DGA油色谱在线监测系统
变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果
变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果【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特殊局部部位的故障和发热隐患,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,因结构复杂,影响安全运行的因素较多。
变压器在线监测系统通过油色谱分析、微水分析、温度的热效应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,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,信息量的处理和识别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作为作为设备状态诊断和检测项目的关键具有重要意义。
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。
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。
色谱分析检测技术能在设备不断电的环境中进行,受外界其它电气环境影响很小,可以定期临测设备的运行状态,保证设备安全运行,还可以连续跟踪有疑问和有故障的设备,并且能分析故障的进一步发展情况。
CYDJ-DGA变压器油色谱在线监测系统产品技术规范书
产品技术规范书设备名称: 变压器油色谱在线监测系统型号: CYDJ-DGA生产厂家:产品编码:品牌:一、产品关键字:油色谱在线DGA分析二、简述:CYDJ-DGA变压器油色谱在线监测系统可实现自动定量循环清洗、进油、油气分离、样品分析、数据处理、实时报警;快速地在线监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率,并通过故障诊断专家系统早期预报设备故障隐患信息,避免设备事故,减少重大损失,提高设备运行的可靠性。
该系统作为油色谱在线监测领域的新一代产品,将为电力变压器实现在线远程DGA 分析提供稳定可靠的解决方案,是电力系统状态检修制度实施的有力保障。
CYDJ-DGA系统是结合了本公司在电力色谱自动全脱气装置运行中近十年的成功经验,并总结国内外油色谱在线监测的优缺点,倾心打造而成。
该系统保持了我公司产品向来所具有的稳定性、可靠性、准确性等方面的优势。
三、仪器特点:♦在线检测H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H2、C2H6的浓度及增长率;♦定量清洗循环取样方式,真实地反应变压器油中溶解气体状态;♦油气分离安全可靠,不污染,排放和不排放变压器油可由用户自己选择;♦采用专用复合色谱柱,提高气体组分的分离度;♦采用进口特制的检测器,提高烃类气体的检测灵敏度;♦高稳定性、高精度气体检测技术,误差范围为± 10% ,优于离线色谱± 30%的指标;♦成熟可靠的通信方式,采用标准网络协议,支持远程数据传输;♦数据采集可靠性高,采用过采样技术Δ-∑模数转换器,24 位分辨率,自动校准;♦多样的数据显示及查询方式,提供报表和趋势图,历史数据存储寿命为10 年;♦环境适应能力强,成功应用于高寒、高温、高湿度、高海拔地区;♦抗干扰性能高,电磁兼容性能满足GB/T17626 与IEC61000 标准;♦提供有两级报警功能,报警信号可远传;♦开放的数据库,可接入电力系统局域网;此外,CYDJ-DGA系统采用了模块化设计,高性能嵌入式处理器的应用使色谱在线监测系统更加稳定可靠,并具有下列特点:♦更快的分析周期,最小监测周期为40-60 分钟,可由用户自行设置,推荐检测周期为24 检测一次;♦油气分离速度快,仅需10 分钟左右,采用特殊的环境适应技术,消除温、湿度变化对气体分配系数的影响;♦分析后的油样采用脱气和缓冲处理技术,消除回注变压器本体的油样中夹杂的气泡,多层隔离式回注油(返油)技术,绝对保证载气不会带进变压器本体中;♦ C2H2 最低检测限可达0.3 μ L/L;♦采用双回路多模式恒温控制,控温精度达± 