配电变压器的在线监测技术
变电检修中在线监测技术的应用
变电检修中在线监测技术的应用在变电检修工作中,变电设备的状态是一项非常关键的内容。
为了确保变电设备的正常运行,检测设备的状态是不可或缺的。
传统的变电检修工作通常采用离线检测方法,即依靠人工观察和检测。
但是这种方法通常具有周期性、单次检测等特点,不足以全面、及时地提供准确的数据,也无法对变电设备的状态进行实时监测。
近年来,随着科技的发展,基于传感器网络和通信技术的在线监测技术已经被广泛应用于变电检修中。
这种技术可以实时监测设备的状态,快速反馈设备的运行情况,及时发现故障,从而有效保障变电设备的正常运行。
一、在线监测技术的种类在线监测技术通常可以分为以下几种类型:1. 基于电力信号的在线监测技术这种技术利用传感器采集电力信号,进行分析和处理,从而实现对设备状态的监测。
典型的应用场景包括对变压器绕组的波形分析、对变压器油温的监测等。
这种技术常用的传感器包括震动传感器、加速度传感器等。
通过对设备振动或运动的监测,判断设备的运行状态,并且可以对异常进行预警。
3. 基于红外监测技术这种技术利用红外线热像仪对设备进行监测,特别是对高压电器、变压器等设备进行局部放电监测。
与传统离线检测相比,基于在线监测技术的变电检修具有以下几个优势:1. 实时监测在线监测技术可以实时采集设备的运行数据,并且可以随时对设备的状态进行分析和诊断。
这使得变电设备的状态得以及时掌握,设备故障可以及时发现和处理,同时能对机组的运行情况和设备的使用情况进行分析,实现精细化调配。
2. 准确性高传统的检测方法是依靠人工观察和检测,受到人的主观因素的影响较大。
而在线监测技术利用先进的仪器设备,能够对设备进行全面、准确的监测和分析,并且能够发现隐藏的、微小的故障等问题。
3. 降低人工成本在线监测技术能够实现自动监测,并且可以自动生成分析报告等数据。
这不仅可以降低人工检测的成本,还可以使检测结果更加准确,提高工作效率和工作质量。
1. 变电器绕组的波形分析利用在线监测技术可以对变电器绕组的波形进行监测,并对波形的变化进行分析和处理。
变压器局部放电在线监测技术
变压器局部放电在线监测技术目录目录 (1)前言 (2)1在线监测方法 (2)1.1超声监测法 (2)1.2光测法 (3)1.3电脉冲法 (3)1.4射频监测法 (3)1.5超高频监测法 (3)2在线监测监控技术 (4)2.1.1现场噪声的抑制 (4)2.1.1.1 周期性干扰的抑制 (4)2.1.1.1.2 脉冲型干扰的抑制 (5)2.1.1.1.3白噪声干扰的抑制 (5)2.1.2局部放电模式识别 (5)2.1.3局部放电定位技术 (6)3结束语 (7)结论 (7)致谢 (7)参考文献 (7)前言近年来 , 随着电力系统的快速发展 , 变压器的容量和电压等级不断提高 , 运行中的安全问题也越来越受到重视。
在变压器所发生的故障中 , 绝缘问题占很大的比重 , 因此需要一种有效的手段对变压器的绝缘状况进行监测 , 确保运行中变压器的安全。
局部放电监测作为检测变压器绝缘的一种有效手段 , 无论是检测理论还是检测技术 , 近年来都取得了较大的发展 , 并在电厂和电站中得到了实际应用。
相对传统的停电局部放电检测 , 在线局部放电检测可以长时间连续监测变压器局部绝缘放电情况 , 在放电量达到危险时 , 及时停机做进一步的检查 , 因此在检修工时和经济效益等方面有很大的优势 , 是目前惟一的一种有效避免变压器突发性事故的监测手段。
在线局部放电监测反映的是变压器实际工作状态下的绝缘放点情况,比离线检测更符合设备的实际运行工况。
1在线监测主要方法根据变压器局放过程中产生的电脉冲、电磁辐射、超声波、光等现象,相应出现了电脉冲检测法超声波检测法、光测法及射频检测法和UHF超高频检测法。
、1.1超声监测法用固体在变压器油箱壁上的超声传感器接收变压器内部局放产生的超声波来检测局放的大小和位置。
通常采用的超声传感器为电压传感器,选用的频率范围为70-150kHz,目的是为了避开铁心的磁噪声和变压器的机械振动噪声。
超声检测法主要用于定性判断是否有局放信号,结合电脉冲信号或直接利用超声信号对局放源进行物理定位。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术
电力一次设备的在线监测与状态检修技术随着电力系统的不断发展和完善,电力一次设备在电网运行中扮演着至关重要的角色。
一次设备是指电力系统中直接参与输配电的设备,如变压器、断路器、隔离开关等,其安全稳定运行对电网的正常运行具有至关重要的作用。
为了确保一次设备的安全运行,对其进行在线监测与状态检修技术的研究已成为电力行业的热点之一。
一、电力一次设备的重要性二、电力一次设备的在线监测技术1. 变压器在线监测技术变压器作为电力系统中最重要的设备之一,其运行状态直接关系到电网的安全稳定。
传统的变压器监测手段主要依靠人工巡视和间歇性的离线监测,监测手段单一,监测效率低下。
而基于物联网技术的变压器在线监测技术能够实现变压器各项参数的实时监测和数据采集,能够远程监测变压器的运行状态,并根据实时数据进行预警和远程诊断,极大地提高了变压器的监测效率和运行安全性。
断路器和隔离开关作为电力系统中负荷开关和过载保护设备,其运行状态对电网的可靠性和稳定性具有重要意义。
传统的断路器和隔离开关监测手段主要依靠定期的维护和检修,存在监测效率低、运行安全性难以保障的问题。
而基于传感器技术和互联网技术的断路器隔离开关在线监测技术能够实现对断路器和隔离开关的运行状态进行实时监测和远程诊断,大大提高了设备的运行可靠性和安全性。
