I对于变压器高压端出线的套管,规程规定的前两项即为绝缘电阻的测量和tgδ的测量。

由于试验设备的限制,选择这两项进行测量。

本试验采用的套管为126kV,油纸绝缘套管。

1.1套管的绝缘电阻测定按照规程规定,如图所示连线。

图1 测套管主绝缘对地绝缘电阻接线图测定其绝缘电阻,发现其绝缘电阻为5000MΩ小于规程规定值。

考虑到测量方法,由于套管长时间放置于户外,便面有很多灰尘,固有表面泄漏电流影响,要测得准确的绝缘电阻,可以有两种方法,即一为没有装设屏蔽线以短路掉表面泄露电流,另一种方法为将套管表面清洁干净。

高压电容型设备绝缘的在线监测

高压电容型设备绝缘的在线监测
Ab ta t Th sp p r d suse h i lcrco —i emo i rn fah g — otg a a i v q im e tTh an dfiut fte sr c : i a e , ic s st edee ti n ln nt i go i h v la ec p ct ee up n . em i ifc l o o i y h d ee ti o io i g a d d a n sstc noo y i h a u e e to h i lcrc p a e a g eo ee u p n . il crcm n t rn n ig o i e h l g st eme s r m n ft ed ee ti h s n l ft q i me t A h
电容型设备 绝缘在 线监测系统 , 简称 C IMS系统 EO
( a aiv q ime tIslt n O — ie Mo i r C p c ieE up n nuai n l nt — t o n o
ig S se 。 电容型高压设 备是指绝 缘可等效成若 n ytm)
h t eB/ d . S mo e Ke wo d : p c tv q i m e t y r s Ca a ii e e u p n ; —i e m O iO i ; a a ii e v l g v d n Ari c a e r l e wo k; o e / e v r On l n t rng c p c t o t e d i i g; t i l u a t r Br ws r s r e n v a i i f n n
摘 要 : 文详 细介绍了高 电压 电容型设备绝缘在线监测 的核心难 点问题 , 本 即设备 介质损耗角的测量 , 分析 传统测量方法和结构形式 存在的问题 , 为准确提取信号的基波分量 , 出了基于 电容分压 原理 的采样方法 , 提 给出了一 种基于人工神经网络的介损计算方 法, 采用 浏览器 /服务器 ( / )模 式 , BS 实现基于 we b方式的绝缘监测信息查询系统 。

电力设备的在线监测与故障诊断 第3章 电容性设备的在线监测

电力设备的在线监测与故障诊断 第3章  电容性设备的在线监测
加强试验和维修
电力设备试验的分类
按类型分类:型式试验、出厂试验、交接验收试验、预防性试验等; 设计定型--型式试验--地点在认证机构 制造完出厂前--出厂试验--地点在厂家 制造商与运行商之间的交接--交接验收试验--地点在现场
投入运行后的运行中--预防性试验--地点在现场
按性质和要求分类:绝缘试验、特性试验; 绝缘试验的分类:非破坏性试验(试验电压低)、破坏性试验(试验电压高);
高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内 有可观的下降
常用介质相对介电常数
空气 变压器油 蓖麻油 纯水 聚乙烯 油浸纸 电瓷 云母 1.00059 2.2~2.5 4.5 81 2.25~2.35 3.3 ~3.8 5.5~6.5 5~7 非极性 弱极性 极性 强极性 弱极性 极性 离子性 离子性
电容型设备的监测项目 电容型设备在线监测的意义 电容型设备介质损耗的理论知识
第二节 介质损耗的监测
电桥法
相位差法
数字分析法
第三节 测量三相不平衡电流 第四节 电力电容器在线监测与故障诊断
第一节 概述 一、电容型设备的监测项目
电容型设备
包括:高压套管、电容式电流互感器(CT)、电容式电压
答:1)直流电压下:
U2 P1 5W R
2)工频交流电压下:
P2 U 2 wc tan 62.38W
1 R 2= 159 M wc tan
P2
P1
=12.57
3)工频交流下介质损耗并联电路的等值电阻:
R2
R1
0.0795
电介质的老化
绝缘的老化:电气设备的绝缘在长期运行过程中会发生一
电介质的分类:根据化学结构分为3类 非极性及弱极性电介质 偶极性电介质 离子性电介质

电容型设备介损在线监测数据趋势分析

电容型设备介损在线监测数据趋势分析
中图 分 类 号 : M 3 . T 9 43 2 文献 标 志 码 : A 文 章 编 号 :6 4 0 0 (0 7 0 — 0 9 0 17 — 0 9 20 )7 0 3 —4
长 和 阶跃增 长 两种 不 同 的故 障模 式 别 提 出 了采 分
0 引 言
介 质损耗 角 正切值 是反 映和评 价 电容型 变 电设
毫 网 水力发电进曩 3 9
弱翟
蔓 0 ; 鬻
维普资讯
A 一有 少量 变 化 , 宜继续 监 测 , 时还 不需 采取 此
12 1O