0.1 ℃,设备配有自动恒温工业空调;♦采用嵌入式处理器控制系统,将油气分离、数据采集、色谱分析、浓度计算、数据报警、设备状态监控等多功能集于一体,不会出现数据丢失等情况,大大提高了系统的可靠性和稳定性;♦功能接口电路采用光耦隔离设计,进一步提高系统抗干扰性能;♦采用基于RS-485 的总线标准,可实现全数字、远程数据传输、控制和参数设置;♦加强系统故障诊断功能,提供改良三比值法、大卫三角法和立方体图示法,给出诊断结果;♦加强系统自检,增加远程维护功能,提供设备异常事件报警;♦可扩展性高,可便捷的与其它监测装置集成;♦系统结构紧凑,安装维护简便,操作人性化;四、主要技术参数:五、主要清单:六、技术服务:1.设备的免费质保期不低于3年;2.设备3年免费出厂检定或校准;3.设备终身维修;4.系统软件终身免费升级;5.卖方对售后服务的需求必须在24小时答复,在48小时内提供技术服务;6.卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。
SERVERON
SERVERON® TM8™基于溶解气体分析(DGA )技术的变压器在线监测仪保护变压器设备• 防止变压器发生故障 • 实现状态检修 • 延长变压器使用寿命 • 减少维护费用•最全面的油色谱试验和数据分析产品概述产品说明:我公司研发的业界领先的DGA 在线监测仪和TM VIEW ™应用软件为全球范围内的发电、输电和配电变压器提供监测服务。
变压器油中溶解气体分析(DGA )是监测变压器整体状况的最佳方法。
TM8型在线变压器监测仪可以提供目前最为全面的油色谱试验和故障诊断。
通过检测变压器油中溶解的8种故障特征气体,以及氮气、水分和其它关键参数,提供的精确的、可重复的在线测量结果。
应用领域:在整个电力系统中,变压器对输电网的可靠运行起着至关重要的作用 – 如发电机升压变压器(GSU )、大型输电变压器和重要变电站的配电变压器。
斯维隆(SERVERON )公司研发的DGA 变压器监测仪能为变压器的可靠运行和安全检修维护提供重要、及时的信息。
获取全面的数据需要依靠强大的工具• 斯维隆(SERVERON )公司研发的TM View ™软件操作简单但功能强大,加上斯维隆公司提供的监测服务,可以实现数据可视化显示、数据分析、和对变压器的监控管理。
它还有斯维隆公司独家拥有的变压器油色谱分析和报警通知(TOAN )故障诊断工具。
• 斯维隆公司推出的SmartSUB 解决方案可以使客户从单机版软件平滑地升级到适合监测大量变压器的企业版软件。
• SmartSUB 解决方案不仅具有TM View 软件的试验数据分析功能,而且还可以接收来自其他变压器状态监测设备(如变压器油箱压力监测仪、冷却器组电流监测仪、绕组电流及温度监测仪、套管监测仪、局部放电监测仪等)的数据。
油中溶解气体变化趋势图• 在线对比8种故障特征气体,实现当前最为全面的DGA 状态评估。
变压器油色谱分析与报警通知(TOAN )• 基于网络的DGA 诊断技术可以提供超越其它所有诊断工具的最为准确的DGA 诊断结果。
电力变压器油色谱在线监测系统
电力变压器油色谱在线监测系统摘要:随着经济和电力行业的快速发展,变压器的安全运行由其自身所配备的保护承担,当其内部发生隐患或故障时,须由工作人员对其检查初步判断,再根据需要采取进一步分析措施,并根据实验室化验分析结果来确定故障部位及故障原因。
这样的模式及时性差,不能快速诊断出其内部故障。
而在线色谱分析系统可以快速准确的分析故障,并能实现24小时检测,在发生故障时及时报警。
关键词:电力变压器;油色谱;监测系统引言:我国是电力大国,电网的安全稳定对社会发展、企业生产、人民生活起着至关重要的作用。
要保证电网的安全稳定运行,就对电网设备的安全运行提出了更高的要求,变压器作为电网中的承上启下的重要组成部分,其安全性尤为重要。
目前电网已经进入“智能化、自动化”时代,就需要对运行设备提供24小时的安全保障。
本文对变压器的日常巡检、故障诊断、故障处理进行探讨,对运用色谱在线分析系统辅助变压器的安全性、可靠性运行提出想法,为电力系统的安稳长周期运行奠定了坚实的基础。
1 油色谱在线监测的意义和重要性电力行业中传统的计划经济模式,正在逐渐被依据运行状态来计划检修模式取而代之,该模式来源于设备运行状态正式智能在线监测系统。
