常规电力变压器局放检测.

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电力变压器局放试验

电力变压器局放试验

电力变压器局放试验一、目的:是根据有关的国家行业有关标准对电力变压器进行局部放电检测,检查电力变压器制造、安装、检修质量提高电力变压器运行的可靠性。

二、规范:电力变压器局放试验应按GB1094.3电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB7354局部放电试验。

三、安全措施:1.对试验设备及被试变压器加装安全围栏在试验期间有人监护;即:被试变压器在其它非被破坏试验项目完全合格的情况下进行。

2.作业负责人确认后方可加压,负责人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。

四、工作程序:1.试验设备和要求需要频率大于100Hz的电源1套,局部放电测试仪1台,试验设备在运输时,应捆绑牢固,防止碰撞。

2.试验电源试验电源要求背景噪声水平应低于标准对被试品规定的视在放电量的50%。

注:此次试验电源的容量应不小于80-100(A)安培的电源3.局部放电测试仪要求:方波发生器内阻应大于100Ω,上升时间小于60μs,测量仪器特性应符合国家标准规定。

4.作业程序A.按GB1094.3及GB7354的规定即:被试绕组的中性点端子应接地,对其它的独立绕组的,如:星形连接应将其中中性点端子接地,如:为三角形连接应将其中一个端子接地。

B.试验接线:变压器局部放电试验原理接线图(略)C.试验步骤:作业负责人检查试验接线正确,确认试验现场布置好安全围栏并无人开始试验,按加压程序进行在不大于1/3U1的电压下接通电源并增加至U1持续5min再增加至U2保持5s,然后立即将U2—降到U1保持30min,当电压再降低到1/3U1以下时方可切断电源,试验过程中保持对局部放电仪的观察,若出现异常,应停止试验,试验完成后,由试验负责人对试验结果正确性的初步确认。