措施 :
B 有 明显 变化 . 当时宜离 线 复测 ; 一 适 C 变化很 快 , 离线 复测分 析 ; 一 需 D 变 化急剧 , 一 持续 高速 恶化 ; E 监测 到有层 间短路 . 一 宜进行 离线 复测 ;
备 绝 缘状 况 的重要 参 数 . 线 监测 电容 型设 备 的介 在 损 能够 及时发 现故 障 隐患 , 高系 统运行 的安 全性 。 提 当前 . 随着人 工智 能 的发 展 和新 型传 感器 、 计算 机技 术、 信息 处理技 术 的融合 , 电容 型设 备绝缘 在线 监测 水 平有 了显著 提高 。但是 目前 的研 究工作 大 多偏重 于参数 修 正f l 量 抗 干扰 等方 面[. 于 处 理后 的 】 和测 2对 1
用斜 率法 和差 分法进 行趋 势分析 。
1 故 障模 式 的分 类
介损在 绝缘 故 障的发 展过程 中 .不 同性 质 的故 障 , 不 同的变 化规律 。 有 当电容型 设备 出现严 重 的局 部 放 电 、 间击 穿等故 障 时 , 层 介损 一般会 出现一个 快 速 的变化 . 而对 于受 潮 、 化等 潜 伏性 故 障 , 老 介损 一 般 经历 一个 缓慢 而持续 的变 化过程 。以 电容 型套 管 为例 . 其故 障发展 的模 式如 图 1 示[ 所 5 1 。

变电设备在线监测装置检验规范 第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置

变电设备在线监测装置检验规范 第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置


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元件: C1 ~CM R11~RMN K1~KMN ─ ─ ─ 电容器 ─ ─ ─ 电阻器 ─ ─ ─ 开关
引线和电源: S ─ ─ ─ 交流稳压调压装置 T1 ─ ─ ─ 调压器

5.1 电容型设备绝缘在线监测装置测量误差试验 5.1.1 误差要求 电容型设备绝缘在线监测装置的测量误差需符合表 1 要求。 表1
监测参量 全电流
电容型设备绝缘在线监测装置技术指标
测量范围 3mA~150mA 10mA~500mA 测量误差要求 ± (标准读数× 1%+0.1mA) 1
Q / GDW 540.3 — 2010 表 1(续)
监测参量 全电流 阻性电流
金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置技术指标
测量范围 100μ A~50mA 10μ A~10mA 测量误差要求 ± (标准读数× 5%+5μ A) ± (标准读数× 5%+5μ A) 3
Q / GDW 540.3 — 2010
注 标准读数为标准测量仪器读数。
全电流和阻性电流的测量误差计算公式与式(1)相同。 5.2.2 检验电路 a) 利用如图 3 所示的检验试验电路图,进行金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置测量误差试验。
(1)
5.1.2 测量误差试验 a) 对于型式试验、入网试验及出厂试验的测量误差试验推荐采用图 1 和图 2 所示试验电路,利用 高压或低压介损模拟装置进行电容型设备绝缘在线监测装置测量误差试验的试验,也可参照 JJG563 进 行。对于现场测量误差试验推荐采用图 2 试验电路。 b) 对于用相对测量法原理进行测量的在线监测装置,可以参考图 2 试验电路进行测量。 5.1.2.1 高压试验电路 利用高压介损模拟装置进行电容型设备绝缘在线监测装置测量误差试验的试验电路,如图 1 所示。

电气设备在线监测系统的组成及案例-王永强

电气设备在线监测系统的组成及案例-王永强

电⽓设备在线监测系统的组成及案例-王永强变电站设备绝缘在线监测系统组成及案例华北电⼒⼤学王永强主要内容1.电⽓设备状态维修的必要性及在线监测的应⽤情况2.电容型设备绝缘在线监测与故障诊断系统简介3.变压器铁芯接地电流在线监测与故障限流报警系统⼀、电⽓设备状态维修的必要性及在线监测的应⽤情况?背景与意义?研究现状?存在问题定期维修(TBM)状态维修(CBM)以可靠性为中⼼,辅之预防性试验的维修⽅式。

维修的时间间隔是根据设备的历史监测信息,分析其趋势加以预测诊断确定的。

事后维修(FBM)⼆战后七⼗年代后实现状态维修的前提条件是在线监测技术的应⽤,在线监测量会受到环境因素的影响,研究其影响情况并进⾏合理修正是在线监测与诊断技术实⽤化的基础。

停电检测与带电检测条件对⽐停电检测带电检测全天候环境要求温度15~25 oC,湿度⼩于65%检测电压10kV运⾏电压现场⼲扰带电设备邻相设备、其它带电设备、操作设备状况冷状态热状态检测标准试验规程尚⽆1.2 研究现状电容型设备绝缘在线测量⽅法研究介质损耗因数(tanδ)计算⽅法研究电容型设备绝缘状况诊断⽅法电容型设备绝缘在线测量⽅法研究(1)绝对测量⽅法。

