变压器油中溶解气体在线监测
变压器油中溶解气体在线监测装置
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专利名称:变压器油中溶解气体在线监测装置专利类型:实用新型专利
发明人:徐勇,柳旭,郝朝阳,冯勇,张洪波,安壮申请号:CN202121972026.4
申请日:20210821
公开号:CN215728151U
公开日:
20220201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了变压器油中溶解气体在线监测装置,属于变压器油监测装置技术领域。
变压器油中溶解气体在线监测装置,包括变压箱,还包括:第一转轴,转动连接在所述变压箱内;滑杆,滑动连接在所述变压箱内壁上,其中,所述滑杆螺纹连接在第一转轴上,所述滑杆远离变压箱内壁的一端上固定连接有监测感应器;数据处理中心,固定连接在所述变压箱顶部,且与所述监测感应器电性连接;本实用新型通过转动第一转轴带动监测感应器在变压器箱内监测不同深度的变压器油中溶解的气体,全面的掌握变压器的运行状况,及时的消除解决了变压器工作过程中的安全隐患,同时通过缠绕轮缠绕电性导线可避免电性导线与变压器主体接触而损坏变压器设备。
申请人:英大电力装备有限公司
地址:271000 山东省泰安市高新区一天门大街与龙腾路交汇处东88米
国籍:CN
代理机构:北京鼎德宝专利代理事务所(特殊普通合伙)
代理人:牟炳彦
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变压器油中溶解气体在线监测综述
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化 工时 刊
Ch m ia Id s r i e e c l n u ty Tm s
Vo125, . No. 7 J 1 2 1 u. 7. 0 1
d i1 . 9 9 j i n 1 0 o :0 3 6 / . s . 0 2—1 4 2 1 .7 0 5 s 5 X.0 1 0 . 1
( hj n nvri f hmi l nier ga dM t asSi c , hj n a gh u3 0 1 ; Z e agU i syo e c g e n n ae l c n e Z e a gH n zo 1 0 4 i e t C aE n i i r e i
在线监测技术 的现状 , 出了 目前存在 的问题 及今后 的发展方 向。 提
关键词
Tr n f r e a s o m r DGA n — l e M o io i g Re i w o i n n t rn v e
Zh n h n o Li a fn Zh n a z o g Ya g Z iu a gS e b u Xi oe g a g Lin h n n hx e W a gS a s a n h nh n
Nn b e le nt n eh o g O , t, hj n igo3 5 0 ) ig ob a w l Mo i r gT cn l yC . Ld Z e a gNn b 10 0 l l o i o i
Ab t a t D so v d g sa ay i i a s r rol so e o f ci e meh d f s ma i g t e r n i g sae f sr c is le a n l ss n t n f me i i n f e t t o so t t h u n n tt so r o e v e i n ta s r es h r s n i ain o n —l e mo i r g tc n q e o r n fr e is l e a n l ss ala o n r n f m r ,t e p e e ts u t fo o t o i n ti e h i u n t so n o n a m rd s ov d g s a ay i l r u d wo l a e iw .T e c re t rb e n t r i c in e e p o o e . rd w s r ve d h u r n o l msa d f u e dr t s w r r p s d p u e o Ke wo d ta so e i d s ov d g sa ay i o —l e mo i r g y r s r n fr rol m i l e a n l ss n — i n t i s n o n
变压器油中溶解气体的在线监测技术的综述

变压器油中溶解气体的在线监测技术的综述【摘要】介绍了变压器油中溶解气体在线监测技术的应用与研究现状,分析比较了现有的油中溶解气体在线监测技术。
【关键字】变压器,油中溶解气体,在线监测【引言】电力机车变压器是电力系统的枢纽设备,其运行状态直接影响到整个电力系统的安全。
因为变压器油中溶解气体的分析不受外界影响,并且能在不停电的情况下进行,已经成为电力系统中对油浸式变压器早期故障诊断的有效监测方法。
早期采用的离线色谱检测技术,由于检测程序复杂、周期长,难以反映设备的当前状态。
随着在线监测技术的发展,减少和避免了非计划断电和灾难性事故的发生,为设备检修提供科学依据[1]。
本文简要介绍了变压器油中溶解气体的产生机理,重点对溶解气体在线监测技术的方法进行了综述。
1.变压器油中的溶解气体1.1产生机理变压器油中溶解的气体主要来自大气,主要成分为氮气和氧气;变压器在正常运行条件下,都会受电场、温度、湿度以及氧气的长时间作用发生速度缓慢的老化,其内部的绝缘材料会因热分解产生氢气(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)和烃类气体;当变压器内部存在过热或放电故障时,绝缘介质会发生热裂解,主要产生一氧化碳、二氧化碳和低分子烃类物质;此外,在变压器油的精制过程、运输过程等都会产生气体,并通过与油接触而溶解于油中。
1.2溶解气体与变压器内部故障的关系变压器油和固体绝缘材料在热和电磁的作用下,将产生各种气体,这些气体要溶解于油中,对中各种气体进行分析,就可判断变压器故障。
如:1.2.1热性故障当固体材料局部过热时,就会产生CO和CO2,且CO/CO2>10,当变压器油局部过热时会产生大量的乙烯和甲烷。
1.2.2电性故障绕组匝间、层间出现的绝缘击穿,电弧放电、火花放电和局部放电[2,3]主要产生:氢气(H2),乙炔(C2H2),其次是乙烯(C2H4)和甲烷(CH4)。
2.变压器油中溶解气体在线监测的方法变压器油中溶解气体的在线监测技术主要分为油气分离和气体在线检测,前者常用的方法有薄膜透气法和抽真空取气法;后者又分为单组分气体在线监测和多组分气体在线监测。
变压器油中溶解气体在线监测的应用及故障诊断
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变压器油中溶解气体在线监测的应用及故障诊断摘要:变压器是电站的主要变电设备,处于长期运行中,变压器中油中溶解气体在线监测通过分析溶解气体中和有利气体的溶度,判断变压器实时运行状况,以便进一步诊断变压器故障。
从而保证变压器处于稳定运行状态。
关键词:油中溶解气体;在线监测;诊断前言华光潭梯级水电站地处于浙江省杭州市临安区龙岗镇,位于分水江干流昌化江上游巨溪上,电站总装机容量85MWp,其中一级电站装机2×30MW,二级电站装机2×12.5MW,于2005年10月安全竣工并网发电。
该电站是目前杭州地区电网最大的水电站,也是杭州地区电网的黑启动电源。
华光潭一、二级电站是三相油浸自冷双绕组无载调压变压器,一级站主变型号为S9-8000/110,二级电站主变型号为S9-31500/110。
1变压器油中溶解气体在线监测原理变压器油中气体监测采用色谱分析原理,应用动态顶空脱气技术和高灵敏度微桥式检测器等,实现对变压器油中七种组分和总烃的全检测。
通过微桥式热导检测器及各类传感器,对变压器油中溶解气体及微水含量进行现场数据采集,通过A/D转换成数字量,再经数据处理模块进行数据运算及处理,接入主控板进行分析、传输等,同时可通过无线、以太网、RS-485等通讯方式与局域网互联,采用TCP/IP通讯协议、遵循IEC61850协议接入综合在线监测系统进行监控处理。
图1:系统原理图2变压器油中溶解气体在线监测2.1油气分离技术变压器溶解气体检测中,关键的是油中析取气体。
变压器油中溶解气体在线监测油气分离模块,对油中溶解的七种和总烃进行在线自动分析,同时不能对变压器油箱中的其余油品产生污染。
油气分离模块,油气平衡过程一般较短,通常情况下小于24小时,为避免设备运行过程中出现异常情况,需要在线监测系统自行看护。
另外变压器油中溶解气体在线监测,还应当关注保障油气分离的关键元件使用寿命问题。
在线监测设备采用的油气分离技术动态顶空式分离技术。
变压器油中溶解气在线监测综述
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变压器油中溶解气体在线监测综述(长沙理工大学化学与生物工程学院应用化学专业)摘要变压器油中溶解气体的分析是获取变压器运行状态信息的重要手段之一。
本文综述了国内外变压器油中溶解气体在线监测技术的现状,提出了目前存在的问题及今后的发展趋势。