传统的变压器状态检修主要依靠离线试验和局部放电检测,而这些方法需要停电检修和设备拆解,给电网运行带来了不小的影响。
而利用机器视觉和人工智能技术的变压器状态检修技术能够实现变压器内部的状态检测和故障诊断,无需停电检修和设备拆解,大大提高了检修效率和运行安全性。
2. 断路器隔离开关状态检修技术随着物联网技术、云计算技术和人工智能技术的不断发展和应用,电力一次设备的在线监测与状态检修技术也在不断创新和完善。
1. 多元化监测手段的发展未来,将会出现更多更先进的多元化监测手段,如光纤测温技术、超声波技术和红外热像技术等,能够实现更全面、更准确的设备状态监测和故障诊断。
变压器安全在线监测技术的应用
变压器安全在线监测技术的应用【摘要】电网管理模式正在发生质的变化,设备状态检修、变电站无人值守等理念,使我们拥有一种更效率、更安全、更经济的电网经营模式。
对变压器实施安全在线监测,可以实时地监视变压器的运行情况,及时地采集故障前兆信息,通过故障诊断技术,判断变压器可能会发生的故障,为检修人员判断故障性质、调度采应对取措施、运行人员操作赢得时间,避免重大事故的发生。
【关键词】状态检修;无人值守;变压器安全在线监测近年来变压器由于内部故障引发的事故较多,其中过热和绕组局部放电性故障约占70%,是影响变压器安全运行的最大因素。
对油中气体含量分析,是检测变压器内部故障的有效方法。
常规的油中气体分析为离线监测,取样周期一般在3个月至1年,这样的间断检测,对于变压器绕组内部的匝层间和围屏的局部放电性故障,很难及时监测。
鉴于变压器安全在线监测技术的紧迫性,我国有关部门在80年代就组织编写《在线监测管理导则》,有力地推动了我国绝缘在线监测技术的研究和开展,为设备的状态监测提供法规依据。
1.变压器在线监测装置的原理变压器安全在线监测是运用传感技术、信息技术、光电子技术及计算机技术等先进的手段,进行变压器在线监测,对设备的状态做出评估和预测,确定变压器的运行是否正常。
主要包括变压器局部放电(PD)在线监测和变压器油中溶解气体(DGA)在线监测。
1.1变压器局部放电(PD)在线监测变压器故障的主要原因是绝缘损坏,在故障前有局部放电产生,且伴随下列信号—电流脉冲,电波、超声波,光信号,超高频电磁波。
变压器局部放电(PD)在线监测就是通过对上述五种信号中的主要信号进行测量,综合判断,确定变压器内部局部放电的严重程度。
1.2变压器油中溶解气体(DGA)在线监测原油浸电力变压器中主要绝缘材料是变压器油和绝缘油纸,这两种材料在放电和热作用下,能分解产生C2H2,C2H4,C2H6,CH4,H2,CO和CO2等气体。
变压器内部不同故障,所产生的气体种类、油中溶解气体的浓度、比例关系也不相同。
电力一次设备的在线监测与状态检修技术
电力一次设备的在线监测与状态检修技术电力一次设备是指在电力系统中起着输配电、变换、短路保护等作用的设备,如变压器、断路器、隔离开关等。
它们的状态对电力系统的安全可靠运行起着至关重要的作用。
随着信息化技术的发展,电力一次设备的在线监测与状态检修技术日益成熟,为电力系统的安全运行提供了有力的支持。
一、在线监测技术1. 传感器技术传感器是实现电力一次设备在线监测的重要技术手段。
传感器通过感知电力一次设备的参数信息,如电流、电压、温度、振动等,将这些信息转换成电信号,并利用通信网络传输到监测中心,实现对电力一次设备状态的实时监测。
常见的传感器包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、振动传感器等。
2. 监测装置在传感器的基础上,监测装置是实现电力一次设备在线监测的关键部件。
监测装置不仅能够接收传感器传来的信息,还能对信息进行处理分析,并通过数据传输技术将信息传输到监测中心。
监测装置通常包括数据采集模块、数据处理模块、通信模块等,能够实现对电力一次设备状态的实时监测与分析。
3. 数据通信技术数据通信技术是实现电力一次设备在线监测的重要技术支撑。
通过数据通信技术,监测中心可以及时获取到电力一次设备的状态信息,并能够对异常情况进行及时处理。
常见的数据通信技术包括有线通信、无线通信、光纤通信等,它们能够满足不同场景下的监测需求。
二、状态检修技术1. 故障诊断技术故障诊断技术是实现电力一次设备状态检修的关键技术。
在监测到电力一次设备异常时,需要通过故障诊断技术对异常情况进行分析诊断,找出故障的原因和位置,为后续的维修工作提供可靠的依据。
故障诊断技术包括信号处理技术、模式识别技术、故障定位技术等。
2. 智能维护技术智能维护技术是实现电力一次设备状态检修的重要手段。
通过智能维护技术,可以实现对电力一次设备的在线诊断、维护计划的优化、故障预测和预防等,能够提高维修效率,降低维修成本,确保电力系统的安全运行。
智能维护技术包括数据挖掘技术、人工智能技术、大数据分析技术等。
变压器在线监测技术及其应用
变压器在线监测技术及其应用摘要:随着经济的快速发展,各个行业对电力系统的稳定性和供电质量提出更高要求,而变压器在线监测技术对保证电力系统的稳定性和电能质量十分重要。
本文首先分析了变压器在线检测的基本原理;其次总结分析了不同在线检测原理的实际运用。