通过设备运行状态检查与维修工作的开展,在对计划检修局限性进行攻破的同时,还能对设备运行中隐含的问题进行迅速发现,进而采取相关措施,迅速开展设备故障维修工作,最大限度减少事故的发展,增加机械设备的使用时间。
通过变压器油色谱在线监测系统,能够在工作现场,直接对变压器开展油色谱在线监测工作,并判定相关故障问题,系统在对变压器运行情况进行第一时间掌控的同时,还能察觉其所存在的问题,针对这些问题专家系统还会开展自主分析工作,为运行工作人员故障处理工作提供便捷。
相比较于传统的油色谱分析,利用油色谱在线监测系统,能够实现分析结果误差的明显减少,提升故障分析诊断结果的可靠性能。
利用该系统,主控室能够在线检测各台主变油色谱分析巡回与电气异常的多征量,并诊断分析所存在的问题。
TM8概述
◆概述TMx系列变压器油中气体色谱在线监测仪是华电云通原装进口美国Serveron公司的产品。
在你的系统中,有一些变压器对于电网可靠性是至关重要的-GSU变压器,大型输电变压器,枢纽站变压器。
TM8可以帮助你进行最全面的变压器DGA诊断。
TM8可以提供精确的、可重复的8种关键故障气体H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2 。
可以对8种故障气体,油中水分,油温,环境温度,变压器负载作相关分析。
TM8数据支持所有IEEE和IEC中的变压器故障诊断工具,能达到快速报警和对故障的演示进行分析,在诊断工具上使用在线DGA数据给出了新的视角。
如上图所示:变压器油在油箱内部进行循环流动。
TMx监测系统在变压器油箱中部通过油泵(Pump)抽取流动的油样,注入气体分离器(Gas Extractor),在分离器里,通过毛细管束,实现油中气体和真空空间的动态平衡,并在油压下,油样一直处于流动状态。
气体被气路部分的微泵(Pump)抽入注入池(Injector Port),通过和载气混合,并在载气的压力下,推入色谱柱(Chromatography Column)。
从色谱柱分离出来的各种气体进入热导池(Thermal Conductor Detector)进行定量监测,监测结果通过微控制器(Microcontroller)进行就地数字转换,并进行外部通讯上传。
◆主要功能1.通过对油中气体色谱分析、变压器负载以及环境度的定时测量可以实现产气与外部事件的关联2.改善管理形式-实现高可靠性、低成本3.避免非计划的停电:对所有关键故障气体的连续测量可以给出变压器故障的早期预报,避免发生变压器事故4.通过实行状态检修降低维修成本:只有全面的在线监测才能提供足够的信息,使持续的变压器状态评估成为可能5.延缓固定资产的投资:对关键气体和关键参数的全面分析促进智能化的管理,可以延长变压器的使用寿命◆主要特点1.系统具备自校准系统:任何一个在线监测装置,必须考虑校准才能保证系统的准确可靠。
略谈变压器的在线监测
变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告
变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告一.工程概述1.1 编制依据依据国家电网公司《变电设备在线监测系统技术导则》要求,基于在线监测技术的发展水平、在线监测系统应用效果以及变电设备重要程度,在线监测系统配置原则为750 千伏及以上电压等级油浸式变压器、电抗器应配置油中溶解气体在线监测装置;±400 千伏及以上电压等级换流变压器、500 千伏油浸式变压器应配置油中溶解气体在线监测装置;500 千伏(330 千伏)电抗器、330 千伏、220 千伏油浸式变压器宜配置油中溶解气体在线监测装置;对于110 千伏(66 千伏)电压等级油浸式变压器(电抗器)存在以下情况之一的宜配置油中溶解气体在线监测装置:①存在潜伏性绝缘缺陷;②存在严重家族性绝缘缺陷;③运行时间超过15 年;④运行位置特别重要。
根据此配置原则的规定作出新疆xx电业局变压器加装油色谱在线监测系统可行性报告。
1.2 工程现状目前xx电业局所辖的220kV老满城变电站1#、3#主变、米泉变电站1#、2#主变、三宫变电站1#、2#、3#主变、头屯河变电站1#、2#主变、八户梁变电站1#、2#主变、龙岗变1#、2#主变、钢东变电站1#、2#、3#、4#主变;110kV北京变1#、2#主变、旭日变2#主变需要加装变压器油色谱在线监测系统总计19台。