五、试验加压程序:(略)。

变压器局部放电

变压器局部放电

变压器局部放电变压器是电力系统中不可缺少的设备,用于改变电压的大小,以实现电能的传输和分配。

然而,变压器在运行过程中可能会出现局部放电的问题。

局部放电是指在变压器内部的绝缘材料中发生的局部放电现象,它可能会导致设备故障和电力系统的不稳定性。

本文将讨论变压器局部放电的原因、检测方法以及预防措施。

一、局部放电的原因1. 绝缘材料缺陷:变压器的绝缘材料可能存在缺陷,如气泡、杂质和裂缝等。

这些缺陷会影响材料的绝缘性能,从而导致局部放电的发生。

2. 老化和磨损:长时间的运行和负荷变化会导致变压器内部的绝缘材料老化和磨损。

老化的绝缘材料会失去原有的绝缘性能,容易引发局部放电。

3. 过电压:电力系统中的过电压是变压器局部放电的主要原因之一。

过电压可能由外部因素,如雷击,或者内部因素,如开关操作而产生。

当电压超过材料的击穿电压时,局部放电就会发生。

二、局部放电的检测方法1. 电压法:通过测量变压器的局部放电产生的脉冲电压来进行检测。

这种方法需要使用高频电压脉冲发生装置和电磁传感器来采集变压器局部放电产生的脉冲信号。

通过分析脉冲信号的特征可以判断局部放电的程度和位置。

2. 频谱分析法:该方法通过对变压器的电流或电压信号进行频谱分析来检测局部放电。

局部放电会产生特定的频谱特征,通过对频谱图的分析可以确定局部放电的存在和程度。

3. 热像仪法:利用红外热像仪对变压器表面进行扫描,通过测量热量分布来检测局部放电。

局部放电会产生热量,导致变压器表面温度的异常升高。

热像仪可以实时监测变压器表面温度的变化,从而判断局部放电的情况。

三、局部放电的预防措施1. 绝缘材料的选择:选择具有良好绝缘性能的绝缘材料,减少绝缘材料的缺陷和老化现象。

2. 绝缘材料的维护:定期检查和维护变压器的绝缘材料,及时更换老化和磨损严重的部件,确保其良好的绝缘性能。

3. 过电压保护:安装过电压保护装置,及时检测和抑制过电压现象,保护变压器免受过电压的侵害。

变压器局部放电的在线监测

变压器局部放电的在线监测
监测信号的A/D转换
对于70~180kHz的被测局部放电信号应采用高速采样系统。一般 采样频率应为信号频率的10倍以上,即700~1000kHz。
第二节 变压器局部放电的在线监测 三、局部放电信号的传输
电缆模拟信号传送
一根信号电缆传送一通道信号;多通道信号需多根电缆或采用多 芯电缆传送。
第二节 变压器局部放电的在线监测 一、概述
变压器局部放电的在线监测方法-非电测法
声测法是利用局部放电时发出的声波来进行测量,常和脉冲 电流法配合使用,是局部放电的重要监测手段。 特点:基本上不受现场电磁干扰的影响,信噪比高,可以硬 定放电源的位置。 缺点:灵敏度低且不能确定放电量。
第二节 变压器局部放电的在线监测 一、概述
第二节 变压器局部放电的在线监测 二、局部放电信号的检测
声测法信号检测
局部放电声波的检测频率
声波是一种机械振动波,它是当发生局部放电时,在放电区域中分 子间产生剧烈的撞击,这种撞击在宏观上产生了一种压力所引成。
局部放电由一连串脉冲形成,由此产生的声波也是由脉冲形成。频 谱为10~107Hz数量级范围。
模式识别的过程实际上是信息压缩的过程,—般包括学习和 识别两个过程。
第二节 变压器局部放电的在线监测 七、放电模式的识别
第一步是学习过程,首先从变压器提取有典型意义的几种放电 模型,通过试验,获得局部放电数据,包括放电图象或数据采 集结果,从这些所获得的数据中提取特征,包括时域特征或统 计特征。根据这些特征构成特征空间,利用某种算法依据一定 规则,将特征空间根据不同的放电模型进行划分,从而形成特 征库。 第二步是识别过程,对于未知的放电类型,在获取数据和提取 特征后,依据同样的规则与已存在的特征库在限定条件下进行 匹配,从而判断出放电的类型。

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

电力变压器局部放电试验目的及基本方法

一变压器局部放电分类及试验目的电力变压器是电力系统中很重要的设备,通过局部放电测量判断变压器的绝缘状况是相当有效的,并且已作为衡量电力变压器质量的重要检测手段之一。

高压电力变压器主要采用油一纸屏障绝缘,这种绝缘由电工纸层和绝缘油交错组成。

由于大型变压器结构复杂、绝缘很不均匀。

当设计不当,造成局部场强过高、工艺不良或外界原因等因素造成内部缺陷时,在变压器内必然会产生局部放电,并逐渐发展,后造成变压器损坏。

电力变压器内部局部放电主要以下面几种情况出现:(1)绕组中部油一纸屏障绝缘中油通道击穿;(2)绕组端部油通道击穿;(3)紧靠着绝缘导线和电工纸(引线绝缘、搭接绝缘,相间绝缘)的油间隙击穿;(4)线圈间(匝间、饼闻)纵绝缘油通道击穿;(5)绝缘纸板围屏等的树枝放电;(6)其他固体绝缘的爬电;(7)绝缘中渗入的其他金属异物放电等。

因此,对已出厂的变压器,有以下几种情况须进行局部放电试验:(1)新变压器投运前进行局部放电试验,检查变压器出厂后在运输、安装过程中有无绝缘损伤。

(2)对大修或改造后的变压器进行局放试验,以判断修理后的绝缘状况。

(3)对运行中怀疑有绝缘故障的变压器作进一步的定性诊断,例如油中气体色谱分析有放电性故障,以及涉及到绝缘其他异常情况。

二测量回路接线及基本方法1、外接耦合电容接线方式对于高压端子引出套管没有尾端抽压端或末屏的变压器可按图1所示回路连接。

图1:变压器局部放电测试仪外接耦合电容测量方式110kV以上的电力变压器一般均为半绝缘结构,且试验电压较高,进行局部放电测量时,高压端子的耦合电容都用套管代替,测量时将套管尾端的末屏接地打开,然后串入检测阻抗后接地。

测量接线回路见图2或图3。

图2:变压器局部放电测试中性点接地方式接线图3:变压器局部放电测试中性点支撑方式接线图2于实际现场测量时,通常采用逐相试验法,试验电源一般采用100~150Hz倍频电源发电机组。