(2)相对测量⽅法。

电流传感器电流传感器检测装置(3)两者结合。

介质损耗因数(tanδ)计算⽅法研究(1)过零⽐较法。

该⽅法通过检测电流、电压信号过零点的时间差计算介损,该⽅法对过零点的测量准确性要求很⾼,易受到⼲扰。

(2)相关函数法。

该⽅法⾸先提取基波信号,再计算其⾃相关函数与互相关函数得到tanδ。

(3)⾼阶正弦拟合法。

该⽅法采⽤最⼩⼆乘法拟合信号,使实际信号与拟合信号的误差平⽅和最⼩,可以计算出信号的参数,从⽽得到介损值。

(4)谐波分析法。

将谐波分析的思想⽤于设备绝缘tanδ的数字化测量,该⽅法⾸先提取电压电流基波信号,然后⽐较其相⾓。

总之,对于tanδ的数值计算⽅法,现有⽂献研究较多,取得了不错的计算精度,基本满⾜了⼯程计算的要求。

容性设备在线监测方法综述

容性设备在线监测方法综述

容性设备在线监测方法综述本文介绍了电力系统中常见的几种高压电容型设备的结构特点及其等效电路图。

着重分析了当前容性设备介损在线监测的各种方法及其原理,将各种方法做了详细的比较,介绍了多种方法的优缺点。

总结了当前在线监测中存在的几种其他方法,并对于容性设备在线信号的取样位置做了简单介绍。

标签:在线监测容性设备介质损耗引言电容型电气设备主要指电流传感器、套管、耦合电容、电容式电压互感器等。

根据过去长期的运行经验及试验研究,逐步确立了一些预防性试验项目,这些预防性试验项目已经发挥过不少积极作用,但是规程要求定期对电气设备停电进行绝缘预防性试验和检修,具有一定的盲目性,造成人力、物力的大量消费,而且还不能及时发现电气设备的绝缘潜伏性故障。

在线监测能利用运行电压对高压设备绝缘状况进行试验,可以大大提高试验的真实性与灵敏度,弥补仅靠定期离线检测的不足之处,因而随着电子测试技术的进步以及管理水平的提高,对于电力设备的健康状况的判断和维护,已经从预防性检修逐步向状态检修和预知检修的方向发展。

在众多的电气设备中,对于容性设备(如CT、变压器套管、耦合电容器等),其绝缘状况的监测主要基于对其电容量、介质损耗值(tgδ)的监测[1]和绝缘电阻。

一、电容型设备的结构特点及等效电路1.套管套管是将载流导体引入变压器或断路器等电气设备的金属箱内或母线穿过墙壁时的引线绝缘。

瓷套管以瓷作为主要绝缘,电容套管、充油套管则以瓷套作为外绝缘(如图1)。

套管由于表面有电位降,可以想象沿着此表面有单元电容CS的串联。

同时这个单元电容层对套管导体还存在有互相并联的单元体积电容CV,因为这里同样存在有一个电压降,其它电容相对较小,因此有等效电路图如下。

2.支柱绝缘子支柱绝缘子是支承高压配电装置母线和高压电器带电部分(如触头)的绝缘支柱,按外形结构和工作条件的不同,分为户外、户内两大类。

户外支柱绝缘子采用带伞的实心圆瓷柱来增加电极间沿瓷表面的泄露距离,以提高湿闪络电压。

一种新型容性设备带电检测系统的研究

一种新型容性设备带电检测系统的研究

陷的灵敏度高 : 试 验周期易于依据设 备绝缘状况
灵 活安 排 , 能及早 发现 设 备 隐 患 和绝 缘 变化 趋 势 等. 对提 高 电力设 备 的运行 维护 水平 、 减 少停 电事 故 有积极 作 用 ] 。在 绝 缘 在线 检 测 时 , 通 常 从 电 压 互感 器 ( P T或 C V T) 的二次侧抽取 电压信号 ,
收稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 7 - 0 6

从设备末屏或接地点连线上的电流传感器抽取电 流信号 , 再经过信号幅值调整、 模/ 数转换 、 角差信 号处理等环节 , 最后得 出被试设备绝缘 的介损值 和电容量【 6 引。一般认 为所获取的基准信号能够
保 证介 损测 量 的精 度 . 然 而实 践 证 明 这 种 观点 是
图 3 钳 形 电 流 互 感 器
F i g . 3 Cl a mp t y p e c u r r e n t t r a n s f o r me r
和电流大小比。 等式右边是相对值测量所需要 的 介损损耗差值和电容比。相对值测量方式需要基
准 设备 的存 在 . 对 于变 电站 里某 些 单 相 C V T介 损 和 电容 值 的测量 , 无 法实 现 。 绝对 值测量 方式如 图 2所示 。 通过 P r 或 C V T
片面的。这是因为电气设备的介损值量很小 , 往
7 4・
2 0 1 3年 第 6期
・ 试 验与研究 ・ 张鑫, 等
一种新型容性设备带 电检测 系统的研究
( 总第 1 5 0期 )
往 只有千 分 之 几 的数 量 级 . 而互感 器角误差 、 二次 负荷 变化 、 接 地点 的 电位差 、 外 界干 扰等 都会