1.3 项目预期目标、依据及经济技术原则1.3.1项目预期目标大型变压器是整个发供电系统重要核心的设备,其安全运行至关重要,由于大型变压器设计、制造、材料质量和运行等诸多方面的原因,设备的恶性故障时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。
变压器油色谱在线监测系统,通过对绝缘油中溶解气体的测量和分析,实现了对大型变压器内部运行状态的在线监控,能够及时发现和诊断其内部故障,随时掌握设备的运行状况,弥补了试验室色谱分析的不足,为保证变压器的安全经济运行和状态检修提供了技术支持,是保证变压器及电网系统安全经济运行的重要手段,可以给电力行业带来巨大的经济效益和社会效益。
油色谱在线监测系统安全操作及保养规程
油色谱在线监测系统安全操作及保养规程油色谱在线监测系统是一种常见的设备,用于监测机器设备中的油液中的杂质和气体,以提前发现设备故障,并及时采取维修措施,避免设备进一步损坏。
为了确保油色谱在线监测系统的正常运行和安全性能,我们需要遵守以下的操作规程和保养方法。
操作规程:
1.在进行操作之前,必须确保系统的电源已经关闭。
2.在进行调试和保养之前,必须戴上专业的防静电手套和防护眼镜,确保人员的安全。
3.在进行任何操作之前,必须先了解系统的工作原理和各个部件的功能。
4.操作人员必须具备一定的专业知识和操作经验,否则应由专业人员进行操作和维护。
5.操作人员应仔细阅读并遵守系统的操作手册和使用说明。
6.严禁在系统运行过程中进行任何改动和调整,以免引发故障。
7.在进行维护和保养之前,必须切断系统的电源,并等待系统完全停止运行。
8.在进行维护和保养时,必须使用指定的工具和设备,严禁使用危险物品和不当的工具。
保养规程:
1.定期检查系统的电源线和接地线是否良好连接,检查电源插座和开
关的工作是否正常。
2.定期清洁系统的各个部件,如滤芯、阀门等,确保其正常工作。
3.定期更换系统中的滤芯和密封件,确保其正常工作。
4.定期校准系统的各个传感器和仪表,确保其测量结果准确可靠。
5.定期检查系统的管路和接口是否存在泄漏和损坏,及时修复和更换。
6.定期对系统进行大部件的检修和维护,如冷却系统、加热系统等。
7.定期备份系统中的重要数据和文件,以防止数据丢失和系统故障。
变压器局部放电在线监测系统
变压器局部放电在线监测系统一、市面上的变压器局部放电在线监测技术介绍1. 油中气体色谱分析法它是基于油中气体成分分析(DGA)的化学检测方法。
变压器采用油纸绝缘结构,当变压器油受到高电场能量作用时,即使温度较低,也会分解气体,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,也可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物。
检测油中气相色谱法可查出其所含上述气体组分的量值。
它的优点是不受外界电磁干扰影响,在变电站得到普遍应用,但它不能检测故障点的位置。
而且对于突发性故障不能反映出来。
2.超声波检测法典型的超声波传感器的频带大多为50kHz~200 kHz。
将超声探头放置在变压器外壳的各个部位,获取从变压器局内部放电传出来的超声波信号,同时还要获取放电的电信号相配合计算出放电源的位置。
该方法的优点是不影响电气主设备的安全运行,并且受电磁干扰影响较小,缺点是放电源和超声探头之间的波阻抗异常复杂,超声波信号常常因为传播途径复杂、衰减严重而导致检测灵敏度很低。
3.UHF(特高频)法这是目前变压器局部放电检测的一种新方法,通过天线传感器接收局部放电过程辐射的UHF 电磁波,实现局部放电的检测。
由于检测频段较高,可以有效地避开常规局部放电测量中的电晕、开关操作等多种电气干扰, UHF 法能否检测电力变压器局部放电的位置,仍然是一个科研课题。
其困难表现在:(1)变压器结构复杂,局部放电产生的UHF电磁波在变压器内的传播特性尚不明了,特别是在铁心、绕组等障碍物对UHF 电磁波的衰减和畸变作用下最短光程原理的有效性问题是定位可行与否的首要问题。
(2)UHF 信号时延精确测量是进行准确局部放电定位的关键所在。