关键词电力变压器变压器油溶解气体分析在线监测发展趋势电力变压器在电力系统中属于最重要和最昂贵的设备之列,同时也是导致电力系统事故最多的设备之一。
其运行状态的好坏直接关系着电力系统的安全,稳定运行,因而如何及时,准确地检测出电力变压器的早期潜伏性故障就显得十分重要。
为确保变压器的安全运行,许多国家研究了多种技术来监测和诊断变压器故障。
其中变压器油中溶解气离线色谱分析法因其能够在变压器运行过程中进行,不受外界电场和磁场的影响,而且可以发现设备中一些用局部放电法所不能发现的缺陷(如局部性过热等),故得到了广泛认可。
但近几年,因离线监测试验环节较多,操作手续较繁,检测周期较长,而且难以发现类似匝间绝缘缺陷等故障。
因而国内外都已致力于在线色谱监测装置的研制,以实现连续监测,及时发现故障。
下面从在线监测方法类别及其典型的监测仪器作介绍。
一、研究现状1、在线监测技术方法类别在线监测技术主要根据脱气原理不同,检测的气体不同可分为两类,单组份气体在线检测技术和多组分气体在线检测技术。
1.1单组份气体在线检测技术最主要的特征是在线监测变压器油中如:H2、C2H2、微水等某一特征气体组分含量或以它为主的混合气体浓度,不进行气体组分分离而直接测量气体体积分数。
又可细分为:(1)测量可燃性气体总量可燃性气体总量指H2、CO和各种气态烃类含量的总和。
这类装置以日本三菱电力公司TCG检测装置为代表,只给出可燃性气体的总量,不能给出某一组分的单独含量。
大连地区220kV及以上变压器安装的加拿大HYDRAN 201i早期故障在线装置,监测4种主要故障气体(H2、CO、C2H4、C2H2)的总和,当气体数值偏离基线值,设备提示不同程度的报警,从而采取适当维护措施,这一点正符合状态维修的原则。
浅谈电力变压器油中溶解气体在线监测技术
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浅谈电力变压器油中溶解气体在线监测技术【摘要】随着电力变压器现代维护技术的发展,产生了在线状态监测。
它打破了以往收集电力变压器信息的局限性。
本文主要介绍了电力变压器油中单组分气体在线监测技术,电力变压器油中多组分气体在线监测技术。
【关键词】电力变压器油中溶解气体在线监测1、前言传统收集电力变压器状态信息的方法是外观检查、理化、高压电气试验和继电保护。
这些传统方法属于常规的试验和检测,仅仅能够提供电力变压器故障或事故后的信息,即在事故过后才能获得状态信息。
与现代化状态维护发展趋势不相适应,虽然检测方法种类很多,却不能满足对电力变压器进行实时状态监测的需要,继电保护装置的作用也是如此。
随着电力变压器现代维护技术的发展,产生了在线状态监测。
它打破了以往收集电力变压器信息的局限性。
目前,电力系统通过采用对电力变压器的在线监测,可以即时连续记录各种影响电力变压器寿命的相关数据,对这些数据的自动处理可及早发现故障隐患,实现基本的状态维护。
现代科技进步使微电子技术、传感器技术和计算机技术广泛应用于电力系统高压设备的状态监测成为现实。
国内外应用的各种在线监测的经验,促使在线监测技术上不断完善和成熟,开拓可高压装置状态维护的新局面。
2、电力变压器油中单组分气体在线监测技术在线监测技术首先要求连续地(最好是实时地)在线监测电力变压器油中溶解气体,其监测指标最好达到或者超过实验室气相色谱值。
其次,在线监测技术要求在线监测装置将检测结果通过网络实时传输至监测中心的故障诊断专家系统,由专家系统来综合判断变压器的实际状况,并给出相应对策。
油中溶解气体在线监测技术发展很快,电力变压器油中溶解气体在线监测技术要注意测试对象、取气方法和所使用的检测器三个方面检测技术。
根据不同的测试对象,选择不同的检测器,并配合使用不同的取气方法,可以组合成多种多样的油中溶解气体在线监测装置。
该技术主要分为油中溶解单组分、多组分气体在线监测技术两大类别。
变压器油中溶解气体在线监测系统原理及应用效果分析
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变压器油中溶解气体在线监测系统原理及应用效果分析摘要:变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些早期内部故障和发热隐患,色谱分析已成为检测变压器等充油设备故障的重要手段,这种方法能弥补电气试验方法的不足之处。
本文论述了变压器故障诊断及色谱分析诊断的原理,阐述了MGA2000—6系统的工作原理和技术特点及应用情况。
关键词:在线监测;变压器绝缘油;色谱分析1.引言在现代电气设备的运行和维护中,变压器是电力系统的主要设备之一,其结构复杂,影响安全运行的因素较多。
变压器油色谱在线监测系统通过对油中溶解气体分析、微水分析等综合信息来分析判断变压器的绝缘状况,较好地解决了这些问题。
与预防性试验相比,油色谱在线监测系统采用更高灵敏度的传感器采集运行中设备的劣化信息,依靠有丰富软件支持的计算机网络,不仅可以把某些预试项目在线化,还可以引进一些新的能更真实反应设备运行状态的特征量,从而实现对设备运行状态的综合诊断,促进电力设备由定期试验向状态检修过渡。
2.变压器故障诊断变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,对检测结果进行综合分析和评判,根据DL/T596—2005《电力设备预防性试验规程》规定的试验项目,各种介质损耗因数的测量设备状态诊断和检测项目具有重要意义。
特别是在电容量较小的变压器之中,因为受到绝缘材质、制造、安装及内部电场分布的影响而容易出现故障。
如今,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些早期内部故障,而通过变压器油中溶解气体的色谱分析化学检测法,可以在不停电的情况下,发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度,在变压器早期诊断非常灵敏有效,且不受试验条件的限制。
目前,电力系统中采用了大量的充油电气设备,采用电气试验的方法对电气设备的绝缘情况进行检测是一个有效的方法。
由于有一些设备的早期潜伏或局部故障,如变压器铁心多点接地,变压器内部线圈轻微匝间短路和比较轻微的放电等故障,受试验条件所限,采用电气试验的方法常常检测不出来,但是,如果采用油中溶解气体色谱分析方法,对这些设备的绝缘油中溶解的气体进行检测分析,就可以检测出设备故障的所在。
变压器油中溶解气体在线监测
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变压器油中溶解气体在线幽测方法研究摘要 3 L 空宣 (4)1 国内外发展现状及发展趋势 (6)1 变压器油中溶解气体在线监测方法的基本原理 (9)3.1.变压器常见故障类型 (9)3.2. 变压器内部故障类型与油中溶解特征气体含量的关系 (10)1 基于油中特征气体组分的故障诊断方法 (14)4.1.特征气体法 (14)4.2.三比值法 (15)4.3. 与三比值法配合使用的其它方法 (17)摘要电力变压器是电力系统中最主要的设备,同时也是电力系统中发生事故最多的设备之一,对其运行状况实时监测,保证其安全可事运行,具有十分重要的意义。
变压器油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映设备异常的特征量。
如何以变压器油中溶解气体在线监测为手段,实现对运行变压器潜伏性故障的诊断和预测,是本文的出发点。
本文的目标是研究基于油中溶解气体分析(DGA)的电力变压器状态监测与故障分析方法,通过气体色谱分析方法实现对变压器油中溶解的七种特征气体(氢气出、甲烷CH4S乙烘C2H2、乙烯C2H4、乙烷C2H6S一氧化碳CO、二氧化碳CO?)组分含量在线实时监测,从而达到对电力变压器工作状态的诊断分析。
1.导言现代社会对能源的巨大需求促进了电力工业的飞速发展。
一方面是单台电力的容量越来越大;另一方面是电力网向着超高压的方向发展,并正组织成庞大的区域性其至跨区域的大电网。
然而,随着电力设备容量的增大和电力网规模的扩大,电力设备故障给人们的生产和现代生活所带来的影响也就越来越大。
这就要求供电部门在不断提高供电质量的同时,要切实采取措施来保证电力设备的正常运行,以此来提高供电的可靠性。
长期以来形成的定期检修已不能满足供电企业生产LI标。
激烈的市场竞争迫使电力企业面临着多种棘手的问题,例如如何提高设备运行可靠性、如何有效控制检修成本、合理延长设备使用寿命等。
因此,状态检修已成为必然。
而状态检修的实现,必须建立在对主要电气设备有效地进行在线监测的基础上,通过实时监测高圧设备的实际运行情况,提高电气设备的诊断水平,做到有针对性的检修维护,才能达到早期预报故障、避免恶性事故发生的LI的。
变压器油中溶解气体在线监测 检定规程-概述说明以及解释
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变压器油中溶解气体在线监测检定规程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述变压器油作为变压器的重要介质之一,承担着冷却、绝缘和灭弧等关键功能。