关键词:变压器;电力系统;在线监测Abstract: With the rapid development of economy, the various sectors of the power system stability and power quality put forward higher requirements, and the transformer on-line monitoring technology to ensure the stability of power system and the power quality is very important. In this paper, the basic principle of on-line detection of transformer is analyzed, and then the practical application of different online detection principle is summarized and analyzed.Key words: transformer; power system; on line monitoring0 引言随着我国社会经济的快速发展,对能源需求剧增。
变压器是电能输送过程中不可缺少的一个环节。
随着科技的发展,为变压器故障的在线检测提供了许多适用的技术。
变压器在线监测技术的应用可以实时监测变压器的运行状态,及时发现缺陷或异常,进一步保障变压器的可靠运行。
1、变压器在线监测原理1.1局部放电变压器的局部放电在线监测是采取运行中的变压器的放电信号,对其分析并做出绝缘诊断,并提供相应的故障信息。
变电检修中在线监测技术及其应用
变电检修中在线监测技术及其应用关键词:变电检修;监控技术;应用1在线监测技术相关概念1.1在线监测概念在线监测,指的是在状态检修时,运用各类传感器与测量方式对可以反映出高压电设备工作状态的一些化学、物理参数进行监测。
在线监测的主要目的是通过这些数据,分析监测设备是否在正常运行。
在线监测主要通过实时监控的方式进行,主要包括重点维护性监测和日常保护性监测。
其中,重点维护性监测指的是通过实时监控或定期检查,监测设备的缺陷,避免严重故障的发生。
1.2在线监测的内容对高压电设备进行状态检修中在线监测的主要内容包括:对信号的监测、对传感器的数据采集、数据处理。
详细工作内容是:通过布置在设备上的各类传感器(光、温度、振动、语音等)来监测设备的各类物理、化学参数,并将这些数据通过网络传输、信号转化,通过信息处理技术进行采集和处理,最后将信息传输到中控室监控主机的服务器内。
其传输载体一般是光纤或电缆。
目前,国内常用的在线监测系统有两类:一类是集中式在线监测系统,另一类是分散式在线监测系统。
其中,集中式指的是将监测信号通过光纤全部传输到中控室控制主机的在线监测屏上,进行集中式的监测。
这种监测方式可以迅速实现对所监测信息的分析和处理,并可以设置成巡回自动监测方式。
监测人员待在中控室,就可以监控变电站所有高压电设备的运行工作情况,其监测方式较为灵活,监测的容量大,便于开展设备运行状态分析、诊断,常见的集中式在线监测系统如下图所示。
分散式指的是运用专门的测试装置,在每个需要监测的高压电设备附近获取设备上所有传感器的数据。
2在线监测技术的主要因素分析在线检测系统在运用到设备的检测当中时,主要需要注意的因素是对于设备的在开发能力的问题。
其次,是关于在线监测技术在现场监测当中所出现的数据的分析工作要做到及时性和准确性的原则。
在变电检修的现场检测当中主要是对一些变电设备进行检修,需要检测人员能够根据现场检测到的数据上的一些变化趋势和状况来分析和判断出所检测设备的主要状况,从而实现对设备的在线监测工作。
变电检修中在线监测技术的应用
变电检修中在线监测技术的应用随着科技的不断发展,变电检修中在线监测技术的应用变得越来越普遍。
在线监测技术是一种能够实时监测设备运行状态和性能的技术,它可以帮助变电检修人员及时发现设备故障和异常,从而及时采取措施修复,保障电网的稳定运行。
本文将探讨变电检修中在线监测技术的应用及其优势。
一、在线监测技术的应用1. 变压器在线监测变压器是电力系统中的重要设备,它的正常运行对整个电网的稳定运行至关重要。
在线监测技术可以实时监测变压器的绝缘状态、油温、油位、局部放电等参数,及时发现变压器的故障和异常,避免因故障导致的设备损坏和停电事故。
2. 开关设备在线监测1. 实时监测在线监测技术可以实时监测设备的运行状态和性能,及时反映设备的故障和异常情况,为变电检修人员提供及时的信息,帮助他们及时处理设备故障,保障电网的稳定运行。
2. 数据分析在线监测技术可以对监测数据进行分析,通过数据的比对和分析,找出设备的运行问题,并预测设备可能出现的故障和异常,为变电检修人员提供科学的依据和参考,帮助他们更好地进行设备维护和修复。
3. 节约成本在线监测技术可以帮助变电检修人员及时发现设备的故障和异常,避免由于故障导致设备的损坏和停电事故,节约了检修成本和维护成本。
4. 安全生产随着电力系统的不断发展,在线监测技术也在不断地发展和完善。
未来在线监测技术将会向智能化、自动化、大数据化的方向发展,通过引入人工智能、物联网等新技术,实现设备的更精准监测和预测,帮助变电检修人员更好地进行设备维护和修复。
在线监测技术也将向着设备多参数监测、远程监测的方向发展,通过对设备各项参数的实时监测和远程传输,帮助变电检修人员实现远程在线监测和远程操作,提高了设备维护和检修的效率,降低了人力资源成本。
变压器在线监测技术综述
变压器在线监测技术综述摘要: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,从油中溶解气体分析、局部放电、铁心接地电流在线分析、绕组变形在线分析和振动分析等方面对变压器在线监测技术作一介绍。