由于电磁波在变压器中的传播速度极快,仅稍低于真空中的光速,因此其时延精确测量十分困难,采用什么样的定位频带、时延测量应满足何种精度、如何达到这种测量精度等等都是UHF法所必须解决的问题。
4. 变压器局部放电在线监测定位系统 (武汉利捷电子技术有限责任公司)变压器局部放电在线监测定位系统是“电力变压器局部放电电气定位方法”专利技术在变电站运行变压器的应用扩展。
油色谱在线监测装置原理
油色谱在线监测装置原理1.引言1.1 概述在概述部分,我们对油色谱在线监测装置的原理进行简要介绍和概述。
油色谱在线监测装置是一种利用油色谱技术实现在线监测和分析油品中有机化合物组成的仪器。
它能够对油品中的有机化合物进行定性和定量分析,准确监测油品的质量和污染程度。
油色谱的基本原理是利用化学分离和物理检测的方法,将油品中的有机化合物分离并逐个检测。
油品样品在色谱柱中经过分离,不同的化合物在不同的时间点出现在检测器中,形成一个谱图。
通过分析谱图的峰形、峰面积等参数,可以确定油品中有机化合物的种类和含量。
而在线监测装置的工作原理则是将油色谱技术与自动采样、自动进样、自动分离和自动检测等技术相结合,实现对油品样品的连续在线监测。
在线监测装置通过自动采样装置从油品流动系统中取得样品,然后经过自动进样装置进入色谱柱进行分离和检测。
检测结果可以通过计算机或显示屏实时显示,并记录和存储下来,方便后期分析和生成报告。
总之,油色谱在线监测装置具有高效、准确、快速的特点,能够帮助人们实时监测油品中有机化合物的含量和变化情况,为油品生产和环境保护提供科学依据。
在本文接下来的部分,我们将详细介绍油色谱的基本原理和在线监测装置的工作原理,以期更好地理解和应用该技术。
文章结构是写作过程中对文章内容进行逻辑组织的一种方式,它有助于读者理解文章的主题和内容安排。
本文将按照以下结构进行展开:1. 引言1.1 概述:简要介绍油色谱在线监测装置及其在工业生产中的重要性。
1.2 文章结构:说明本文的组织结构以及各个部分的主要内容。
1.3 目的:阐明本文撰写的目的,即介绍油色谱在线监测装置的原理。
2. 正文2.1 油色谱的基本原理:详细介绍油色谱的原理,包括油样品的制备、色谱柱的选择、载气的选取和分离原理等。
2.2 在线监测装置的工作原理:阐述油色谱在线监测装置的工作原理,包括样品的采集与预处理、色谱分离与检测、信号处理与数据分析等。
3. 结论3.1 总结:对本文所介绍的油色谱在线监测装置原理进行总结,概括其优势和应用前景。
变压器在线监测装置
变压器在线监测装置我厂2×1000MW机组2组主变(2x3台单相变)及2台三相一体式起备变变压器配置美国Serveron公司生产的变压器在线监测装置的描述。
在该系统装置中,对变压器油中故障气体(TM8)、微水(TMM)、高压套管(TMB)进行在线监测及后台控制,并通过接口与DCS 连接。
1、TM8/TMM变压器在线监测装置工作原理TM8/TMM变压器在线监测装置是通过油中溶解气体分析(Dissolved Gases Analysis,简称DGA)来对油浸电力设备进行监测。
因能够及时发现变压器内部存在的早期故障,在以往的运行维护中消除了不少事故隐患。
其工作原理是:TM8/TMM通过一台泵来实现变压器油以大约250ml/m的流量在变压器和在线监测仪的萃取系统间循环。
萃取过程不消耗变压器油。
油气分离装置气体侧有一个气密的空间,与油侧的油中气体达到自然平衡。
经过一个典型的4小时采样间隔,大约有60升油穿过了萃取系统,萃取系统中显示的气压反映了变压器中溶解气体的全部气压。
在获得气样后用载气通过色谱柱后,通过TCD获得气体的具体含量。
在色谱柱热区,通过加热的方式使其温度一直保持在73 C。
这样能够使测量准确稳定。
TM8/TMM带有自校验系统,能够自动或人为进行校验。
TM8/TMM共测量8种故障气体及微水,包括氢气,甲烷,乙炔,乙烯,乙烷,一氧化碳,二氧化碳和氧气。
TM8也能对氮气及总烃报数,是唯一全面符合中国标准的DGA。
2、TMB容性设备绝缘在线监测系统工作原理TMB容性设备绝缘在线监测系统,对电流互感器(CT)、套管(Bushing)、耦合电容器(OY)以及电压互感器(PY)、CVT等进行在线监测,能够发现套管存在的绝缘问题。
本系统利用高灵敏度电流传感器,不失真的采集电力设备末屏对地的电流信号,同时从相应的PT取得电压信号,通过对数字信号的运算和处理,得出介质损耗和电容量等信息。