输变电设备在线监测及诊断技术分析

输变电设备在线监测及诊断技术分析

输变电设备在线监测及诊断技术分析摘要:社会的不断发展,人们生活水平的提高以及企业内部和外部竞争的日益加剧,使得不论从民生还是企业的长远发展来看,变电设备系统都在朝着高稳定性和高效率性不断地发展。

20世纪80年代之前,电力设备的指导思想一直都是“到期必修,修必修好”;但在90年代以后,由于技术的进步、设备性能的提高以及传感技术、计算机网络技术、信号处理技术、神经网络和模糊数学的快速发展,设备的维护思想逐渐发生了转变和修正,慢慢形成了状态检修的理念。

即把诊断性检修作为基础,并将预防性检修和故障检修二者相互结合,使得运行管理部门动态地、全面地掌握变电设备在运行中的健康状况。

尤其是近几年来,电力体制的不断改革,电力企业也在发生着变化。

因此,以前的检修制度已经不能够完全地适应现在的发展形势。

关键词:变电设备;监测技术;状态维修;1输变电设备在线监测1.1变压器设备变压器在在电力系统中属于是非重要的设备,作用为能够给电力系统提供稳定且具有经济效益的运行保障。

从目前变压器设备在线监测技术来进行分析,其监测范围主要表现在以下几个方面:设备在线监测、铁心接地电流监测、绕组形变监测、振动频谱监测、油液中气体监测及局部放电监测等。

1.2电容型电气设备目前有50%左右的变电所选用的电气设备是以电容型为主,这类设备具有一个特点:其绝缘特性可以为变电所安全运行提供保障。

在所有电器设备中,电容器电器设备为投入研究和应用数量最多的设备。

这类设备主要检测的内容有:检测泄露电流、检测介质损耗和检测电容器容量。

1.3断路器断路器在电力系统中的主要作用有保护和控制,从某种意义上说,断路器能够顺利进行断开,时刻影响着电力系统的安全。

目前针对断路器的检测工作主要表现在:断路器灭弧室电寿命监测、SF6气体监测以及断路器机械动作特性监测。

1.4电缆国内应用范围最为广泛的电缆在线监测技术为叠加直流电压法,这项技术虽然具有很多的优势,但是仍然存在着一些不足:(1)测量结果和实际情况存在一定的差距,这些差距主要来自杂散电流改变以及端部表面漏电阻发生改变等;(2)接地变压器通常会因为过长时间处于通电状态,发生磁路饱和的现象,这样就容易造成不正确的继电保护。

容性设备在线监测方法综述

容性设备在线监测方法综述
d n e e fr n e i t ie tr l t n t o ma p r to fe e ti ewo k . v r lsr cu e c a a trsisa d e e s rp ro ma c swi d r c ea i o n r lo e ain o lc rc n t r s Se e a tu t r h r c e tc n — h o i q ia e tcr u td a r mso g otg a a ia e t p e ie n t e ee t cpo rs se r r s ne T e p p r u v ln ic i ig a fhih v la e c p ctnc -y e d v c si lcr we y t msa ep e e td. h i h a e ma e p ca f r o a ay e t n-i ni rn t o st e dilc rc ls ft e c p ctv e i ea d isp i c ・ k s a s e ile o tt n l z heo -nemo t i g me h d h e e t o so h a a iie d vc n t rn i l o i ・ p e, k s a d t i c mp io mo h t o .Ote t o s o r s nto l n trng a e s mma z d.T e l ma e eal o a s n a ng t e me ds r h h r me h d f p e e n—i mo io ne i r u i re h s mp i g p st n ft a a iie d vc n—i e sg l r i l r s n e a ln o i o so he c p ctv e ie o ln inas a e smp y p e e td. i

变电站电容器型设备在线检测系统应用论文

变电站电容器型设备在线检测系统应用论文

变电站电容器型设备在线检测系统的应用[摘要] 电容型设备在高压变电站中占有重要的地位,因此,对电容型设备的绝缘进行在线监测对电力系统的稳定运行有着很大的重要性。

本文选择介质损耗作为目标量,对如何实现变电站容型设备的在线检测进了了初步探讨和研究。

[关键词] 电容型设备介质损耗在线监测1.系统研究的背景和意义在社会经济高速发展的今天,各类重要电力用户对电力系统的可靠供电提出了更高要求。

而目前我国电力系统中电气设备的检修和维护工作以定期进行预防性试验为主,因其存在检修停电时间长、实验检修周期固定、停电实验结果有误差等缺点,已很难以满足现在电力系统的实际要求。