关键词:变压器在线监测油中溶解气体局部放电铁心接地电流绕组变形振动1概述变压器是电力系统中最重要和最昂贵的电力设备之一,随着电网电压等级的提高和输送容量的增加,变压器故障将对电网的安全稳定运行产生严重的影响。
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,采用油中溶解气体分析、局部放电、铁心接地电流在线分析、绕组变形在线分析和振动分析等方法监测其运行状态。
本文拟对变压器在线监测方法逐一介绍。
2变压器油中溶解气体分析对变压器油中气体的检测分析是对变压器运行状态进行判断的重要监测手段。
变压器在运行中由于种种原因产生的内部故障, 如局部过热、放电、绝缘纸老化等都会导致绝缘劣化并产生一定量的气体溶解于油中,不同的故障引起油分解所产生的气体组分也不尽相同(见表1), 从而可通过分析油中气体组分的含量来判断变压器的内部故障或潜伏性故障。
对变压器油中溶解气体采用在线监测方法, 能准确地反映变压器的主要状况, 使管理人员能随时掌握各站主变的运行状态, 以便及时作出决策,预防事故的发生。
变电检修中在线监测技术的应用
变电检修中在线监测技术的应用
随着电力系统的发展,电力变电设备变得越来越重要。
由于变电设备的重要性,一旦发现故障,需要尽快排除,以免损失加大。
因此,变电检修受到越来越多的关注。
在变电检修中,在线监测技术是目前比较常用的检修技术之一。
一、电气设备的在线监测
传统的变电检修是周期性地对设备进行巡视、维护和检测。
这种方式效率不高,容易遗漏故障。
在线监测技术可以实时地监测设备的运行状态,及时发现设备的异常。
通过在线监测,可以更加有效地保护设备的正常运行。
二、故障检测
在线监测技术能够实时地监测设备的运行情况,及时发现设备的异常。
当设备发生故障时,可以通过在线监测技术迅速定位故障点,并进行修理。
这种方式减少了故障的处理时间,提高了故障的处理效率。
三、预测性维护
在线监测技术可以监测设备的运行状况,对设备的寿命等参数进行分析和评估,提前预测设备的故障和损坏。
通过预测性维护,能够提高设备的可靠性和稳定性,减少检修成本。
四、损耗分析
在线监测技术可以提供设备的运行参数和状态数据,可以对设备的损耗进行分析。
通过损耗分析,可以评估设备的损耗情况,决定是否需要更换设备。
这种方式可以节约更换设备的成本,提高设备的利用率。
总之,在线监测技术在变电检修中的应用能够提高检修效率,减少检修成本,提高设备的可靠性和稳定性。
随着在线监测技术的不断发展,相信它在变电检修中的应用将会越来越广泛,为电力系统的发展贡献力量。
变电检修中在线监测技术的应用
变电检修中在线监测技术的应用
变电检修中,在线监测技术的应用在确保电力系统运行安全、提高设备可靠性、降低
维护成本等方面起着重要作用。
本文将介绍在线监测技术在变电检修中的应用。
在线监测技术是利用传感器、数据采集和通信技术对电力设备进行实时监测和状态评
估的一种技术手段,可以实时获取设备的运行状态、温度、湿度、振动等参数信息,并通
过数据分析、故障诊断和预警处理,提供重要的参考依据和决策支持。
在线监测技术主要
应用于变电站的主变压器、断路器、继电保护装置等关键设备。
在线监测技术可以实时监测变电站主变压器的运行状态。
主变压器是变电站的核心设备,其健康状态对电网运行安全和电力供应可靠性有着重要影响。
在线监测技术可以实时
监测主变压器的温度、湿度、气体分析等参数,通过数据分析和故障诊断,可以及时发现
主变压器的异常状态,预测潜在故障,采取相应的维修措施,提高设备的可靠性和运行安全。
继电保护装置是变电站的重要组成部分,其正常运行与电力设备的安全保护密切相关。
在线监测技术可以实时监测继电保护装置的运行状态、接线连接等参数,通过数据分析和
故障诊断,可以及时发现继电保护装置的异常情况,提供重要的依据和决策支持,确保电
力设备的安全运行。
在线监测技术在变电检修中的应用,可以实时监测变电站关键设备的运行状态,提供
重要的参考依据和决策支持,提高设备的可靠性、降低维护成本,保障电力系统的安全运行。
随着科技的不断进步和在线监测技术的不断发展,相信在线监测技术在变电检修中的
应用会越来越广泛,为电力行业的可持续发展提供更加有力的技术支持。
智能变压器状态在线监测技术方案
智能变压器状态监测系统技术方案一、智能变压器状态监测系统智能变压器作为智能变电站的核心组成部分,其建设获得了越来越多的关注。
根据现行的标准,智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站互动的变电站。
智能变压器在线监测系统是保证变压器正常工作并预估设备的损耗以建立合理的检修计划,智能变压器在线监测系统是实现智能变电站的基础设备之一.变压器是电力系统中重要的也是昂贵的关键设备,它承担着电压变换,电能分配和转移的重任,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠地经济运行和供用电的重要保证,因此,必须最大限度地防止和减少变压嚣故障或事故的发生。
但由于变压器在长期运行中,故障和事故是不可能完全避免的。
引发变压器故障和事故的原因繁多,如外部的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中留下的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化等等,已成为故障发生的主要因素。
同时,客观上存在的部分工作人员素质不高、技术水平不够或违章作业等,也会造成变压器损坏而造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行。