最终利用专家系统,全方位的分析、判定、预测电气设备绝缘系统的运行状况。
油色谱载气余量在线监测系统设计
油色谱载气余量在线监测系统设计何思阳【摘要】The transformer is the core equipment in substation, to strengthen the monitoring of the operation of the transformer to ensure the reliability of its operation, to enhance the reliability of power supply system reliability and stability is of great significance. Transformer oil chromatographic on-line monitoring is the transformer condition monitoring technology is mature and the most common means, at present most of the oil chromatographic on-line monitoring equipment is still a gas cylinder carrying, loading cylinder replacement is day-to-day maintenance of the key. In this paper, gas monitoring and analysis of gas cylinders are designed to provide a basis for the replacement of the carrier gas cylinders and the maintenance of the equipment.%变压器是变电站中的核心设备,加强对变压器运行情况的监测力度,确保其运行的可靠性,对提升电力系统供电可靠性和运行的稳定性意义重大。
提高变压器绝缘油色谱在线监测系统试验可靠性研究
提高变压器绝缘油色谱在线监测系统试验可靠性研究摘要:在供电质量需求不断增加的时代背景下,对于电力变压器的状态检测要求也越来越高。
作为电力系统中的关键设备,变压器的可靠运行能够直接决定电网运行的安全状态。
油中溶解气体分析(DGA)能够有效地诊断变压器的潜伏性故障。
在线监测手段的引用,使电力一次设备由周期预试向状态检修推进。
鉴于此,本文就提高变压器绝缘油色谱在线监测系统试验可靠性的措施展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。
关键词:电力一次设备监督;绝缘油色谱分析;在线监测;试验可靠性1.色谱在线监测装置的应用1.1数据查看色谱在线监测系统中的数据包括实时数据、.历史数据和谱图数据。
1.1.1实时数据实时数据査看采用柱状图表示,在实时数据的柱状图中可以查着包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、总烃、总可燃气的含量,井且在柱状图中对是否超标的气体采用不同颜色K分。
1.1.2历史数据历史数据显示方式分为趋势图方式和报表方式,,在趋势图中可以选擇上述七种气体、总怪、总可燃气、微水、油温、环境温度等曲钱,并、且可以根据需求挑选其中部分数据组合显示,报表的:内容是:由系统对选定时段内的上述七种气体的浓度数据进行综合分析和计算而得出的。
在报表中可以看出每组数据是否正常以及相应的数据指标,并对超过指标的数据进行红色标记。
1.1.3谱图数据谱图数据是上位机数据服务器端采集到的险地腔制柜上送的原始数据,对采集的数据进行简单处理并形成气体成分色谱图并保存到谱图文件内s在上位机中可以随时调取谱图数据进行。
2.2数据诊断如果经过上位机数据服务器软件分析当前组分数据处乎报警狀态,则会在显示器页面左上角出现紅色报警状态链接。
进人数据诊断界面辟系统将提供大卫三角形法和立方体图示法两种诊断方法的诊断结果。
2.2.1大卫三角形法大卫三角形法是基于三种烃类气体(%CH4、%C2H4、%C2H2)进行故障类型判断。