然而,随着使用时间的增长,变压器油中往往会溶解一些气体,这些溶解气体的存在对变压器的正常运行产生了极大的影响。
因此,对变压器油中溶解气体的在线监测变得至关重要。
溶解在变压器油中的气体来源主要可以分为两类:一类是由于变压器内部的故障或异常工况引起的气体生成,例如绝缘材料老化、开关设备故障、电弧放电等;另一类是由于环境因素引起的外源性气体进入,例如大气中的氧气、空气湿度等。
这些溶解气体的存在对变压器的运行状态和性能造成了一系列负面影响。
首先,气体会导致变压器油的绝缘性能下降,增加了绝缘介质击穿的风险;其次,气体会降低油的冷却效果,影响变压器的散热能力;最后,气体还可能导致油的氧化和硫化,引发油的老化和腐蚀变质。
因此,为了确保变压器的正常运行和延长其使用寿命,对变压器油中溶解气体的在线监测具有重要的意义。
通过实时监测变压器油中的气体含量和种类,可以及时判定变压器是否存在故障或异常情况,采取相应的维护和修复措施。
此外,对溶解气体进行定期监测还有助于掌握变压器的运行状态,提前预防潜在的问题,减少变压器的停用和维修时间,进一步提高电力系统的可靠性和稳定性。
综上所述,变压器油中溶解气体的在线监测在电力行业中具有重要的意义。
通过对溶解气体的监测和分析,可以有效提高变压器的安全性和可靠性,保障电力系统的稳定供电。
因此,制定并遵守合适的变压器油中溶解气体在线监测检定规程,对保障电力系统的正常运行和设备的长期稳定工作具有重要的意义。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以如下所示:文章结构本文主要包括以下几个部分:1. 引言:在这一部分,首先对变压器油中溶解气体在线监测的背景和重要性进行简要介绍,然后概述本文的目的和结构。
2. 正文:本部分将详细介绍变压器油中溶解气体的重要性和变压器油中溶解气体在线监测的意义。
3.1 变压器油中溶解气体的检测

表6-4中总结的不同故障类型产生的油中特征气体组分, 只能粗略地判断充油电力变压器内部的故障。因此国内外通 常以油中溶解的特征气体的含量来诊断充油的故障性质。
变压器油中溶解的特征气体可以反映故障点周围的油和纸 绝缘的分解本质。气体组分特征随着故障类型、故障能量及涉 及的绝缘材料不同而不同,即故障点产生烃类气体的不饱和度 与故障源能量密度之间有密切的关系。
表6-8 改良三比值法的编码规则
特征气体的比值 <0.1 0.1~<1 1~<3 ≥3 0 1 1 2
比值范围编码
C2H2/C2H4
CH4/H2
1 0 2 2
C2H4/C2H6
0 0 1 2
(3)其他故障诊断法 除了特征故障气体法和三比值法,还有立体图示 法、大卫三角法、四比值法等其他一些传统的故障 诊断法。近年来,数学工具开始广泛应用于故障诊 断,并建立了一些以人工智能为基础的故障诊断专 家系统。 实际应用中,由于变压器故障表现形式以及故 障起因均比较复杂,所以在进行故障诊断时,常常 综合利用多种方法以求得到尽可能准确的诊断结果。
1.脱气
脱气法主要有油中吹气法、抽真空取气法、分离膜 渗透法,表1给出了简单的优缺点比较结果。其中平板 分离膜、毛细管柱、血液透析装置、中空纤维装置都属 于高分子分离膜的应用,其它都属于抽真空脱气法。
表1 油气分离方法比较
油气分离方法 高分子平板透 气膜 波纹管
平衡时 间 长 短
分离效 果 较好 差
Ci 2 Ci1 r 100% Ci1.t
(2)
根据规程要求,变压器的总烃绝对产气速率, 开放式大于0.25mL/h,密封式大于0.25mL/h和相对 产气速率大于10%/月时可以认定有故障存在。
电力变压器油中溶解气体在线监测系统
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电力变压器油中溶解气体在线监测系统摘要:随着人们用电需求的不断提高,电力变压器的重要性也逐渐凸显,而变压器油中溶解气体分析技术在对故障实施诊断的时候,越来越趋于快捷性,对此,文章针对电力变压器油中溶解气体在线监测系统展开了论述。
关键词:电力变压器;油中溶解气体;在线监测系统引言:在现代化科学技术的不断推进下,电力系统的数字化、智能化不断提高了程度,使得对电力设备状态的检修转变成为当前对电力设备实施维护的重要策略。
在电力系统当中,电力变压器发挥的作用是非常重要的,主要作用于输配电系统的重要枢纽,有利于电力运行的稳定性、可靠性。
1.电力变压器油中溶解气体在线监测系统的重要组成组成油中溶解气体在线监测系统的模块是多样化的,主要是由油气采集、气体检测、数据处理、通信控制等单元以及相应的监控软件等等组成。
通过这些功能模块在实际工作中协同合作(如图1所示),在对气体监测单元中的接口进行连接的时候,通常会采用两条不锈钢软管来与变压器中预留的监测接口进行相应的连接,并且在所有的接口中都采用Φ6卡气套来具体实施相应的连接,同时还需要保证接口在密封性方面的要求,以避免漏油现象的出现。
油浸式电力变压器处于长时间运行的时候,一旦出现故障问题,那么在绝缘油当中就很容易出现具有溶解特性的气体,这些其他主要包括7种气体,分别为氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙炔(C2H2)、乙烯(C2H4)、乙烷(C2H6)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2),出现的故障类型不同,那么气体的具体组分及相应浓度也是不同的。
当前阶段采用的监测油中溶解气体的在线监测技术主要采用的是油色谱分析技术,已经发展的较为成熟。
但是,使用的监测装置是非常复杂的,在实际使用的时候也较为繁琐,并且价格非常昂贵。
在对油中的氢气(H2)与乙炔(C2H2)进行检测的时候,需要结合特征气体具体体现出的预警故障原理来实施,氢气(H2)在对变压器故障实施预警的众多气体中最为敏感的,而乙炔(C2H2)是对油浸式变压器运行中,产生过热性与放电性等故障标志性气体进行良好的区分。
变压器油溶解气体在线监测技术与方法研究
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2 变压器油溶解气体在线监测技术与方法研究由于变压器在电或热的作用下以及老化过程中会分解产生甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢、一氧化碳、二氧化碳等气体,如何获取特征气体、辨识特征生气体以及根据特征气体进行油气分析是实行油气在线监测的三个必经环节。
特征气体获取的手段主要有真空分离法、动态顶空分离法、膜渗透分离法等,在气体辨识中有色谱法、光谱法、传感器法,数据分析中有,下三比值及改良三比值法、大卫三角法、援例分析法。
下面将主要探讨主变油溶解气体在线监测特征气体获取、特征气体辨识、特征气体分析所使用原理和方法。
2.1变压器油气分离技术研究2.1.1真空分离法传统的真空脱气法主要有水银真空脱气法(托普勒泵脱气法)、水银不完全真空脱气法、饱和食盐水真空法、薄膜式真空法等。
后来研究出了典型真空脱气法:无水银真空完全脱气法(钢体,多次脱光-集气过程)、无水银真空不完全脱气法(玻璃,一次脱气-集气过程)和变径活塞泵全脱气法(多次脱气-集气过程)。
变径活塞全脱气法属于无水银真空脱气法的变通方法。
[5]真空完全脱气法油气分离过程如下:一定体积溶解有气体的样品油被注入到脱气室,在真空条件下,从油中脱出的气体在活塞作用下被从脱气室转移到集气室。
经过几次脱气-集气过程后,集气室的气体通过进样器传送到色谱分析系统中进行分析。
真空不完全脱气法油气分析与完全脱气法过程相同,但只有一次脱气-集气的过程。
另外为了保证充分脱气,集气室与脱气室体积比不同于完全脱气法,比完全脱气法要大。
真空脱气法需要多次脱气-集气过程,平衡时间及整个分析时间不适合在线应用。
真空不完全脱气法平衡时间短,为在线应用提供了思路。
真空脱气法和高分子膜透气法相比,真空脱气法平衡时间大大缩短,借助于搅拌作用,真空脱气法一般几十分钟能达到平衡,但是上述三种常规真空脱气法设计的最初出发点是试验室的离线应用。
尽管在便携式产品中也有应用实例,但体积大、结构复杂、对稳定性要求高而难以应用于在线。
浅析变压器油中溶解气体在线监测及故障诊断

浅析变压器油中溶解气体在线监测及故障诊断摘要:本文主要介绍了变压器油中溶解气体在线监测技术,总结国内外主要的研究成果,最后提出故障诊断方法。
关键词:变压器油;油气分离;在线监测;油中溶解气体;诊断Abstract: this paper mainly introduces the gases dissolved in transformer oil on-line monitoring technology, this paper summarizes the main research results at home and abroad, and finally proposes some fault diagnosis method.Keywords: transformer oil; Oil and gas separation; Online monitoring; The dissolved gas; diagnosis1变压器油中溶解气体在线监测1.1油气分离技术油气分离技术是绝缘油中溶解气体色谱在线监测系统的核心,也是难点之一,怎样快速高效的分离油气且能够自动、长寿命、无污染以及不消耗绝缘油溶解在变压器油中的微量故障特征气体,是变压器油溶解气体色谱在线监测技术发展的趋势。