正因为变压器故障的不可完全避免,对故障的正确诊断和及早预测,就具有更迫切的实用性和重要性.但是,变压器的故障诊断是个非常复杂的问题,许多因素如变压器容量、电压等级、绝缘性能、工作环境、运行历史甚至不同厂家的产品等等均会对诊断结果产生影响。
智能变压器状态监测系统构架如图1-1所示:图1-1 智能变压器监测系统架构二、智能变压器状态监测系统配置1、变压器油中溶解气体检测技术变压器油中溶解气体在线监测技术是实施主变压器状态监测的重要手段,其技术关键是根据气相色谱技术分析油中特征气体成分的变化,根据监测结果来分析判断电力变压器内部的异常和故障发展趋势,以保证电力变压器的安全可靠运行。
电力变压器智能在线监测关键技术
电力变压器智能在线监测关键技术建设智能变电站,对建立更加可靠、安全、高效的电网系统具有重要意义,而实现变电设备状态的监测是建设智能变电站的关键,也是建设智能变电站的核心内容之一。
长期以来,预防性试验对保障电力变压器安全运行起到了很大的作用。
然而传统预防性试验的局限性也越来越明显,主要体现在:需停电、按固定周期进行,不能及时发现电力变压器绝缘缺陷和反映电力变压器即时状况;停电试验与设备实际运行状态在环境、状态参数(如工作电压、温度)等方面存在很大差异,试验结果影响电力变压器状态评价的准确性。
本文就对电力变压器智能在线监测关键技术进行分析和探讨。
标签:电力变压器;智能在线监测;关键技术1变压器组成原理及分类1.1 变压器的组成变压器是电力系统中用来进行电压和电流转换、电能传输的一种设备。
其最基本结构部件包括铁芯、绕组、绝缘以及引线等部分。
此外,为了运行的安全经济与可靠,还装设有散热冷却装置和保护装置。
其中,铁芯是变压器中磁力线的通路,由表面涂有绝缘漆的硅钢片组成,一方面集中并加强磁通作用,另一方面来支持绕组。
绕组是变压器中电流的通路,通过绕组形成电流通路,再由电磁感应作用产生感应电动势,绕组通常为两个或两个以上。
变压器套管是一种绝缘装置,它将高压绕组和低压绕组的引线接到油箱外部,并承担着引线对地的绝缘。
此外,还可以固定引线。
冷却装置:冷却装置是对运行中的变压器进行了冷却的设备,是用来散发运行中绕组等产生的热量的。
1.2 变压器的原理变压器是变换交流电压、电流以及阻抗的设备,其绕组是由线圈和铁芯组成,其中接电源的绕组叫一次绕组,其余的绕组叫二次绕组。
当一次绕组中通入交流电流时,铁芯中便产生交流磁通,交变磁通的频率和外加电压频率一致,根据电磁感应定律,当交变磁通通过二次绕组时,使二次绕组产生感应电动势,从而向负载供电,实现电能转换,改变一、二次绕组线圈匝数,即可实现电压变化,这就是变压器的基本工作原理。
2024年安全管理中变压器早期故障在线监测
2024年安全管理中变压器早期故障在线监测引言:在能源领域,变压器是电力传输和配电系统中不可或缺的关键设备之一。
然而,由于变压器长时间运行、高负荷工作,以及环境因素的影响,变压器早期故障的发生率较高,对供电稳定性和安全性构成了重大威胁。
因此,实现变压器早期故障在线监测成为了当前安全管理中的重要课题。
一、背景介绍随着电力需求的不断增长,变压器的数量和规模也在快速增加。
传统的离线检测方式无法满足变压器故障监测的需要,因为离线检测往往是周期性的且需要停电,无法实现对变压器的实时监测。
而在线监测技术的出现使得变压器的早期故障能够被及时发现和预警,为设备维护和运行提供了重要参考依据。
二、变压器早期故障的特点1. 隐蔽性:变压器早期故障往往表现为微弱的异常信号,需要高精度的监测设备进行检测。
2. 多样性:变压器故障形态多样,如绕组短路、局部放电、接地故障等。
3. 线路复杂性:变压器内部复杂的电路使得故障检测变得困难。
4. 故障后果:变压器故障可能造成设备损坏、停电甚至火灾等严重后果,因此早期故障的监测尤为重要。
三、变压器早期故障在线监测技术1. 电参数监测:通过实时监测变压器的电压、电流、功率因数等参数,分析其变化趋势,判断是否存在异常情况。
2. 热参数监测:变压器故障往往伴随着温度异常,通过安装温度传感器,实时监测变压器的温度变化,判断是否存在故障隐患。
3. 非接触式监测:采用红外热成像技术或超声波检测技术,无需接触设备表面即可监测变压器的热量变化、声音异常等。
4. 绝缘监测:采用介质损耗因素监测或局部放电在线监测技术,实时监测变压器绝缘状态,判断是否存在绝缘故障隐患。
5. 数据分析:通过对监测数据的分析,利用人工智能技术进行故障诊断和预测,提高故障检测的准确性和效率。
四、2024年变压器早期故障在线监测的发展趋势1. 智能化:将传感器、通信设备和数据分析技术相结合,实现变压器在线监测系统的智能化运行。
2. 多元化监测手段:不仅依靠电参数监测,还结合热参数、绝缘监测等手段,提高故障监测的全面性和准确性。
电力变压器状态在线监测技术
电力变压器状态在线监测技术文章主要阐述油浸式的电压绝缘器中检测技术的发展现状以及今后的发展趋势,而且对油中溶解气体以及局部放电在线监测的技术以及原理进行具体分析。
提出一项电力变压器绝缘故障诊断以及绝缘监测的思路。
以在线油色谱的分析仪为基础,分别检测六种故障产生气体的含量以及产气效率,从而更好的实现故障的局部定位。
这样可以有效提高变压器故障诊断的正确性以及在线监测的准确性。
标签:电力变压器;局部放电;在线监测;色谱分析;故障诊断1 前言在电力系统中,变压器非常重要,也是非常昂贵的设备。
其主要实现电能的分配、电压的转化以及转移的作用。
电力系统安全与否、供电性能是否可靠、运行是否经济与变压器有着直接的关系。