与改良三比值法相比,大卫三角形法能判断改良三比值法中比值限值之外的一些数据。
油色谱在线监测装置安装标准
油色谱在线监测装置安装标准
油色谱在线监测装置的安装标准如下:
1. 安装位置选择:应选择在油气系统中的关键位置,如压缩机出口、润滑油箱出口等。
同时要考虑到安装位置的便捷性和安全性。
2. 安装前准备:在安装之前,需要对安装位置进行清洁,并确保没有杂质和污染物。
同时,需要检查设备的完整性和配件的齐全性。
3. 安装固定:将监测装置固定在安装位置上,确保其稳固可靠。
可以使用螺栓、支架等固定装置进行固定。
4. 连接管路:根据设备的要求,将监测装置与油气系统的管路连接起来。
连接过程中要注意管路的密封性,避免泄漏。
5. 电气连接:将监测装置的电气线路与电源连接起来。
确保电气连接的可靠性和安全性。
6. 调试和测试:在安装完成后,需要进行调试和测试,确保监测装置的正常工作。
可以通过模拟测试或实际运行测试来验证设备的性能。
7. 安全防护:在安装完成后,需要对监测装置进行安全防护,如加装防护罩、安装警示标志等,以确保设备的安全运行。
8. 记录和报告:在安装过程中,需要对每个步骤进行记录,并制作安装报告。
报告中应包括安装位置、安装步骤、测试结果等信息,以备后续参考。
以上是油色谱在线监测装置安装的详细标准,希望对您有帮助。
如有其他问题,请随时提问。
1。
高压电力变压器安装变压器油色谱在线监测装置的必要性
1、前言.随着电力系统电压等级的提高、设备容量的增大,人们对供电可靠性提出了越来越高的要求。
变压器是电力系统主要设备之一,保证变压器的安全可靠运行,对提高电力系统的供电可靠性具有十分重要的意义。
变压器在运行中虽然采取了必要的保护措施,但由于内部绝缘结构复杂,电场及热场不均匀分布等原因,运行中仍有事故发生。
因此,为确保主变安全运行,人们发展了很多检测方法,油色谱检测是最为有效、灵敏的方法之一,不仅能发现故障、还能判断故障类型,故障的发展快慢。
但是,色谱是定期取样进行分析的,对突发性故障难以发现,且分析过程繁杂,环节多,人为误差大。
为此,为随时掌握设备的运行状态,检出突发性故障。
开展变压器油中溶解气体在线监测技术(DGA)的研究,开发变压器油中溶解气体在线监测系统,对于电力变压器实现状态监测与状态维修具有十分重要的意义。
2、变压器绝缘故障的原理2.1、变压器绝缘故障与特征气体的关系变压器的绝缘状况的优劣是电力系统安全运行的关键因素之一,变压器的主绝缘由绝缘油和固体绝缘材料两大部分组成。
变压器的内部故障主要分为过热性故障、放电性故障及受潮故障三种。
热故障可以分为低于150℃~300℃的低热故障、300~700℃的中热故障以及高于700℃的高热故障;电气故障按能量大小分,有高能量的电弧放电、低能量的间歇火花放电和最低能量的局部放电。
绝缘油和固体绝缘材料由于热或电故障分解出的气体经对流、扩散、不断地溶解在油中。
这些故障气体的组成和含量与故障的类型及其严重程度有密切关系。
因此,分析溶解于油中的气体,就能尽早发现变压器内部存在的潜伏性故障。
不同的故障类型产生的主要和次要特征气体如表1所示。
由上表可以看到,低能量局部放电在油中产生了氢气,过热故障产生了氢气、甲烷、乙烷和乙烯,而电弧故障则导致了氢气和乙炔的增加。
图1.1 油分解产生特征气体随温度变化概要图解在不同热点温度下,不同气体的增长率不同,特征气体的成份也不同。
油色谱在线监测系统介绍
油色谱在线监测系统介绍变压器色谱在线监测系统可定量、自动、快速地在线监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率,并通过故障诊断专家系统早期预报设备故障隐患信息,避免设备事故,减少重大损失,提高设备运行的可靠性。
该系统作为油色谱在线监测领域的权威产品,为电力变压器实现在线远程DGA 分析提供稳定可靠的解决方案,是电力系统状态检修制度实施的有力保障。
油色谱分析原理是基于变压器油中特定的烃类气体的产生速率随温度变化规律,在特定温度下,往往有某一种气体的产气率会出现最大值。
随着温度的升高,产气率最大的气体依次为 CH4、C2H6、C2H4 和 C2H2,这也证明在故障温度与溶解气体含量之间存在着对应的关系。
而局部过热、局部放电或电弧是导致油浸纸绝缘中产生故障特征气体的主要原因。