(1)膜油气分离装置。
在学者们对渗透膜进行了大量研究,用高分子材料分离膜渗透出油中气体,并制作成相应的在线监测系统对变压器油进行分析后,又相继研制成功了聚酰亚胺、聚六氟乙烯和聚四氟乙烯等各种高分子聚合物分离膜,以及相应的监测装置。
由于聚酰亚胺等透气性能和耐老化能力差,而聚四氟乙烯的透气性能好,又有良好的机械性能和耐油等诸多优点,因此国内外早期产品选用聚四氟乙烯作为油中溶解气体监测仪上的分离膜。
(2)波纹管顶空式分离技术。
利用波纹管的不断往复运动,将变压器油中的气体快速的脱出,具有效率高、莺复性好的优点。
并且采用循环取油方式,油样具有代表性。
变压器油中溶解气体在线监测与诊断技术的分析
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变压器油中溶解气体在线监测与诊断技术的分析变压器是电力系统的核心设备,对整个电网的安全运行有着至关重要的作用。
为提高电力系统变壓器的安全性与稳定性,对变压器油中溶解气体在线监测与诊断技术的现状及发展趋势进行分析研究,以期对电力系统的降耗增效有所帮助。
标签:油溶气体变压器监测电网维护随着电网建设的日益细化,电力变压器的运维显得愈发重要。
目前,电力系统中最为常见的对变压器的在线监测手段是油中溶解气体分析,这一方法作为变压器运营维护、故障诊断的重要工具,既能够显示出电气装置实际运行的状态,也可以诊断出电力设备出现故障的原因。
1.变压器油溶解气体在线监测的原理在电力系统的发展历程中,油溶气体分析(Dissolved Gas Analysis)是较为常见变压器监测和诊断工具,其基本原理说明如下:1.1变压器油产生溶解气体的过程变压器油具有传热性好、耐电性能强等特质,并且其绝缘性、散热性也较为适宜,因而当前架设的电网系统中,变压器的基本构造多为油浸式,其正常运转也依赖于变压器油。
在设备运行过程中,变压器油中含有大量的具有多种类碳氢化合物的矿物油,此类油质的分子化合物中,含有多种碳氢基团。
若出现温度剧升高或者异常放电,变压器油中的碳氢基团稳定性就会发生变化,从而致使C-H 化学键断裂,形成大量的游离氢原子。
游离的氢原子与油内自由基发生反应,产生烷类、烃类特殊气体以及部分碳氢聚合物。
1.2变压器油中溶解气体在线监测基于1.1所述的反应过程,电网技术人员在进行变压器架设时,应以出厂初测的方式,测量投运状态中的变压油中溶解的气体总量,以此为正常状态的锚点,设置相应的检测装置进行记录和判定。
当变压器油溶解气体超出了设定的指标以后,变压器的稳定运行将会受到影响,因而需对变压器油进行实时在线监测,防患于未然。
当前在线监测溶解气体的装置主要有半导体类、催化燃烧类、场效应管类等三类,可以检出油溶气体中的氢气、氧气、氮气、一氧化碳与二氧化碳等常见组分,也可以检出甲烷乙烷、乙烯乙炔等烷烯炔类物质,从而标示出变压器的放电、高热等异常现象。
变压器油中的溶解气体色谱在线监测系统分析
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变压器油中的溶解气体色谱在线监测系统分析摘要变压器油中溶解气体色谱在线监测系统是变压器故障监测工作中应用的先进系统,主要利用溶解气体色谱检测原理,具有检测效率高、精度优良的特点,适合应用于现代变压器设备监测和保护。
本文以变压器油溶解气体色谱在线监测系统为分析对象,主要分析系统常规组成及工作原理,并对关键技术和具体应用进行全面分析,旨在推广色谱在线监测系统应用优势。
关键词;变压器油;溶解气体;色谱在线监测系统变压器油是变压器运行过程中重要材料或组件、起到变压器绝缘保护的作用。
同时,长时间变压器研究发现,变压器油与变压器联系紧密,变压器工作运行状态变化,将会对变压器油有所影响。
尤其是在故障或者发热情况,会使变压器油产生H2、CH4等气体。
因此,反向推理得出检测气体成分,就能够分析变压器工作状态的原理。
相关专家利用此原理提出气体色谱检测技术,经长时间的实践研究和应用,该检测技术具有超高精度的检测效率,符合变压器故障检测对精度的要求。
而近些年,为了实现变压器运行在线实时监测,专家又开始设计应用气体色谱在线监测系统,从而提升监测工作效率,确保监测良好完成。
1.变压器油的溶解气体色谱在线监测系统研究1.1变压器油溶解气体色谱在线监测系统基本研究监测系统主要是对变压器油及其气体情况进行在线实时监测,根据其工作需求,一般将变压器油溶解气体色谱在线监测系统分为主控室和变压器现场两部分,分别完成监测控制、完成现场运行。
第一,变压器现场运行操作系统主要包括变压器绝缘油、油气分离单元、气室、混合气体分离单元、气敏检测单元、数据采集处理单元。
该模块主要完成气体采集和基本处理工作,为后续的数据分析打好基础,有利于在线监测工作。
第二,主控模块建立单一主控计算机。
利用计算机硬件和硬件构建系统应用平台,计算机负责发送指令,控制变压器现场操作系统,完成数据采集以及相关分析工作。
系统在线监测实施过程中,除了构建基本结构,实现功能最主要的条件是依靠先进技术。
变压器油中溶解气体在线监测及诊断技术
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变压器油中溶解气体在线监测及诊断技术摘要:目前大部分变压器使用绝缘油作为绝缘介质,绝缘油与油中的固体绝缘材料(纸和纸板等)在变压器运行过程中因电、热、氧化和局部电弧等多种因素的作用逐步氧化变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。
随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。
这部分油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度。
关键词:变压器油;溶解气体;线监测;诊断技术引言目前,电力变压器油中溶解气体在线监测,是公认最为有效的对变压器内潜伏性故障在线监测方法,已广泛用于不同电压等级的变电站。
现场运行情况表明,油中溶解气体在线监测装置在实际使用中经常出现漏报、误报等情况,导致不能及时对变压器进行检修而使变压器损坏,或造成不必要的停运检修,浪费人力物力。
分析其原因主要有:安装不当、使用环境与条件多变等,因此有必要对溶解气体在线检测装置的准确性进行现场校验与分析,而目前我国在此领域尚处于起步阶段。
通过研究油中溶解气体在线监测系统的现场校验技术,不仅可大幅提高监测装置监测效果,还有较高的应用推广价值。
1油中溶解气体在线监测装置关键技术1.1装置基本组成多组分油中溶解气体在线监测装置一般由油气分离单元、混合气体检测单元、数据处理单元和网络接入单元等几部分组成。
首先对变压器取油样,进行油气分离,从油中获取所需混合气体,再对混合气体进行检测,将气体浓度信号转换成电信号,经数据处理单元再转换成相应的数字信号后,通过网络接入单元将监测数据传送给主机。
多组分油中溶解气体在线监测装置的关键技术在于油气分离和混合气体检测。
1.2油气分离油气分离是油中溶解气体在线监测的关键步骤,其气体萃取的效果和速率直接影响装置检测的准确性和实时性。
目前应用于在线监测装置的油气分离方法主要有:薄膜渗透法、真空脱气法、平衡取气法和吹扫捕集法等。
特高压变压器油中溶解气体在线监测技术概述
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文章编号:1004-289X(2022)04-0001-05基金项目:大型电力变压器局部放电检测手段的提升(B72371220001)特高压变压器油中溶解气体在线监测技术概述赵振喜1ꎬ陈诚2ꎬ王敬一2ꎬ王朝辉3ꎬ郭玉福3ꎬ崔文东3(1.国网吉林省电力有限公司ꎬ吉林㊀长春㊀130028ꎻ2.国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司ꎬ湖北㊀武汉㊀430000ꎻ3.