当现场不具备倍频电源时,也可用工频逐相支撑加压的方式进行试验,中性点支撑方法接线见图3,因为大型变压器绝缘结构比较复杂,用逐相加压的方式还有助于判断故障位置。

变压器局部放电监测方法总结

变压器局部放电监测方法总结

变压器局部放电监测方法总结随着电气设备不断增多和规模不断扩大,变压器也被广泛应用于各种场合。

作为电力变压器常见的故障现象,局部放电已成为影响电气设备运行安全的最主要因素之一。

因此,变压器局部放电监测方法的研究和应用显得尤为重要。

目前,变压器局部放电监测方法主要可以分为以下几类。

一、超声波法超声波法是利用超声波探测变压器内部局部放电信号的方法。

其原理是,当变压器内部发生局部放电时,会产生一定的声波信号,超声波探头可以探测到这些信号,并以此来判断变压器是否存在局部放电现象。

这种方法具有灵敏度高、反应迅速、非接触式测量等优点,但同时也存在着受温度、材质等因素的影响、检测深度较浅等缺点。

二、电磁法电磁法是利用电磁感应探测变压器内部局部放电信号的方法。

其原理是,变压器内部发生局部放电时,会产生一定的电磁波信号,电磁感应探测器可以探测到这些信号,并以此来判断变压器是否存在局部放电现象。

这种方法具有灵敏度高、检测深度较深等优点,但同时也存在着受温度、材质等因素的影响、需要专门的仪器等缺点。

三、光学法光学法是利用光学感应探测变压器内部局部放电信号的方法。

其原理是,通过光学采集设备采集变压器内部局部放电时产生的闪光信号,并映射到光学显微镜中进行观察和判断。

这种方法具有不会影响变压器内部工作、检测效果好等优点,但同时也存在着需要专门设备、放电强度小等缺点。

四、化学法化学法是利用化学分析手段分析变压器内部油中存在的局部放电产生的气体的组成及其浓度变化来判断变压器是否存在局部放电现象的方法。

这种方法具有利用方便、检测精度高等优点,但同时也存在着受变压器内部材质、油质量等因素影响、需要取样等缺点。

总的来说,变压器局部放电监测方法有很多种,每种方法都有其优点和不足。

针对不同的应用场合和电气设备,在实际应用时应该综合考虑各种方法的特点和适用范围,在保证精度的前提下选择最合适的监测方法。

同时,也需要不断加强和完善局部放电监测技术,进一步提高变压器运行安全性和稳定性,为电力系统的稳定供电和发展做出自己的贡献。

电力变压器常规试验项目及目的

电力变压器常规试验项目及目的

电力变压器常规试验项目及目的电力系统中变压器经常由于设备存在缺陷而引起许多故障,必须对进场设备进行常规性试验,从而保证人身、设备安全十分重要。

一、电力变压器试验(GB50150-2021 8. 0. 1)1、变压器绕组直流电阻的测量(简称直流电阻测试)使用仪器直流电阻测试仪试验目的:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况;2、变压器变比的测量测量变比目的:验证变压器的电压变换是否符合规定值,达到设计值;开关各引出线的接线是否正确,可初步判断变压器是否再匝间短路现象等。

3、绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数及铁芯的绝缘电阻的测量(2500V、 5000V兆欧表)试验目的是测量变压器的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法,测量绝缘电阻、吸收比能有效发现绝缘受潮及局部缺陷,如瓷件破裂,引出线接地等。

4、测试绕组连同套管的介质损耗因素 tanδ及其电容量(自动介损测试仪)测量 tanδ是一种使用较多而且对判断绝缘较为有效的方法,通过测量 tanδ可以反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受潮、油或浸渍物脏污或劣化变质,绝缘中有气隙发生放电等。

5、直流泄漏电流测试(直流发生器、微安表)直流泄漏试验的电压一般那比兆欧表电压高,并可任意调节,因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。

6、绕组所有分接的电压比(变压器变比综合测试仪)利用变比电桥能够很方便的测量出被试变压器的变压比。

7、校核三相变压器的组别和单相变压器的极性(万用表或直流毫伏表、电压表、相位表)由于变压器的绕组在一次线圈、二次线圈间存在着极性关系,当几个绕组互相连接组合时,无论接成串联或并联,都必须知道极性才能正确进行。

变压器接线组别是并列运行的重要条件之一,若参加并列运行的变压器接线组别不一致,将出现不能允许的环流。

浅谈电力变压器局部放电检测技术

浅谈电力变压器局部放电检测技术
足轻重的作用 ,一旦出现故障可能造成整个 电
外部 电磁 的影响和干 扰。该 方法主要用于试验 蔽及静 电屏 蔽的悬浮放 电等 。但在 测量点远 离
力系统的停止运行 。在 众多故障 中,局部放 电 室环境 ,或现场离线试验 。因为局 部的放 电信 缺陷的情况下 ,或者对发生在 固体结构深 处的 故障对变压器 的影响最 大。因此对 电力变压器 号是很微弱的 ,但是被检测 的设备 所处的环境 局部放 电,因声波信号在传播时要受到严密 的
局部 放 电是指 在 电压 的影 响下 ,绝缘 结 力很强 的抑 制干扰。 构 内部的油膜、气隙 以及 导体 等的边 缘发生放 电的现象 ,并且这种现象是属于 非惯 穿性的 。
充油 电气设备发生 固体绝缘破坏 的原因就是 由 其 引起 的。根据 电场分布 以及工 作部 位的不同 情况 ,油纸 绝缘设 备中的局部放 电会有 不同程 度的发展 , 而对于变压器 测技 术
声速所 受到的各种声介质的影响也是不 同的, 所 以这项技术 能够对局部放 电是够 存在 提供 良
好的参考 ,并结合 电脉冲信号 或直 接利用超声 信号对放 电源进行定位 ,无法进行定量检测 。
脉 冲电流法是应用最广 泛、研 究最早 、唯
P o we r E l e c t r o n i c s ・ 电力 电子
浅谈 电力变压器局部放 电检测技术
文/ 毛 至 杭
局 部放 电主要 监 测方法 包括 电测法 和非 从 介绍 变压 器常见故 障入手 , 指 出局 部 放 电是造 成 变压 器 故障 和 电力 系统运 行 事故 的 主要 因素 之 一 。对 目前 常 用的局 部 放 电检 测 技 术 在 变 压 嚣 设 备 的 应 用 效 果 进 行 分析 的基 础 上,提 出 了对 于 变 压 器 各 种 局 部 放 电检 测 方 法 的