变压器正常运行状态下,由于油和固体绝缘会逐渐老化、变质,并分解出极少量的气体,当变压器内部发生过热性故障、放电性故障或内部绝缘受潮时,这些气体的含量会迅速增加。
气相色谱型:利用油泵、气泵将油气分离,利用载气带动气体样品定时传送至色谱柱进行分离,经分离后的气体通过检测器检测作用,转换成电信号,通过A/D 转换获得气体组分的色谱出峰图,根据组分峰高或面积进行浓度定量分析。
这种原理是目前人工分析(实验室)做法应用到在线设备上,但两者最大区别在于实验室条件远优于在线设备。
主要设备:核心元器件包括就地检测箱、油管、载气瓶、后台机。
光声光谱型:光声光谱技术是基于光声效应来检测吸收物体积分数的一种光谱技术,即气体分子吸收特定波长的电磁辐射(红外光)所产生的效应。
气体分子吸收经过调制的特定波长红外辐射而被激发到高能态,由于高能态极不稳定,分子随即以无辐射跃迁形式将吸收的光能变为热能而回到基态;宏观上表现为压力的变化,即产生声波。
光声信号的相位与光的调制相位相同,而光声信号的强度与气体的体积分数及光的强度成正比。
光的强度一定时,根据光声信号强度就可以定量分析出气体的体积分数。
油色谱在线监测系统在特高压变电运维的应用
油色谱在线监测系统在特高压变电运维的应用摘要:在特高压变电站中,注油设备众多,如变压器、换流变压器、高抗等,油色谱在线监测系统成为运行人员分析油浸式设备是否存在问题的一个有效手段,从故障类型及气体特征来分析,并总结平时遇到此类事件的处理方法,提出可行性建议措施,为油浸式设备的运行与维护提供帮助。
关键词:变电运维;油色谱;在线监测系统;应用随着社会的发展,对电力的需求也不断扩大,电网的设备也在不断的增加,变电运维的压力也不断增大,如今随着局放在线监测、油色谱在线监测、SF6在线监测等一系列智能辅助系统的应用,可以辅助我们及时发现隐患,并扼杀在摇篮之中。
本文将分析油色谱在线监测系统在特高压变电运维的应用。
1 油色谱在线监测系统在特高压变电站中应用的重要性特高压变电站变压器、换流变、高抗等注油设备众多,变压器油作为绝缘和散热介质,在运行过程中,变压器油和设备中的绝缘材料在电场与磁场的作用下,会逐渐老化和分解,产生一氧化碳、二氧化碳、氢气以及少量低分子烃类等气体,并溶解于绝缘油中。
当存在隐患或者故障时,这些气体会迅速产生,通过油色谱在线监测系统的定期检测,运行人员可根据微小的气体含量变化以及新增的气体,来判断设备的运行状况,并结合带电检测等手段合密切监视气体发展情况,做好综合分析处理。
2 变压器等设备故障诊断相关知识2.1 变压器油中溶解气体的来源变压器油中溶解气体的主要来源有空气的溶解、正常运行下产生的气体、故障运行下产生的气体。
一般变压器油中溶解气体的主要成分是氧和氮,它们都是来源于空气在油中的溶解。
正常运行中变压器内部绝缘油和固体绝缘材料会缓慢老化。
故障运行下产生的气体主要是在热、电和机械应力的作用下绝缘材料发生裂解而产生。
2.2 变压器等设备产气故障类型及油中气体特征2.2.1 过热故障。
过热按温度高低,可分为低温过热(150℃ 以下)、中低温过热(150℃~300℃)、中温过热(300℃~700℃)和高温过热(700℃以上)。
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GDDG-IR-OL油色谱在线监测系统
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可以通过数字通信和继电器连接到现有控制和监测系统,或将其用作独立的监测设备。
如果出现断电等干扰情况,自我诊断功能支持完成自行恢复。
红外传感器的制造基于国电西高核心测量技术以及我们自己的洁净室生产的组件。
真空气体提取方式意味着油温、油压或油液类型都不会引起数据波动,而密封和受保护的光学器件可防止传感器被污染。
使用电容式薄膜聚合物,传感器直接测量油液的湿度,这款传感器已在变压器监测领域应用了20 年。
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3、安装和操作更加简化
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三、技术参数
1、油中的测量参数
2、测量性能
3、计算参数
4、工作环境
5、类型测试
6、电源
7、输出
8、结构规格。