国网吉林省电力有限公司建设分公司ꎬ吉林㊀长春㊀130012)摘㊀要:本文首先概述了变压器油中溶解气体检测的技术原理和在线监测装置的必要性ꎬ而后梳理了应用于国网特高压的几种主流的油气分离㊁气体组分分离以及气体检测技术ꎮ油气分离技术主要有真空脱气法㊁动态顶空脱气法以及膜分离法ꎬ组分分离技术主要采用毛细管色谱柱和填充柱ꎬ气体检测技术主要采用半导体气敏传感器㊁热导检测器以及光声光谱检测器ꎮ最后具体对比分析了这些技术的优缺点ꎬ为变压器油中溶解气体在线监测装置的选型选配提供一定的参考ꎬ同时为油中溶解气体在线监测技术的研究方向提供一定的思路ꎮ关键词:油中溶解气体ꎻ在线监测ꎻ油气分离技术ꎻ气体组分分离技术ꎻ气体检测技术中图分类号:TM93㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:BOverviewofon ̄lineMonitoringTechnologyforDissolvedGasinUHVTransformerOilZHAOZhen ̄xi1ꎬCHENCheng2ꎬWANGJing ̄yi2ꎬWANGZhao ̄hui3ꎬGUOYu ̄fu3ꎬCUIWen ̄dong3(1.StateGridJilinElectricPowerCompanyLimitedꎬChangchun130028ꎬChinaꎻ2.WuhanNanruiLimitedLiabilityCompanyofStateGridElectricPowerResearchInstituteꎬWuhan430000ꎬChinaꎻ3.ConstructionBranchCompanyofStateGridJilinElectricPowerSupplyCompanyLimitedꎬChangchun130012ꎬChina)Abstract:Thispaperfirstsummarizesthetheoryofdissolvedgasdetectionintransformeroilandthenecessityofon ̄linemonitoringdeviceꎬandthensortsoutseveralmainstreamoilandgasseparationtechnologyꎬgascomponentseparationtechnologyandgasdetectiontechnologyappliedinUHVofthestategrid.Oilandgasseparationtechnol ̄ogymainlyincludevacuumdegassingꎬdynamicheadspacedegassingandmembraneseparation.Theseparationtech ̄nologymainlyusescapillarycolumnandpackedcolumn.Gasdetectiontechnologymainlyusessemiconductorgassensorꎬthermalconductivitydetectorandphotoacousticdetector.Finallyꎬtheadvantagesanddisadvantagesofthesetechnologiesarecomparedandanalyzedindetailꎬwhichprovidessomereferencesfortheselectionofon ̄linemoni ̄toringdeviceofdissolvedgasintransformeroilandsomeideasfortheresearchdirectionofon ̄linemonitoringtech ̄nologyofdissolvedgasinoil.Keywords:dissolvedgasinoilꎻonlinemonitoringꎻoilandgasseparationtechnologyꎻgascomponentseparationtechnologyꎻgasdetectiontechnology1㊀引言变压器作为电网系统中最核心的设备ꎬ其运行性能直接影响了给供电可靠性与电能质量ꎮ变压器在运行中ꎬ尤其是在特高压领域ꎬ常面临交直流及其复合电场谐波含量高㊁工作负荷高等情况ꎬ对设备性能以及安全运行要求严格ꎮ随着大量特高压交直流工程的建成投运ꎬ在运的变压器数量急剧增加ꎬ设备的运维压力日益凸显[1]ꎮ近几年来ꎬ国网公司出现多起变压器运行事故ꎬ例如ꎬ2018年ʃ800kV天山换流站的极I高端Y/D-B相换流变和ʃ800kV宜宾换流站的极Ⅱ低端Y/Y-A相换流变均因运行故障造成设备烧损ꎻ2019年ʃ1100kV昌吉换流站的极I高端Y/D-C相换流变和ʃ800kV沂南换流站极II低端Y/Y-C相换流变压器因着火造成设备烧损ꎮ㊀㊀因此需要通过监控变压器运行时内部主部件的放电㊁过热等运行状况来实现设备潜在故障的提前预警ꎮ油中溶解气体检测技术是目前判断变压器运行状态最常见的技术手段ꎬ其原理是放电以及过热会导致油箱内绝缘油以及碳基材料的分解ꎬ其中绝缘油的主要成分是碳氢化合物ꎬ含有CH∗㊁CH2∗㊁CH3∗化学基团ꎬ并由C C键键合ꎮ局部放电以及过热可使部分C C键和C H键断裂ꎬ而后断裂产生的自由化学基团由于极度不稳定ꎬ根据 体系自由能越低ꎬ系统越稳定 原理ꎬ迅速化合生成稳定的氢气和低分子烃类气体ꎬ如CH4㊁C2H2等ꎬ并溶解于油中[2-3]ꎮ不同故障类型所产生的气体如表1所示ꎬ故障类型对应特征气体含量的具体判据则需根据变压器的电压等级与现场运检需求确定ꎬ其中ꎬ氢气和乙炔是变压器监测预警中最重要的两种关键特征气体ꎬ从表中可以看出ꎬ氢气含量的超标代表了变压器处于异常状态(温度过高)ꎬ乙炔的超标代表了变压器处于危险状态(放电与火花)ꎮ在特高压变电领域ꎬ依据2021年2月中国电科院在«1100kV变压器套管油色谱排查建议方案(试行)»规定ꎬ氢气含量的报警注意值为100ppmꎬ乙炔含量的报警注意值为0 5ppmꎮ㊀㊀目前ꎬ国内外已普遍应用变压器油中溶解气体在线监测装置ꎬ相对离线检测的方法ꎬ有着如下的优势:㊀㊀(1)有效减少了人为操作的误差ꎮ在线监测装置控制系统由计算机全智能实现ꎬ全套监测过程包含进油㊁出油㊁油气分离ꎬ气体检测等过程均由自动化程序控制完成ꎬ减少了人为操作的误差ꎮ表1㊀不同故障类型所产生的气体故障类型气体成分H2COCO2CH4C2H2C2H4C2H6油过热次无无主无主次油纸过热次主主主无主次局部放电主主次主主无次火花放电主无无无主无无油中电弧放电主无无次主次次油纸电弧放电主主主次主次次受潮或油有气泡主无无无无无无㊀㊀注:主㊁次㊁无分别代表主要㊁次要㊁无关气体成分㊀㊀(2)实现设备运行工况实时监测ꎮ即在线监测装置具备实时监测分析油中溶解气体以及数据上传功能ꎮ目前国家电网公司特高压变电站内的油中溶解气体在线监测装置设定为4个小时一次的检测周期(大部分装置可以设置更短的检测周期)ꎬ解决了离线检测无法及时发现变压器突发故障的问题ꎮ㊀㊀(3)监测数据可以反馈主设备运行状态趋势ꎬ实现故障预警ꎮ在线监测数据量大ꎬ且在时间维度上呈现规律变化ꎬ监测的数据结果不仅能够反映出变压器当前的油中溶解气体含量ꎬ判定当前变压器运行状态ꎬ同时可根据数据随时间发展的规律与趋势ꎬ结合专家诊断算法ꎬ判断变压器的运行趋势ꎬ实现变压器健康度实时评价ꎬ提前发现变压器的潜在故障ꎮ㊀㊀(4)减少人力资源ꎬ节省检修成本ꎮ以国家电网公司为例ꎬ特高压变电站均建在偏远地带ꎬ路途遥远ꎬ交通极其不便利ꎬ每次离线试验均需花费人力物力前往现场取油样返回实验室ꎬ且只能在停电检修时才能操作取油ꎮ在线监测装置解决了上述难题ꎬ实现在线监测数据快速回传到数据平台ꎮ2㊀关键技术㊀㊀变压器油中溶解气体在线监测系统主要包括油气分离技术㊁混合气体组分分离技术以及气体检测技术[4]ꎮ㊀㊀检测流程如图1所示ꎬ系统通过油循环单元ꎬ采集变压器的油样ꎬ将油样导入油气分离单元ꎬ得到分离出来的各种特征气体ꎬ对于气相色谱原理的检测方法ꎬ还需要通过混合气体组分分离单元得到各组分的气体ꎬ然后使用传感器进行检测和采集ꎬ最后把检测的数据上传到数据分析平台进行数据统计㊁分析和故障研判[5]ꎮ图1㊀变压器油中溶解气体在线监测系统检测流程图2 1㊀油气分离技术㊀㊀油气分离技术指的是通过一定的技术手段ꎬ将特征故障气体从绝缘油中分离ꎮ目前ꎬ虽然已有团队研究直接从油中测量溶解气体的技术ꎬ并取得了一定的成果ꎬ但是仅处于实验室实验阶段ꎬ相关的制作工艺尚不成熟ꎬ测量准确性与可靠性低ꎬ无法应用于在线监测[6-10]ꎮ㊀㊀因此在线监测装置必须先将气体从油中分离才可进行测量ꎮ目前国网公司在运的在线监测装置配套的油气分离技术主要有:真空脱气法㊁动态顶空脱气法㊁膜分离法ꎬ其中以真空脱气法㊁动态顶空脱气法居多ꎮ在国外ꎬ膜分离法占有更高的比例[4]ꎮ㊀㊀真空脱气装置由搅拌器㊁活塞泵㊁脱气室㊁集气室和真空泵等单元构成ꎮ真空脱气装置的结构如图2所示ꎮ首先将油样注入密封的脱气室内ꎬ通过液相上方真空抽离作用ꎬ使油中溶解气体析出ꎬ同时搅拌液相加速气体析出过程ꎬ再通过活塞泵将气体推入集气室ꎬ压缩机带动真空泵与活塞泵对脱气室反复抽送ꎬ实现脱气㊁送气㊁集气反复循环ꎬ最终真空脱气法能达到95%以上的脱气率ꎬ重复性高[11]ꎮ目前真空脱气法存在的问题ꎬ一是脱气流程的周期较长ꎻ二是设备维护要求较高ꎬ尤其是脱气室的密封性一定要保障ꎻ三是装置故障率相对偏高ꎬ主要是真空脱气压缩机故障率偏高ꎮ㊀㊀动态顶空脱气法是基于溶解平衡原理的部分脱气法ꎬ在气体分子的热运动并不断扩散的过程ꎬ通过向定容量的绝缘油中鼓入一定量的空气或氮气ꎬ促使绝缘油内形成鼓泡ꎬ气体分子从油中逸出ꎬ加速油中的溶解气体在气液两相之间建立动态平衡ꎬ根据溶解平衡原理ꎬ当气液两相达到动态平衡后其浓度比例保持一定ꎬ因此可根据已分离出的平衡气体浓度按比例换算得到绝缘油中溶解气体的初始浓度[12]ꎮ顶空脱气法装置结构简单ꎬ脱气速率较快ꎬ但是由于是部分脱气法ꎬ在溶解气体浓度很低的情况下ꎬ对分析仪器的灵敏度有较高的要求ꎮ顶空脱气装置的结构如图3所示ꎮ图2㊀真空脱气原理图图3㊀动态顶空脱气原理图㊀㊀膜分离法同样是基于溶解平衡原理的油气分离技术ꎬ利用渗透膜的选择透过性特征ꎬ渗透膜会阻拦油分子(液相)而使气体分子(气相)自由通过ꎬ膜处于变压器绝缘油和气室之间ꎬ油气分离的过程如图4所示ꎬ绝缘油中的溶解的气体分子由于热运动会接触渗透膜表面ꎬ由于气体分子小于膜表面的分子孔隙ꎬ会逐渐透过分子筛ꎬ其渗透速度与溶解气体的浓度成正比ꎬ气体分子在布朗运动作用下ꎬ自发的从高化学势(高浓度)区域向低化学势(低浓度)区域逐渐扩散ꎬ最终达到平衡状态ꎬ最终气室内的气体浓度维持定量ꎮ膜分离法结构简单ꎬ并且不耗费变压器油液ꎮ但膜分离法中膜的分离机理依靠分子的热运动进行ꎬ即自由扩散ꎬ气室内的气体浓度和油中溶解气体浓度达到动态平衡至少需要十几小时ꎬ响应时间太长导致无法及时发现故障ꎬ并且不同气体的膜分离平衡时间具有很大差异ꎬ例如乙烯达到平衡的时间要比氢气久的多(乙烯分子半径明显大于氢气导致渗透过程漫长)[13]ꎮ因此一旦变压器运行状态改变ꎬ油中溶解气体浓度比例随之改变ꎬ监测装置由于平衡时间的差异无法及时同步ꎬ则会导致误判ꎮ同时渗透膜的保养维护也是一大问题ꎬ一方面需要考虑到膜的机械强度ꎬ另一方面一定要保障气室的气密性ꎮ图4㊀膜分离法脱气原理图2 