所以,变压器的正常运行对整个电力系统而言非常重要。
但是因为变压器常处于不停歇工作的状态,所以无法避免故障的产生。
导致变压器出现事故的原因很多,其中包括变压器在安装、维护、检修时,没有严格按照相关要求,导致变压器存在一定的缺陷,存在严重的故障隐患;自然灾害也是导致变压器发生故障及事故的重要原因;因为变压器长期处于运行的状态,所以其组成材质逐渐劣化,为事故的发生埋下隐患,已经成为导致变压器出现故障的主要原因。
因为无法避免变压器故障的出现,对其故障实现早期预测以及准确的诊断非常重要,也具有较强的实用性。
所以,在线监測变压器、及时了解变压器的设备以及运行状态是电力工作人员追求的工作目标。
目前,按照油中气体溶解的情况,采用气相色谱分析的方法以及预防性试验的产生结果来判断变压器的运行情况,有效的防止了变压器出现事故的几率。
但是此类方法也有一定的缺陷,因例行试验需要定期执行,没有考虑到相关设备的实际运行情况,极有可能产生不必要停机以及维修过多的情况,发现缺陷的时间也不及时。
如果在电压运行的状态下,试验及校验高压设备的各种情况,可以有效提高实验的灵敏性、及时性以及真实性,此为在线监测特有的优势。
油化验或者预防性实验与在线监测相比,前者的实验数据较少,而后者的实验数据比较多,因此,可以很好的统计各种数据,减少因数据较少而产生的误差,提高判断设备是否出现故障的准确性。
电力变压器在线监测技术的研究与应用
电力变压器在线监测技术的研究与应用第一章引言电力变压器作为电力系统中的重要设备,承担了电能的输变电任务。
随着电力系统的发展和变压器的广泛应用,变压器在电力系统中所占比重越来越大,也越来越重要。
然而,由于长期运行中承受过高的负荷、电气环境等因素的影响,变压器往往会产生各种内部故障。
如果这些故障得不到及时发现和解决,就会造成变压器严重的损坏甚至事故,严重影响电网的运行安全性和经济性。
针对这种情况,电力变压器在线监测技术应运而生,成为当前变压器维护保养中的重要手段。
本文在对电力变压器在线监测技术研究的基础上,探讨其在电力系统中的应用。
第二章电力变压器在线监测技术概述电力变压器在线监测技术是指在变压器长期运行过程中,通过对变压器体内运行状态参数进行在线监测、分析和处理,实现对变压器运行状态的评估、故障诊断和预防性维护的一系列方法和技术。
它主要包括变压器温度、油温、油位、局部放电、振动等多个参数的测量,并将测量结果通过通讯手段进行实时远程传输和处理,并对其进行分析诊断,实现对变压器运行状态的评估、故障诊断和预防性维护。
目前,电力变压器在线监测技术主要应用于高压变压器的在线监测和诊断。
第三章电力变压器在线监测技术的研究电力变压器在线监测技术的研究主要涉及到对监测参数的选择及精度、监测仪器和设备、监测技术的算法及分析平台等多个方面。
3.1 监测参数的选择及精度监测参数的选择及精度是电力变压器在线监测技术研究中的一个重要问题。
监测参数的选择需要根据具体情况而定,例如高压变压器的监测参数主要包括温度、油温、油位、局部放电等参数。
而这些参数的精度则直接影响到监测结果的准确性,需要在实验中加以验证。
3.2 监测仪器和设备电力变压器在线监测技术需要有相应的监测仪器和设备来实现。
当前仪器设备涵盖了很多领域,对于选择合适的监测仪器和设备进行可靠性测试以及提高生产效率有所帮助。
3.3 监测技术的算法及分析平台监测技术的算法及分析平台是电力变压器在线监测技术研究的另一关键问题,它能够对监测到的数据进行处理、分析、记录和显示等操作,并能够对系统的运行状态进行分析,进而实现对其运行状态的预判和提前维护。
电气工程中电力设备的在线监测技术
电气工程中电力设备的在线监测技术在当今社会,电力作为一种至关重要的能源形式,支撑着各个领域的正常运转。
而电气工程中的电力设备能否稳定、高效运行,直接关系到电力系统的可靠性和安全性。
为了确保电力设备的良好运行状态,在线监测技术应运而生,并在电力领域发挥着日益重要的作用。
电力设备在线监测技术,简单来说,就是在电力设备正常运行的情况下,对其各项参数和状态进行实时、连续的监测和分析。
通过这种方式,能够及时发现设备可能存在的潜在问题,提前采取措施进行维护和修复,从而有效避免设备故障导致的停电事故和经济损失。
在众多电力设备中,变压器是电力系统中极为关键的设备之一。
变压器的在线监测技术主要包括油中溶解气体分析、局部放电监测、绕组温度监测等。
油中溶解气体分析通过检测变压器油中溶解的氢气、甲烷、乙烷等气体的含量和成分,来判断变压器内部是否存在过热、放电等故障。
局部放电监测则可以及时发现变压器内部的绝缘缺陷,避免故障进一步扩大。
绕组温度监测能够实时掌握变压器绕组的温度变化,防止过热损坏。
高压开关设备也是电力系统中的重要组成部分。
对于高压开关设备的在线监测,主要涉及到机械特性监测、触头温度监测和绝缘状态监测等方面。
机械特性监测可以了解开关的分合闸速度、行程等参数,判断其机械性能是否正常。
触头温度监测能够预防因触头过热导致的故障。
绝缘状态监测则有助于及时发现开关设备的绝缘老化和劣化情况。
电力电缆在电力传输中起着不可或缺的作用。
电力电缆的在线监测技术包括局部放电监测、护套环流监测和温度监测等。
局部放电监测能够发现电缆绝缘中的缺陷,提前预警故障。
护套环流监测可以判断电缆护套的运行状况,防止护套损坏影响电缆的正常运行。
温度监测则有助于避免电缆因过载或散热不良而引发故障。
在实际应用中,电力设备在线监测技术面临着一些挑战。
首先是监测数据的准确性和可靠性。
由于电力设备运行环境复杂,干扰因素众多,如何确保监测数据的真实有效是一个关键问题。
变压器在线监测系统