电网中的各级变电站是电力系统的枢纽,其是一个高压设备密集的区域,各类设备一旦发生事故,不仅会损坏设备本身,还有可能危及人员安全,并造成其它多方面(如电网大面积停电等)的损失。

而在变电站的各类高压一次设备中,电容型设备是其中比较重要的输变电设备,其设备数量约占变电站总设备数量的40%左右,因其绝缘老化和降低而引发的故障将严重危及变电站的安全稳定运行,同时还可能对其它设备的安全运行以及值班人员的安全造成严重威胁,甚至引发电网扩大事故,所以运用电容型设备在线监测技术对电容型设备进行在线监测,从而实现电容型设备的状态检修将具有十分重要的意义。

2.变电站电容型设备介损在线监测系统的硬件设计2.1在线监测系统结构的选择系统硬件结构方案采用了现场总线技术的分层分布多cpu结构。

且根据在线监测系统功能的要求将系统分为监测、控制和信息三个层。

监测层采用分布式多点采集的方式,各监测设备的传感器信号经过a/d转换,通过rs485现场总线与控制层的主机进行通信。

控制层的主机通过rs485现场总线来完成对现场监测设备的控制和数据读取,并将数据送往信息层的服务器。

信息层主要负责实现b/s 模式(browser/server模式)的远程服务,其服务器包括web服务器和数据库服务器。

电容型设备在线诊断技术在状态评价中的应用

电容型设备在线诊断技术在状态评价中的应用
・3 ・ 6
21 0 1年 1 0月
吉 林 电 力
Jl lcrcPo r i n E e ti i we
Oc . 0 1 t 2 1 Vo . 9 No 5 ( e . . 1 ) 13 . S r No 2 6
第3 9卷 第 5期 ( 第 2 6 ) 总 1期
App ia i n o p ct p clte —i e Di g o e Te h q e lc to fCa a iy Ty e Fa iii s On ln a n s c ni u i n to ba e a ua i n n Co dii n— s d Ev l to
指 标 体 系
基 础 数 据 收集 整 理 基 础 试 验 完 成 纳 入 状 态 量 状 态 评 价 后 的 状 态 检 修 策 略可 行 性 论 证 执 行 过 程 完 整
目标 值
Байду номын сангаас
指 导 电容 型设 备 状 态检 修 策 略 的制 定 , 已在 长 春 地
区 1 O座 2 0k 变 电站开 展 。 2 V
备 在 线 诊 断 提 供 了 全 面 依 据 , 导 检 修 策 略 的制 定 , 保 了设 备 安 全 稳 定 运行 。 指 确
关键词 : 电容 型 设 备 ; 态 检 修 ; 线 诊 断 技 术 ; 态评 估 状 在 状
中图分类号 :M85 T 5 文 献 标 志码 : B 文 章 编 号 :0 950 (0 10 —0 60 10 —3 6 2 1 ) 50 3 —4
21 0 1年 1 0月
第3 9卷 第 5期 ( 第 2 6期 ) 总 1
吉 林 电 力 Jl e ti P we i n Elcrc o r i

第3章 电容性设备的在线监测

第3章 电容性设备的在线监测

第二节介损的监测 二、相位差法-过零电压比较法
3、特点
优点: 计算简单 缺点: 是由于上述众多的误差因素,故对各单元电子器件的要 求较高,否则会影响监测数据的重复性,甚至出现由于重 复性差而无法正确诊断的情况。
第二节介损的监测 三、数字(谐波)分析法
1、基本原理
Cx U
CT
Ix
放大
滤波 工业 控制 计算机
2 T U km cos k u x sin kt dt T 0
(7)
u
0
T
x
cost dt / u x sin Байду номын сангаасt dt
0

T
(8)
第二节介损的监测 三、数字(谐波)分析法
1、基本原理
按相同方法,可由式(4)推得电流基波相角1:
tan 1
凹形谐振腔法
测量线法
相位差法
数字分析法
第二节介损的监测 一、电桥法
第二节介损的监测 二、相位差法-过零电压比较法
1、基本原理
3600 T 20m s
0

3600 T 20m s
0
3600 90 90 T 20m s
第二节介损的监测 二、相位差法-过零电压比较法
i
0
T
x
cost dt / i x sin t dt
0

T
(9)
对容性试品,电流相角超前于电压90o, 所以,介质损失角正切:
tan tg90 (1 1 )
(10)
第二节介损的监测 三、数字(谐波)分析法
2、特点
对硬件电路依赖小,如直流分量、电路零漂等对监测结果无 影响,从而提高了测量的稳定性和测量精度。 要求对被测电压和电流同步采样,否则1-1是变化的,影 响监测结果的重复性。 谐波分析法的主要特点是基于傅里叶变换,进行分析,可运 用 FFT运算求出电压、电流各次谐波的相角,取基波的相角 差用于计算tan,可使结果不受高次谐波的影响。 傅里叶变换要求一周波采样2n个点,考虑到系统频率的变化, 应对该电路进行锁相倍频跟踪,以确保频率变化时仍采样2n 个点。