2㊀混合气体组分分离技术㊀㊀混合气体组分分离技术主要是配合气相色谱检测方法ꎬ光声光谱法不需要做组分分离ꎮ目前主要的气相色谱组分分离方法是通过色谱柱实现的ꎮ色谱柱分为固定相和流动相ꎬ固定相是吸附剂ꎬ要求不与组分发生任何化学反应ꎬ组分也不会物理溶解于吸附剂ꎬ即吸附是可逆的ꎬ常用的吸附剂为氧化铝㊁硅胶㊁活性炭等[14]ꎻ流动相是洗脱剂ꎬ一般是使用惰性气体或者廉价易制备的氮气ꎬ作用是引导组分气体通过吸附剂的筛选ꎮ各气体组分经油气分离后进入色谱柱ꎬ吸附剂对各气体组分产生不同程度的吸附作用ꎬ导致各气体组分在柱中的脱附与流动速度产生差异ꎬ因此不同气体组分在时间上会依次流出色谱柱ꎬ实现气体组分分离[15]ꎮ㊀㊀色谱柱一般分为毛细管柱和填充柱两大类ꎬ其结构和组分分离效率也不尽相同ꎮ首先在外观上ꎬ毛细管柱的外直径在1~2mm之间ꎬ内直径在1mm以内ꎬ而填充柱外直径约5~7mmꎬ内径约3~5mmꎬ毛细管柱的长度要远长于填充柱ꎻ接着是材料不同ꎬ毛细管柱一般是甲基硅氧烷聚合物ꎬ具有韧性ꎬ可盘成环形排列形状ꎬ填充柱一般是不锈钢或玻璃ꎬ没有韧性ꎻ最后是组分分离效率不同ꎬ毛细管柱效率高ꎬ分离效果优于填充柱ꎮ2 3㊀气体检测技术㊀㊀油气分离与组分分离完成后ꎬ则由气体传感器定量检测出各种特征气体含量ꎮ气体传感器的原理是利用物理或者化学反应测量出特征气体的种类与浓度ꎬ并将物理化学信号转化为电信号输出ꎮ按照原理分类ꎬ应用于电力行业离线检测与在线监测的传感器有半导体气敏传感器㊁催化燃烧气敏传感器㊁光离子气敏传感器㊁光纤气敏传感器㊁热导检测器㊁氢火焰离子化检测器等ꎮ国家电网公司特高压油中溶解气体在线监测体系气体检测主要采用半导体气敏传感器㊁热导检测器以及光声光谱检测技术ꎮ㊀㊀热导检测器是气相色谱法最早且应用最广的检测手段ꎬ其原理是利用了不同气体具有不同的导热率ꎮ如图5所示ꎬ在热导池中设置有温度恒定的热源对电热丝持续加热ꎬ使得电热丝阻值维持平衡ꎮ当测量池与参比池通入气体类型相同时ꎬ例如通入纯净空气或纯氮气ꎬ此时两组电热丝阻值相同ꎬ电桥平衡ꎬ信号输出为一条直线ꎮ当特征气体进入检测池后ꎬ由于特征气体与参比气体的导热率不同ꎬ因此各热敏电阻感应的温度变化也有差异ꎬ导致其电阻率变化不同ꎬ电桥失去平衡ꎬ此时信号输出相应特征气体的色谱峰ꎬ峰值大小与特征气体的类型与浓度相关ꎬ据此将各种特征气体组分分辨且定量检测出来[16]ꎮ热导检测器的优点是结构简单ꎬ可检测气体种类多ꎬ通用性广ꎬ且不损耗被测气体ꎬ具备较高的灵敏度和稳定性ꎬ气体检测精度为几十ppmꎮ图5㊀热导检测器工作原理图㊀㊀半导体气体传感器是目前应用最普遍且最实用的气体传感器ꎮ应用于油中溶解气体检测的半导体传感器一般为金属氧化物半导体传感器ꎬ如图6所示ꎬ常见的金属氧化物半导体传感器一般采用SnO2㊁ZnO㊁In2O3㊁WO3等材料封装[17-18]ꎮ由于油中溶解气体检测环境一般为常温ꎬ因此一般采用表面电阻控制型金属氧化物半导体传感器ꎬ其原理为当特征气体化学吸附在材料表面时ꎬ由于载流子迁移作用ꎬ导致表面处的能带发生弯曲ꎬ其弯曲程度与接触气体浓度相关ꎬ从而引起材料表面电导率发生变化ꎬ由此测定目标气体的浓度[19-20]ꎮ金属氧化物半导体传感器具备灵敏度高㊁响应迅速㊁性能稳定㊁制造简单且低成本等优点ꎬ很适合变压器油中溶解气体在线监测的需求ꎬ其缺点为选择性较差ꎬ目前国内外已有大量研究采用了材料掺杂㊁贵金属修饰㊁合成复合材料㊁包覆金属有机框架等方法较好的解决了这一问题ꎮ图6㊀金属氧化物半导体传感器封装示意图㊀㊀光声光谱气体检测系统一般主要包含气路㊁光路㊁光声池三大部分ꎬ如图7所示ꎮ装置检测的原理是向密封在光声池内的待测气体发射一束频率调制的红外光束ꎬ待测气体吸收红外光束后ꎬ气体分子被激发发生振动而达到激发态ꎬ由于红外激发光频率低ꎬ对应光子能量低ꎬ退激以能量较低的声学波为主ꎬ然后被拾音器检测ꎬ通过信号处理电路得到光声图谱ꎮ不同的特征气体具有不同的分子结构ꎬ即具有不同的分子振动能级结构ꎬ调制光经不同特征气体吸收后ꎬ吸收的频谱也就不同ꎮ因此通过调制入射光频率ꎬ检测到随频率变化的光声信号即可实现对特征气体的定性鉴定与定量测量[21]ꎮ㊀㊀光声光谱测量技术是一种间接测量技术ꎬ通过获得的声学信号频谱定性确定气体种类ꎬ通过测量声学信号振幅定量获得气体浓度ꎬ且检测精度高ꎬ可达到1ppmꎮ光声光谱在线监测装置相对气相色谱在线监测装置ꎬ成本要高出不少ꎬ维护不便ꎮ图7㊀光声光谱气体检测装置结构示意图3㊀结论㊀㊀本文概述了目前特高压变压器油中溶解气体在线监测技术的应用现状ꎬ梳理了应用于国网特高压的几种主流的油气分离㊁气体组分分离以及气体检测技术ꎬ对比分析了这些技术的优缺点ꎬ指出了装置性能升级与提升方向ꎮ本文可为变压器油中溶解气体在线监测装置的选型选配提供一定的参考ꎬ同时为油中溶解气体在线监测技术的研究方向提供一定的思路ꎮ参考文献[1]㊀李志超.换流变压器阀侧套管绝缘故障检测技术研究[D].华北电力大学(北京)ꎬ2017.[2]㊀黄旭ꎬ王骏.变压器油中溶解气体分析和故障判断[J].石油化工设计ꎬ2021ꎬ38(2):39-41+5-6.[3]㊀肖燕彩ꎬ朱衡君ꎬ张霄元.基于溶解气体分析的电力变压器在线监测与诊断技术[J].电力自动化设备ꎬ2006(6):93-96.[4]㊀甘丽萍.溶解气体在线监测技术在状态检修中的应用[J].科技创新与应用ꎬ2013(29):162.[5]㊀宋天斌.油浸式变压器绝缘在线监测系统研究[D].华中农业大学ꎬ2010.[6]㊀YangFꎬJungDꎬPennerRM.Tracedetectionofdissolvedhydrogengasinoilusingapalladiumnanowirearray[J].AnalChemꎬ2011ꎬ83(24):9472-7.[7]㊀OhodnickiPRꎬBaltrusJPꎬBrownTD.Pd/SiO2andAuPd/SiO2nanocomposite ̄basedopticalfibersensorsforH2sensingapplications[J].SensorsandActuatorsB:Chemicalꎬ2015ꎬ214:159-168.[8]㊀UddinASMIꎬYaqoobUꎬChungG ̄S.Dissolvedhydrogengasa ̄nalysisintransformeroilusingPdcatalystdecoratedonZnOnanorodar ̄ray[J].SensorsandActuatorsB:Chemicalꎬ2016ꎬ226:90-95.[9]㊀SandvikPꎬBabes ̄DorneaEꎬRoyTrudelAꎬetal.GaN ̄basedSchot ̄tkydiodesforhydrogensensingintransformeroil[J].physicastatussolidi(c)ꎬ2006ꎬ3(6):2283-2286.[10]㊀LiDꎬMedlinJWꎬBastaszR.Applicationofpolymer ̄coatedmet ̄al ̄insulator ̄semiconductorsensorsforthedetectionofdissolvedhydrogen[J].AppliedPhysicsLettersꎬ2006ꎬ88(23).[11]㊀张召涛.植物绝缘油中特征气体及油纸吸湿特性与纳米粒子分散稳定性研究[D].重庆大学ꎬ2012.[12]㊀胡仕红ꎬ鲁登峰ꎬ王杰.绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定(溶解平衡法)浅析[J].四川电力技术ꎬ2014ꎬ37(2):86-90.[13]㊀肖登明ꎬ张周胜ꎬ黄亦斌.电力变压器在线监测的现状及前景探讨[J].高科技与产业化ꎬ2009(5):103-105.[14]㊀李健.改性活性炭和D101型大孔树脂对乙酸乙烯酯的吸附研究[D].南京理工大学ꎬ2010.[15]㊀崔鸿飞.变压器油溶解气分离及光声检测技术研究[D].大连理工大学ꎬ2014.[16]㊀李倩竹.氧化物掺杂二氧化锡基气体传感器的气体检测特性研究[D].重庆大学ꎬ2014.[17]㊀JeongSYꎬKimJSꎬLeeJH.RationalDesignofSemiconductor ̄BasedChemiresistorsandtheirLibrariesforNext ̄GenerationArtificialOl ̄faction[J].AdvMaterꎬ2020ꎬ32(51):e2002075.[18]㊀SunYFꎬLiuSBꎬMengFLꎬetal.Metaloxidenanostructuresandtheirgassensingproperties:areview[J].Sensors(Basel)ꎬ2012ꎬ12(3):2610-31.[19]㊀JiHꎬZengWꎬLiY.Gassensingmechanismsofmetaloxidesemi ̄conductors:afocusreview[J].Nanoscaleꎬ2019ꎬ11(47):22664-22684.[20]㊀LiZJꎬLiHꎬWuZLꎬetal.Advancesindesignsandmechanismsofsemiconductingmetaloxidenanostructuresforhigh ̄precisiongassen ̄sorsoperatedatroomtemperature[J].MaterialsHorizonsꎬ2019ꎬ6(3):470-506.[21]㊀赵宇彤.随动式多组分油色谱在线监测装置的开发与应用[D].华北电力大学(北京)ꎬ2009.收稿日期:2022-01-19作者简介:赵振喜(1975-)ꎬ男ꎬ高级工程师ꎬ主要研究方向为电网建设管理ꎮ。