变压器在线监测系统简介变压器在线监测系统是一种基于先进的传感器和数据采集技术,结合云计算和大数据分析的智能化电力设备管理系统。
它可以实时监测变压器的运行状态和各项参数,提供预警和诊断,帮助电力设备管理员进行及时的维护和故障排除,提高供电可靠性和安全性。
功能特点1.实时数据监测:变压器在线监测系统可以实时采集变压器的运行数据,包括温度、湿度、油位、气体浓度等各项参数。
通过传感器和数据采集设备,可以实现对变压器内部和外部环境的全面监测。
2.远程监控和控制:系统支持远程监控和控制,管理员可以通过云平台或移动终端随时随地查看变压器的运行状态和参数。
同时,系统还可以通过远程控制命令对变压器进行运行模式调整、故障排除等操作。
3.故障预警和诊断:系统可以根据变压器的各项参数,通过大数据分析和机器学习算法进行故障预警和诊断。
一旦发现异常情况,系统会及时发出预警信息,提醒管理员进行相应的处理。
同时,系统还可以根据历史数据和经验知识,对故障原因进行分析和诊断。
4.数据分析和报表生成:系统可以对变压器的历史数据进行存储和分析,生成各类报表和统计图表。
管理员可以通过这些分析结果,了解变压器的运行趋势和性能状况,为后续的设备维护和运行优化提供参考依据。
5.数据安全和权限控制:系统采用高级的数据加密和权限控制技术,确保变压器的运行数据和管理信息的安全性和完整性。
只有具有相应权限的管理员才能查看和操作相关数据。
系统架构变压器在线监测系统的架构主要包括以下几个模块:1.数据采集模块:通过传感器和数据采集设备对变压器的各项参数进行实时采集,将采集到的数据传输到数据处理模块。
2.数据处理模块:负责对采集到的数据进行处理和存储。
这包括数据清洗、数据校验、数据存储和数据分析等功能。
3.远程监控和控制模块:管理员可以通过云平台或移动终端实时监控和控制变压器的运行状态和参数。
该模块负责接收和处理管理员的监控和控制命令,并将变压器的实时数据传输给管理员。
电力变压器智能在线监测关键技术
电力变压器智能在线监测关键技术摘要:电力变压器是运用电磁感应原理,将某一电压等级的交流电压变换成同一频率另一交流电压等级的设备。
电力变压器在生产、输送、用电等方面起到至关重要的作用,在电力系统中处于核心地位。
如果发生电力变压器故障,会导致电力系统的中断、电网瓦解、甚至人身伤害等一系列事故,对用户、企业、国家造成重大损失。
因此,本文在分析电力变压器故障的基础上,就在线监测技术进行阐述。
关键词:电力变压器;故障分析;在线监测随着电力系统的大容量化、高电压化和结构复杂化,配合电力系统的变压器也是趋于大容量化、高电压化和结构复杂化。
面对这种情况,传统的监测技术及以预防性能越来越显得与变压器安全可靠的供电要求和系统的经济运行不相适应,在线监测系统能不停电监测,对事故早期有一定的预判作用。
一、电力变压器的故障分析(一)绕组方面故障绕组匝间短路、相间短路、单相接地等故障为电力变压器绕组运行时的常见故障,主要是因为长期过负荷、外部短路、绝缘老化、绕组受潮、制造工艺不符合要求等因素引起的。
绕组故障发生后,主保护差动保护或瓦斯保护可能会动作,导致变压器跳闸。
发电厂、变电站的运维人员应立即对变压器本体引出线、绝缘套管等进行重点检查。
(二)套管方面故障电力变压器套管方面最常见的故障为闪络故障,而发生闪络故障最常见的原因为套管表面脏污、受潮,致使套管瓷质部分发热,甚至损坏,严重影响绝缘电阻,而且泄漏电流增加,发生闪络故障。
故障发生后,应对变压器套管进行全面检查,检查有无放电痕迹及裂纹,并彻底清扫,联系专业单位进行严密测量试验。
定期检修时,运维人员也要对变压器套管进行预防性的清扫维护工作。
(三)本体渗漏油大多数电力变压器都会出现本体渗漏油现象,虽然轻微渗油不会对变压器运行造成影响,但却会为事故埋下祸根。
密封垫老化、密封点开焊是导致变压器渗漏油的两种主要原因。
本身质量问题、长时间过负荷及自然老化导致了密封垫的老化龟裂。
针对以上原因,切实可行的处理方法为更换密封圈以及开焊点补焊。
变压器在线监测
变压器在线监测系统1 概述电力变压器是电力系统最主要和最昂贵的设备之一,其安全运行对保证供电可靠性有重要意义。
电力变压器的故障率较高,不仅会极大地影响电力系统的安全运行,同时也会给电力企业及电力用户造成很大的经济损失。
为了提高电力系统运行的可靠性,减少故障及事故引起的经济损失,要定期对变压器进行绝缘预防性试验。
但是,如果变压器停电进行预防性试验,将影响正常供电。
因此对变压器运行状况在线监测越来越受到供电部门的重视。
在线监测技术的发展与广泛应用是电力系统状态检修的基础,必将在电力生产中起到重要作用。
目前,国内外对变压器的监测主要有以下几方面的内容:(1)对变压器局部放电的监测(2)对变压器有载分接开关的监测(3)对变压器的套管的监测(4)对变压器油的气相色谱监测(5)对变压器上层油温的监测中国电力科学研究院研制的在线监测系统只对变压器套管、油中氢气浓度、铁心接地电流、上层油温及环境温湿度进行监测。
2系统结构变压器在线监测系统的结构如图1所示,对变压器的套管、油中氢气、铁心接地电流、上层油温及气象条件进行在线监测。
系统设计了“看门狗”。
由于在线监测系统是在无人看管的条件下运行的,变电站又常常出现一些偶发干扰,这些干扰在某些条件下会导致计算机程序运行混乱、硬件故障或死机等问题。
为了解决这个问题,设计了硬件复位电路——即“看门狗”。
在正常情况下,程序不断地将硬件复位电路的计数器清零,硬件复位电路不会动作,计算机正常工作。
一旦计算机在异常情况下发生死机,程序无法清除“看门狗”,在大约15分钟时间里,“看门狗”不被清零,硬件复位电路就将动作,触发计算机的硬复位端口使系统重新启动。