电容型设备在线监测与诊断9PPT

电容型设备在线监测与诊断9PPT
提高设备使用寿命
通过在线监测与诊断,可以及时发现设备潜在的故障和性能下降趋势,采取相应的维护措 施,有效延长设备的使用寿命,降低更换和维护成本。
促进智能化转型
随着智能化技术的发展,电容型设备在线监测与诊断技术逐渐成为电力系统智能化转型的 重要组成部分。该技术的应用有助于提高电力系统的智能化水平,优化设备运行效率,降 低运维成本。
备的运行状态。
油液分析法
通过对润滑油或液压油的理化 性质和污染程度进行检测,判 断设备的磨损和故障情况。
温度监测法
通过安装温度传感器监测设备 运行时的温度变化,判断设备
的过热和故障情况。
声学诊断法
利用声学原理对设备运行时的 声音信号进行分析,识别异常
声音并诊断故障部位。
故障诊断流程
数据处理
对采集到的原始数据进行预处 理、滤波、降噪等操作,提取 出有用的特征信息。
在线监测系统能够实时监测电容型设备的运行状态,及时发现异常情况,并发出报警信息,为设备的维护和检修提供及时、 准确的数据支持。
监测数据的采集与处理
监测数据的采集是整个在线监测系统的关键环节,采集到的 数据质量直接影响到后续的数据处理和分析结果。因此,在 采集数据时,需要选择合适的传感器和采集方式,确保数据 的准确性和可靠性。
05
结论
工作总结
技术应用
电容型设备在线监测与诊断技术已成功应用于多家电容型设备, 实现了实时监测、故障预警和诊断分析等功能。
数据处理
通过对大量监测数据的处理和分析,我们掌握了设备的运行状态和 故障模式,为后续的优化和维护提供了有力支持。
团队合作
项目团队成员之间紧密协作,充分发挥各自的专业优势,确保了项 目的顺利实施和完成。

电容型设备

电容型设备

电容型设备的绝缘特性1.电容型设备是采用电容屏绝缘结构的设备,是重要的输变电设备。

主要包括电流互感器(CT)、套管、耦合电容器、电容式电压互感器(CVT)等,数量约占变电站设备总量的40%~50%。

电容型设备的绝缘故障不仅影响整个变电站的安全运行,同时还危及其它设各及人身的安全,因此对电容型设备进行准确的故障诊断具有重要意义。

2009《基于贝叶斯网络的电容型设备故障诊断》2.容型设备目前的电气试验方法:预防性试验方法:目前,对运行中的电容型电力设备进行诊断的主要手段仍是以预防性试验为主,即根据电力设备预防性试验规程的规定,定期地在停电状态下对设备进行试验,一般是用电桥对被试设备施加10kV电压的情况下直接测量电容量和介质损耗因数的绝对值。

预防性试验越来越暴露出其一定的局限性:(1)影响供电可靠性。

(2)不够经济不够方便。

(3)试验数据的有效性问题。

常见的测得电容量和介质损耗因数的方法:(1)外接高压标准电容器的电桥法如图l所示,跟停电预试的电桥法原理基本相同,只不过此时以运行电压作为外加电压,C N为外接的高压标准电容器。

该方法的缺点是高压标准电容器体积大、较笨重,在工作现场很难实现。

(2)三相不平衡法如图2所示,在安装时,调节三个可调电阻使三相电流达到平衡,此时流过R的电压为U0接近0的最小,若以后三相中的某个电容型试品出现缺陷,U0就会出现较明显的变化。

该方法的缺点;①U0的变化不仅与三相试品的绝缘参数有关,同时也与三相电压有关,U0的变化有时候反映的是三相电压的变化而非试品出现了缺陷;②该法反映的不是试品的特征参数,无法与停电时测得得绝缘参数进行对比;③该法判断出缺陷时反映不出到底足哪相出现了缺陷;④以三次谐波为主的谐波干扰对测量结果影响较大。

(3)直接监测绝对值法如图3所示,在检测电容电流大小和相位的同时,通过分压器或电压互感器检测试品所在母线的电压和相位,进而计算电容型设备的电容量和介质损耗因数。

高压电气设备绝缘在线监测的研究

高压电气设备绝缘在线监测的研究

高压电气设备绝缘在线监测的研究【摘要】电网容量的快速发展对高压电气设备的绝缘监测提出了更高要求。

本文介绍了高压电气设备绝缘在线监测系统的监测方法、主要绝缘信号采集处理以及监测系统功能,对变电站中主要设备(避雷器、电容型设备、变压器、gis等)的监测要点进行了分析,这对电力企业提高设备的运行可靠性,减小设备的运行维护成本,延长设备绝缘寿命有其参照意义。