变压器油中溶解气体及微水在线监测系统技术方案

变压器油中溶解气体及微水在线监测系统技术方案1.概述变压器油中溶解气体和微水是反映变压器运行状态和绝缘状况的重要指标。
变压器油中的溶解气体主要为H2、CH4、C2H6、C2H4、CO、CO2、N2等气体,因电器设备的绝缘材料、设备结构和工作条件等不同,变压器油中的气体含量也不相同。
微水是指变压器油中含有的水分,与变压器绝缘性能有关。
当变压器油中的溶解气体和微水含量超标时,会对变压器的正常运行和绝缘性能产生不利影响。
传统的变压器油中溶解气体和微水检测方法多采用离线分析,即每隔一段时间取样、送至实验室进行分析,这种方法不但费时费力,还难以及时发现变压器运行中的异常情况。
因此,在线检测变压器油中溶解气体和微水的技术方案受到了广泛关注。
2.技术方案变压器油中溶解气体和微水在线监测系统是通过将传感器安装于变压器油箱内,实时测量变压器油中溶解气体和微水的含量,并将数据传输至数据采集装置和监控系统,完成变压器油中溶解气体和微水的在线监测的技术方案。
2.1 变压器油中溶解气体在线监测系统变压器油中溶解气体在线监测系统主要包括设备和软件两个部分。
2.1.1 设备部分变压器油中溶解气体在线监测的设备包括溶解气体传感器、气体采集器、信号转换器和数据采集装置。
(1)溶解气体传感器目前市面上常用的变压器油中溶解气体传感器主要有三种:热膜传感器、红外传感器和色谱法传感器。
热膜传感器基于热膜敏感元件的电阻随气体导电性变化的原理,测量变压器油中溶解气体的含量。
这种传感器具有响应速度快、精度高、稳定性好等优点。
红外传感器主要利用气体分子的吸收谱线由于吸收气体能量发生了吸收和发射的变化,从而测量溶解气体的含量。
这种传感器具有测量范围广、使用寿命长等优点。
色谱法传感器是将变压器油样品进样进入分离柱,分离后通过检测器检测气体,最终确定变压器油中溶解气体的含量。
这种传感器精度高,可以同时检测多种气体,但其体积较大,需要配合支持性设备使用。
变压器油中溶解气体及微水在线监测系统技术方案
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变压器油中溶解气体及微水在线监测系统技术方案一、技术方案概述变压器油中溶解气体及微水是评估变压器运行状态的重要指标之一,因此,建立一个能够实时、准确监测变压器油中溶解气体及微水的在线监测系统是十分重要的。
本文将介绍一种基于红外吸收、电容式传感器等原理的变压器油中溶解气体及微水在线监测系统技术方案。
二、技术原理1. 溶解气体在线监测变压器油中溶解气体是反映变压器内部故障的重要指标,常见的溶解气体有氧气、氢气、可燃气体等。
在本方案中,采用红外吸收原理实现溶解气体的在线监测。
具体地,将变压器油样本放置于红外吸收谱仪中,利用溶解气体在红外波长下吸收的特性,通过与事先建立好的标准库进行比对,得到各种溶解气体的浓度值。
2. 微水在线监测变压器中存在着大量的绝缘油,而油在运行过程中可能因为机械振动、温度变化等原因而产生微水,这会影响绝缘油的性能,甚至对变压器的运行安全造成影响。
因此,在本方案中,采用电容式传感器原理实现微水的在线监测。
具体地,将电容式传感器安装在变压器油箱内部,当油中水含量超过一定阈值时,传感器将产生信号,通过信号放大、处理等步骤,得到微水的浓度值。
三、系统设计1. 硬件设计本方案中,变压器油样本的采集和处理通过自动采样、输送、清洗等机械设备实现。
具体地,采用自动化的样品输送系统将油样品输送至红外吸收谱仪中,通过轴流泵等设备将油样品送至电容式传感器中,实现对溶解气体和微水的在线监测。
2. 软件设计本方案中,溶解气体和微水的在线监测结果通过工业控制计算机实现。
具体地,通过建立标准库、与传感器进行数据交互、分析处理等方式,实现电容式传感器和红外吸收谱仪的数据集成,并对监测结果进行分析和预警,确保变压器的安全稳定运行。
四、总结变压器油中溶解气体和微水的在线监测对于保障变压器的运行安全至关重要。
本文介绍了一种基于红外吸收、电容式传感器等原理的变压器油中溶解气体及微水在线监测系统技术方案,通过系统硬件和软件的设计,能够实现对变压器油中溶解气体和微水的实时、准确监测,为变压器的安全稳定运行提供了保障。
变压器油中溶解气体在线色谱监测综述
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变压器油中溶解气体在线色谱监测综述摘要:变压器油中溶解气体分析离线色谱监测技术,即定期从变压器运行现场采集油样后,送样到实验室,用气相色谱仪检测出油中溶解气体,进而诊断变压器的故障类型,但这种方式操作繁琐、周期长、对油中溶解气体的发展趋势测量代价高等缺点,其检测结果难以准确和及时地反映设备的当前工作状况。
在线监测技术发展,弥补了离线监测这些缺点。
关键词:变压器油;溶解气体分析;在线监测;1 典型的在线色谱监测仪1.1 T r u e g as气体分析仪。
美国S e r v e r on公司的T m e gas变压器气体分析仪,以99.9999%的超高纯氦气为载气,以热导池为检测器,可测量8种气体,包括Hz、C0、C0z、O:、CH4、C2H6、C2H4和C2H2。
该监测仪的原理”是:把经散热器降温后的变压器油送人监测仪中的特制的气体萃取器油室,流过油室后再泵回变压器。
气体萃取器连续不断地萃取油中溶解气体,4小时后可达到气体平衡。
由超高纯载气氦携带气样进入色谱柱。
各特征气体在色谱柱中分离后,先后进入热导池。
检测结果由计算机计算保存、处理,并以web方式远程读取。
测量结果可由软件以图表方式直观显示,与之相关的变压器内部状况的诊断结果可以直接给出。
对C2H2、c 2H4、c0和C02的测量,灵敏度可达1µL/L或10%(取大者),其它4种气体的测量灵敏度可达10%。
其工作环境温度范围很宽,可从一400c到+55℃。
建议的采样周期为24h。
1.2 C201—6在线色谱监测仪。
加拿大加创集团公司的c20l一6在线色谱系统的油气分离采用高分子薄膜,特征气体经复合色谱柱分离后,由气敏传感器依次检测;对H:的标称灵敏度为lµL/L;对c2H2的标称灵敏度为O.5µL/L。
1.3 SPJC在线色谱监测系统。
SPJC在线色谱监测系统是在重庆大学高电压与电工新技术教育部重点实验室大量研究的基础上研制而成的日。
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变压器油中溶解气体在线监测方法研究摘要 (3)1.导言 (4)2.国内外发展现状及发展趋势 (6)3.变压器油中溶解气体在线监测方法的基本原理 (9)3.1.变压器常见故障类型 (9)3.2.变压器内部故障类型与油中溶解特征气体含量的关系 (10)4.基于油中特征气体组分的故障诊断方法 (14)4.1.特征气体法 (14)4.2.三比值法 (15)4.3.与三比值法配合使用的其它方法 (17)摘要电力变压器是电力系统中最主要的设备,同时也是电力系统中发生事故最多的设备之一,对其运行状况实时监测,保证其安全可靠运行,具有十分重要的意义。
变压器油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映设备异常的特征量。
如何以变压器油中溶解气体在线监测为手段,实现对运行变压器潜伏性故障的诊断和预测,是本文的出发点。
本文的目标是研究基于油中溶解气体分析(DGA)的电力变压器状态监测与故障分析方法,通过气体色谱分析方法实现对变压器油中溶解的七种特征气体(氢气H2、甲烷CH4、乙炔C2H2、乙烯C2H4、乙烷C2H6、一氧化碳CO、二氧化碳CO2)组分含量在线实时监测,从而达到对电力变压器工作状态的诊断分析。
1.导言现代社会对能源的巨大需求促进了电力工业的飞速发展。
一方面是单台电力的容量越来越大;另一方面是电力网向着超高压的方向发展,并正组织成庞大的区域性甚至跨区域的大电网。
然而,随着电力设备容量的增大和电力网规模的扩大,电力设备故障给人们的生产和现代生活所带来的影响也就越来越大。
这就要求供电部门在不断提高供电质量的同时,要切实采取措施来保证电力设备的正常运行,以此来提高供电的可靠性。