采用这种措施可大大提高监测系统运行的可靠性。
图1 变压器在线监测系统框图3监测内容及测量原理3.1变压器套管3.1.1 监测内容变压器套管为电容型设备,监测内容如下:介质损耗因数(tanδ)泄漏电流I电容量变化率/∆C C3.1.2 测量原理(1)介质损耗因数(tanδ)的测量原理介质损耗测量系统对设备绝缘劣化的故障有较高的灵敏度,在绝缘预防性试验中介质损耗测量是必不可少的测量项目。
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配电变压器的在线监测技术
方案,提出了基于全球移动通信系统GSM (Global System for Mobile communication)短信技术的配电变压器在线监测系统的设计方案。
关键词:配电变压器;在线监测;GSM;DSP
配电变压器在线监测系统是一个信息集中管理系统,信息采集点是配电变压器,采集对象为配电变压器各项运行数据。
系统主要组成为现场终端、通信信道和主站中心平台。
以下将对配电变压器监测终端、信道传输及功能进行系统的阐述,并对本系统的功能做一个详细的归纳。
其中信道传输作为重点研究对象。
一、配电变压器监测终端
监测终端部分的硬件系统由数据采集和信号处理两部分组成。
1.1数据采集部分
数据采集部分由信号转换与调理电路、采样同步控制电路、A/D转换电路组成。
采集模式为220V三相交流电压,5A三相交流电流共六路通道同步采集,A/D采样并行输出。
采用同步锁相系统控制采样频率,使采样频率和信号基波频率同步变化,可消除频率泄漏。
首先系统通过电流互感器和电压互感器采集配电变压器运行中实时电流信号和电压信号,然后经过放大,低通滤波等信号调理模块送人A/D转换器,把模拟量转换为数字信号送入数字信号处理器(DSP)。
如图1所示:
图一
A/D转换器电路以及型号选择:
A/D转换器选用ADS7864。
ADS7864具有6个输入通道,每个通道都带有一个采样保持
器,内部与两个独立的逐次比较转换器,可以同时进行2个通道的转换。
输出具有FIF0,为二进制补码。
1.2数据的处理部分
本设计的DSP芯片选用VC5409作为监测终端数据处理部分的核心。
该芯片属于美国TI 公司生产的54XX系列DSP中的一款,这一系列的芯片具有相同的内核结构,只是配置了不同的片内存储器和片上外围设备。
数据信号处理器(DSP)的优点
DSP控制器具有用于高速信号处理和数字控制功能所必要的结构特点,同时还具有单片电机控制应用所需的外设功能.DSP内核具有高性能的运算能力,使得其芯片可以对复杂的控制算法进行实时运算。
二、信道传输
2.1传输方式的选择
我国的通信系统主要有以下几种通信方式:电力载波通信、光纤通信、微波通信、电话拨号、普通电台无线通信等。
其各自的特点见下表:
图2 配电网通信方式性能比较
所以根据以上的分析,以及我国通信系统的现状,利用全球移动通信系统GSM公众无线通信网的SMS服务传输远程数据具有一次投入少、运营成本低、可靠性高、免维护的特点,可以作为有配电网在线监测系统的主要通信方式。
系统网络如图3所示,主要由终端检测设备、终端设备通信模块、GSM通信网络、通信管理器、管理工作站组成。
2.2数据的发送
众所周知现有的GSM网络技术十分的稳定,现在的GSM系统能提供多种不同类型的业务,
包括语音业务、数据业务和短消息业务等,本设计中只利用了其中的数据业务和短消息业务。
数据业务为数字移动通信网的用户之间、数字移动通信系统的用户与和其联网的所有用户之间提供双向的三类传真和可视图文的传输服务。
短信业务包括两种方式:点对点短消息业务和点对多点的小区广播业务。
三、主站
配电自动化系统的功能主要由计算机主站实现。
主站是配变自动化系统最主要的人机界面,各种数据信息都是通过主站计算机系统显示、打印、保存。
主站是配变自动化系统的核心,通过通信信道采集集中器的信息进行处理和数据管理,完成低压配变实时监测和低压用户远程抄表后的信息分析与处理,生成各种运行分析报表,实现系统设备管理、监测信息输出、报警、控制等功能。
四、系统功能
4.1实时监测
实时监测配电变压器各种运行参数,包括电压、电流、有功(无功)功率、有功(无功)电能量、功率因数等。
同时能够监测各仪表的运行状态,及时发现电压互感器有无开路等用电异常情况,实现对配电网运行监视和远程控制。
4.2电能管理
线损分析。
按行政区(或供电区)、线路、变压器台区等进行线损分析。
线损分析可以年、月、日或不固定时段形成统计分析报表和曲线。
负荷跟踪与预测。
根据各时段负荷分布,做到电能合理配送,实现削峰填谷,降低负荷波动。
4.3供电可靠性管理
事故预防。
及时掌握配电网的运行状态,合理调整配电网运行方式,及早发现并及时消除事故隐患,保证配电网的可靠运行,提高供电可靠性。
状态检修。
全面掌握配电网及其设备运行状况,及时在线诊断设备,研究运行设备的实际状态、变化趋势和变化规律,作出科学的预测和评估,实现配电设备状态检修,达到提高维护效率进而提高供电可靠性的目的。
五、结语
随着我国经济的高速发展,城市用电量的日益增加,城市配电的安全可靠性也日益重要。
配电变压器的安全可靠决定了配电网的安全可靠运行,本文所述的变压器在线监测技术是保障电网可靠运行的基础,而安全可靠地向社会供电,也是维持社会安定的必要条件。
因此,配电自动化的实施,不仅具有可观的经济效益,还有着巨大的社会效益。
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