【关键词】在线监测;诊断;高压电气设备高压电气设备绝缘在线监测技术的发展概况上世纪七十年代以来,随着电子技术、传感器技术以及计算机信息处理等技术的发展,绝缘在线监测在国内外得到了迅猛发展。

它能对被监测设备的绝缘参数随时进行测量,大大缩短了运行设备的检测时间及检测周期,为电力系统的安全运行提供了可靠的保证。

1.高压电气设备绝缘在线监测技术的发展大体经历了两个阶段1.1带电测试阶段这一阶段起始于上世纪七十年代。

当时仅仅是为了不停电而对电气设备的某些绝缘参数(如泄露电流)进行直接测量。

各种专用的带电测试仪器出现,使监测技术从传统的模拟量测试走向数字化测量,摆脱将仪器直接接入测试回路的传统测量模式,取而代之的是使用传感器将被测量的参数直接转换成电气信号。

但设备简单,测试项目少,灵敏度较差。

1.2在线监测及智能诊断从90年代开始,随着计算机技术的推广使用,出现以计算机处理技术为核心的微机多功能绝缘在线监测系统。

所采用的主要技术有:油中溶解气体分析、超声波探测、局部放电监测、红外测温、介质损耗值和泄露电流等,实现了更多的绝缘参数在线监测。

近几年来,随着数字信息技术和智能技术的发展,模糊理论、神经网络、专家系统和小波分析等方法应用到监测数据的处理方面,通过分析判断能够实现对设备绝缘缺陷的监测诊断,并提出处理建议。

这种在线监测信息量大、处理速度快,可以对监测参数实时显示、储存、打印、远传和越线报警,实现了绝缘在线监测的自动化。

2.高压电气设备在线绝缘监测系统2.1绝缘监测方法基于高压电气设备在线监测系统智能诊断的信息需要,高压电气设备绝缘需进行综合监测。

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电容型设备绝缘在线监测的诊断方法研究Diag nosis M et hod Study on On-line M onit oring f or Capacitive Equipment Isolation
广东省广电集团有限公司肇庆高要供电分公司(广东高要526100) 覃汉敏
摘 要:以电容型设备的在线监测实测数据为基
础,研究了被测参数的干扰因素和相应的消除办
法,提出了以趋势分析法和相对比较法为主要依
据的在线数据绝缘诊断策略。

关键词:电容型设备;绝缘;直线监测;诊断方法
中图分类号:TM934.3
文献标识码:A
文章编号:1003-9171(2004)08-0015-02
作为电力设备状态检修的必要手段之一,绝缘在线监测技术正得到日淅广泛的发展。

在线监测数据会受到现场运行条件和其它一些不确定性因素的影响,测量数据具有分散性。

数据的波动有些表现出随机性,有些表现出一定的周期性和相关性,这些影响会对绝缘诊断造成很大的困难。

因此有必要对测量数据与各种干扰的对应关系进行深入的分析,确定基于在线监测数据的绝缘诊断方法,使在线监测技术更好地服务于电力系统。

1 在线监测数据的预处理
1.1 野点的处理
在线监测数据经常会因为某些随机干扰而出现野点(虚假点),如图1a所示的某台设备的介损测量结果。

这些野点会对数据的进一步分析造成较大影响,因而,野点处理是预处理的第一步。

本文采用T urkey提出的53H算法进行处理。

基本思路是根据正常状态下的在线监测数据确定其变化规律,考察实际测量值是否符合这一变化规律,如果符合则不加处理,如果不符合则认为它是虚假点,并用相应的内插值代替,预处理结果如图1所示。

1.2 周期性波动的处理
图2为某台220kV电流互感器(ABC三相)的介质损耗因数连续几天的测量结果。

图3是某台110kV避雷器(ABC三相)的阻性电流连续几
天的测量结果。

可见,在线监测数据每天均在一定范围内发生波动,表现出很强的周期性,这可能是负荷和环境温湿度的综合影响引起的。

本文应用差分算法从测量结果中分离出周期相,可将数据周期性波动产生的影响加以消除。

图1 在线监测数据预处理效果
图2 tg 监测结果的周期性波动(A BC三相)
图3 避雷器(ABC三相)阻性电流监测
结果的周期性波动(A BC三相)
2 绝缘诊断策略
2.1 相对比较法
在线监测数据经过预处理后,已经消除了随机因素的影响;但是,并没有消除运行电压、T V 电压基准、相间耦合以及环境温度等因素对数据的影响。