长期以来形成的定期检修已不能满足供电企业生产目标。
激烈的市场竞争迫使电力企业面临着多种棘手的问题,例如如何提高设备运行可靠性、如何有效控制检修成本、合理延长设备使用寿命等。
因此,状态检修已成为必然。
而状态检修的实现,必须建立在对主要电气设备有效地进行在线监测的基础上,通过实时监测高压设备的实际运行情况,提高电气设备的诊断水平,做到有针对性的检修维护,才能达到早期预报故障、避免恶性事故发生的目的。
由此可见,以变压器状态监测为手段,随时对其潜伏性故障进行诊断和预测以及跟踪发展趋势是十分必要的。
对于大型电力变压器,目前几乎大多是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。
随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。
同一类性质的故障,其产生的气体量随故障的严重程度而异。
由此可见,油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备电气异常的特征量。
溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis简称DGA)是诊断变压器内部故障的最主要技术手段之一。
根据GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,可以通过分析油中7种分析组分H2、C2H2、C2H4、C2H6、CH4、CO和CO2的含量来判断并分析故障。
通过从油样中分离出这些溶解气体,并利用色谱技术对其进行定量分析。
变压器油中溶解的各种气体成分的相对数量和形成速度主要取决于故障点能量的释放形式及故障的严重程度,所以根据色谱分析结果可以进一步判断设备内部是否存在异常,推断故障类型及故障能量等。
众所周知,局部放电的在线监测方法因受现场电磁场干扰的困扰,放电量的检测、放电源的确定等目前都尚未完全解决。
DGA由于能够在变压器运行的过程中进行故障诊断,不受外界电场和磁场的影响,而且可以发现油设备中一些用局部放电法所不能发现的局部性过热等缺陷,其结果反映变压器的潜伏性故障比较灵敏,有效率可达85%以上,并且易于在线实现,已被公认为监测和诊断充油电力变压器早期故障、预防灾难性事故发生的最有效的方法,因而得到了广泛的应用。
因此,基于DGA的电力变压器状态监测与故障分析系统的研究具有重要的现实意义和实用价值。
2.国内外发展现状及发展趋势近年来,加拿大、日本等国普遍开展了在线监测变压器油中溶解气体的研究,先后推出了多种装置,成熟的在线DGA监测设备不断投入使用,对充油变压器故障气体的在线监测提供了各种解决方案。
国外较为典型的有加拿大Syprotec公司的法拉第变压器看护单元Hydran201R 智能型在线式变压器早期故障监测装置,以及美国Serveron公司的Truegas气体在线监测仪。
加拿大Syprotec 公司早在二十世纪七十年代就研制了Hydran 在线氢气检测仪,目前在全世界已安装了850套Hydran 系列产品,是应用最广泛的监测系统,Syprotec 声称它已成功避免了约100次变压器灾难性事故。
日本日立、三菱公司研制了能在线监测H2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2六种气体的装置,但其检测周期长达7-10天,精度为15-20ppm。
此外,他们还提到了一种采用局部真空来加快膜的渗透速度的方法。
针对气敏传感器线性度不好的问题,可采用用FFT(快速傅立叶变换)和BP神经网络对传感器输出进行处理。
近几年,国外很多公司,如AOC、MicroMonitors、UnisensorGmbH、SchwakenAG、Raychem、ABB Power Transformers公司等,纷纷研制了在线监测多种气体的系统,这些系统大多尚未商品化,而且运行时间尚短,其可靠性有待进一步检验;另外,这些装置都倾向于同时使用两种检测器(红外光谱和半导体传感器),目的是检测更多种类的气体并获得较高的精度,但这样必然加大装置结构的复杂性。
最近,国外公司己开发出全组分气体的在线色谱装置,使变压器的气体在线分析技术前进了一步。
例如,美国A VO公司的True-Gas变压器油中气体在线监测设备可监测多达八种气体,是目前检测气体种类最多的装置。
澳大利亚红相电力设备集团的DRMCC变压器在线监测控制系统可持续、在线、多方位监测变压器的工作状态,可监测变压器的各类数据,经专家系统诊断系统分析各类数据,得出的结果能全面反映变压器的现行运行状况。
但国外在线监测产品的分析软件往往都是非中文界面,存在着操作过于繁琐复杂等问题。
目前,我国对变压器状态在线监测的研究主要集中在三个方面,即变压器局部放电、变压器油氢气浓度、变压器油色谱在线监测。
电科院、武高所、清华大学、东北电力研究院、湖南电力研究所、华北电力研究院等单位分别在这几个方面积极开展了研究并研制了一些性能不错的装置,但由于监测量的局限性,从而未能对变压器运行状态有一个完整的把握。
国内较为典型的同类产品的有宁波理工监测设备有限公司推出的TRAN-A、TRAN-B型变压器故障在线监测设备,东北电力科学研究院的大型变压器色谱监测,以及河南的中分仪器仪表厂生产的变压器故障在线监测设备。
但是国内变压器故障油色谱在线监测设备装置普遍存在有监测气体成分单一,故障判据过于简单化等缺陷。
其监测软件系统往往功能简单,故障信息未采用网络化数据库保存而是以文件的形式存在,不利于数据信息的共享和保密。
随着国内外电网的高速发展,供电企业对设备安全运行和供电可靠性要求越来越高。
人们越来越关心、重视在线监测技术发展,对运行中电气设备的故障进行诊断和预测以及追踪故障发展趋势要求更高,更快的推动电力变压器状态监测设备的进步。
目前国内外对电气设备油中气体在线监测和故障分析技术的研究主要呈现以下几种趋势。
(1) 多种气体的在线监测单种气体的在线监测,只能反映油中溶解的单一气体的实时状况,只能片面的判定故障,难以分析变压器的具体故障类型。
而多种气体的在线监测,则不然,能够真实反映油中溶解各种气体的实时状况变化,为诊断故障类型提供了强有力的保证。
(2) 故障诊断方法智能化现有的特征气体法、三比值法、无编码比值法等故障诊断方法,虽在一定范围内都有其较好的性能,但都太绝对化,既不能对故障进行定位分析,又不能够有效地处理不精确性、不完全性和不确定性信息。
因此,近几年来,人们相继引入模糊数学、神经网络、灰色理论、小波分析等数学方法,积极探索能够快速、准确判定具体的潜伏性故障的智能化诊断方法。
(3) 数据库大型化数据库是存放历史数据的仓库,所保存数据种类及特征量越多越全面,时间越长,则对分析机组的故障就越有利。
数据库用于保存管理各种动态历史数据及特征数据及网上数据发布。
历史数据库应包括如下历史数据:定时采集动态数据、报警动态数据、异常动态数据、人工采集动态数据、工艺量数据开关量数据、特征参数、其它测量数据。
数据库的发展方向是大型,高速,实时。
(4) 通信方式便利化在线监测的一项关键技术就是实现主控设备和远端终端设备的有效实时通信。
随着计算机网络和无线通信技术的发展,使得通信方式有了更大的选择空间,通信的距离和准确度都大大提高。
3.变压器油中溶解气体在线监测方法的基本原理3.1.变压器常见故障类型电力变压器故障类型划分的方式较多,按变压器结构区分有以下几种较常见的故障类型。
1)出口短路故障出口短路故障是指运行变压器由于受出口短路故障的影响而遭受到的破坏。
变压器出口短路时,其高、低压绕组可能同时通过数十倍于额定值的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热,损坏绝缘2)绕组故障各类变压器的绕组均是由带绝缘层的绕组导线按一定排列规律和绕向,经绕制、整形、浸烘、套装而成。
由于绕组在生产时的不当、运输中受伤、运行中受潮、受各类过电压及过电流冲击等,致使绕组绝缘受到损伤、老化、劣化,造成绕组的短路、断路、变形等故障,由此可能造成变压器内部出现局部过热、局部放电、火花放电、电弧放电等故障。
a、局部放电当电场强度超过某一极限值(耐压值)时,绝缘油等电介质将失去绝缘作用,在此过程中,若强电场区只局限于电极附近很小的区域内,则电介质只遭受局部损坏,产生放电脉冲电流,此现象即为电介质的局部放电。
若强电场的区域很大,形成贯穿性的通道,造成极间短路,则为电介质的击穿。
局部放电往往是液体或固体电介质击穿的前奏,若不及时消除,有可能发展为击穿故障。
b、火花放电在通常大气压下,当电压增高一定值后,气隙中突然发生断续而明亮的火花,在电极间伸展出细光束,此种放电称为火花放电。
其特点是放电过程不稳定,击穿后形成收细的发光放电通道,而不再扩散于整个间隙的空间。
c、电弧放电当电源功率足够大!外电路电阻较小时,气隙火花放电之后,可形成非常明亮的连续弧光,此种放电称为电弧放电。
其特点是弧温较高,电弧不易熄灭,电路具有短路的特征。
火花放电与电弧放电对于变压器的危害最大,因为此类放电的能量密度高,在电应力的作用下会产生高速电子流,固体绝缘材料、金属材料等遭受这些电子轰击后将受到严重破坏,与此同时产生的大量气体一方面会进一步降低绝缘强度,另一方面还含有较多的可燃气体。