如果直接对预处理后的数据进行绝缘诊断,往往难以得到正确的结论。

根据分析和实测结果可知,虽然TV电压基准对测量结果的影响是较大的,但是,对于应用同一T V电压基准测量的多台设备,电压基准对同类型同相设备(如三组设备A相分别用1A,2A,3A表示)介损测量结果的
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N o.8 2004 华北电力技术 N O RT H CHIN A ELECT RIC PO W ER
影响是相似的,测量结果有同时变化的特征。

因此,假定1A 的绝缘状况良好,如果设备1A 作为基准,以相对值tg 2A-tg 1A 和tg 3A -tg 1A 表征设备2和3的绝缘状态,将可以有效地消除T V 电压基准对测量数据产生的干扰。

另外,现场环境温湿度对同类型设备的影响也是相似的,应用相对值还可以显著减小环境温湿度的影响。

这样,即使在线监测数据绝对值波动较大,其相对值的稳定性可显著提高,从而使后续故障诊断的灵敏度大大提高,如图4
所示。

图4 相对比较图
2.2 趋势分析法
对于电容型设备,除了突发性的绝缘击穿故障,常见的故障如受潮、老化等,其介损参数表现
出缓慢而持续的增长变化模式;而且,这种变化是单向不可逆转的。

由于相对值法已经显著地消除了现场干扰的影响。

假定设备1的绝缘状况良好,如果设备2和设备3对于设备1的介损相对值恒定不变,则说明设备2和设备3的绝缘是良好的;如果介损相对值有增长的趋势,则判断可能有潜伏性故障,应进行跟踪;如果相对值增长趋势加剧,则故障的可能性增加。

当相对值增长到一定限值或其变化率增加到一定程度,应及时采取处理措施。

当然,另一种可能性是基准设备的绝缘发生故障,而其它设备状态良好,这样会造成所有的相对比较值呈下降的趋势。

如果基准设备和被比较设备同时发生故障,且故障的程度相近,则相对比较值保持不变。

如被比较设备的故障程度比基准设备严重,则相对比较值变大。

必须指出,虽然本文提出相对比较法和趋势分析法作为绝缘诊断的主要依据,但测量结果的绝对值也应予以考虑,可作为绝缘诊断的参考依据。

随着设备运行时间的增加,其绝缘状况会缓慢劣化,因此诊断时也应考虑设备绝缘参数绝对值的总体变化。

当然,应考虑其它相关因素的影响,如气候的季节性变化,T V 的影响,其它相关设备的绝对值变化等,以便对设备的绝缘状况做出准确的判断。

3 结论
基于在线监测数据的电容型高压设备绝缘诊断,应首先对监测数据进行预处理,剔除异常点,减小各种不确定因素的影响;绝缘诊断时以相对比较值和趋势分析法为主要依据,以消除TV 电压基准、环境温湿度和相间耦合等因素的影响;同时也应考虑测量结果的绝对值和其他相关因素,以便对设备的绝缘状况做出全面而准确的预测。

收稿日期:2004-06-04
作者简介:覃汉敏(1970—),男,工程师,工学学士,1994年上海交通大学毕业,从事输变电技术及运行管理工作。

(上接第5页)
开到位开关已复位的情况下,强制启动盘车电机。

(4)盘车装置运行过程中,当停盘车指令发出,或汽机启动后盘车摆动小齿轮甩开,投入到位限位开关复位后,又或出于保护需要(润滑油压或顶轴油压过低)时,盘车电机将停止。

唐电1号机组试运过程中多次启、停操作,证实上述逻辑设计合理,动作可靠。

逻辑中的电机脉冲点动功能,既避免了盘车主动齿与被动齿啮合过程中的撞击,又可保证盘车主动齿与被动齿找到啮合位置。

实际应用中,选择“自动投盘车”方式,在盘车允许条件下(顶轴油压、润滑油压正常),TSI 发0转速信号后,延时30s,盘车电磁阀动作,液压机构自动完成啮合,啮合到位后,盘车电机自动启动,延时10s,盘车电磁阀断电。

“手控投盘车”方式,也只需在确认转子停止后,操作“启
动盘车”按钮,盘车装置也将自动完成啮合启动全
过程。

同时,盘车逻辑中的低油压保护功能,可以有效避免系统油压异常时损伤转子及轴瓦表面。

3 结论
唐电1号机组多次启、停实践表明,该盘车自动控制逻辑设计是成功的,盘车装置投入过程中,齿轮啮合顺利,由于其采用先投入再点动而后启动盘车电机的启动方式,特别是盘车摆动齿轮啮合期间采用电机点动模式,在盘车自动投入过程中可以有效减小齿轮冲击,完全满足机组盘车装置启、停自动控制要求。

对于同类机组盘车自动控制功能的设计和改进,具有一定的借鉴意义。

收稿日期:2004-05-17
作者简介:侯小龙(1976—),男,工程师,1998年毕业于西安交通大学,现从事大型火力发电机组的基建调试和试验研究工作。

16
华北电力技术 N O RT H CHIN A ELECT RIC PO WER N o .8 2004。

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