变压器局部放电在线监测

变压器局部放电在线监测

2.1 脉冲电流法信号检测
2.1 脉冲电流法信号检测

多个检测传感器(多个检测点)的目的:

多方面测量局部放电,以便判断放电部位; 抑制现场干扰的需要,有时需要两个或更多信号比较,
如:极性鉴别系统。
2.2 声测法信号检测
1.局部放电声波的检测频率

声波是一种机械振动波,它是当发生局部放电时,在放电区域 中分子间产生剧烈的撞击,这种撞击在宏观上产生了一种压力 所形成。


所以,声发射传感器的检测频带大致在70~180kHz间。
2.2 声测法信号检测
2.局部放电声波的传播
局部放电产生的声波可以看成点声源,以球面波形式向 四外传播。由于变压器油和凡士林油都只能传播纵波( 纵波的介质质点振动方向与声波的传播方向是一致的, 而横波则与之垂直),故声发射传感器在变压器外壳上 接收到的是纵波。 声波在不同媒质中的传播速度不同:

定义:在线条件下监测系统能够测到或辨识的最小放电 量。从实际使用情况考虑,监测系统应能达到测出危险 放电量的灵敏度。

根据国内外运行经验,电力变压器的局部放电量在数千皮库时 仍可继续安全运行,当达到10000pC及以上时则应引起严重注 意,此时绝缘可能存在明显的损伤。 从能监测出设备最小的危险放电量考虑,在线监测的灵敏度至 少应在数千皮库,例如4000~6000pC。 一般情况下,变电站的干扰水平可达到数万甚至百万皮库。例 如500kV线路电晕的干扰水平可能达到l~4×l04pC。


2.3 监测信号的A/D转换

对于70~180kHz的被测局部放电信号应采用高速采 样系统。

一般采样频率应为信号频率的10倍以上,即700~ 1800kHz

电力变压器常规实验

电力变压器常规实验

第一节试验前准备一、将变压器油箱、铁心及夹件必须可靠接地。

二、开关检查: 检查开关档位及操作性能, 无载开关检查切换是否灵活, 有载开关先检查操作机构档位是否和变压器顶上开关档位一致, 档位圈数合格, 电动操作第一次到开关极限位置时, 必须用手动操作, 必须先检查开关的机械限位是否正常。

三、电流互感器所有带线圈端子必须短接并接地, 套管末屏必须可靠接地。

四、标准引用: 《DLT-596-2005电力设备预防性试验规程》、《GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、JB/T501-2006《电力变压器试验导则》第二节变比试验一、电压比试验目的:电压比试验是验证各相应接头电压比与铭牌相比不应有明显差别且符合规律, 接线组别与设计要求、铭牌上标记与外壳上符号相符。

二、测量方法:试验前按照仪器接线端子指示接线, 仪器高压侧接线柱上的黄、绿、红三根线分别接至变压器高压侧 A.B.C上, 低压侧接线柱上的黄、绿、红三根线分别接至被测变压器低压侧a、b、c上。

试验设备应安全接地。

接好220V电源线, 闭合仪器电源开关, 选择接线组别, 输入变比值及分接误差等。

三、注意事项:(1)接220V电源时注意电源线无短路、开路等不安全因素, 以防电源合闸时伤人。

(2)高、低压测量线不能接反, 否则将产生高压, 危及人身及仪器安全。

四、试验标准:额定分节小于±0.5%, 其余分节无协议要求小于±1%, 现场验收试验应与出厂值无明显变化。

检修试验应在分接开关引线拆装后或更换绕组后或在有必要时, 各相应接头的变比与名牌相比, 不应有明显差别, 且符合规律, 与历年数值比较应无明显变化。

第三节直流电阻测试一、试验目的:直流电阻测量时检查线圈内部导线、引线与线圈焊接质量, 线圈所用导线的规格是否符合设计要求, 以及分节开关、套管等载流部分的接触是否良好, 三相电阻是否平衡, 并为变压器的出厂报告提供最终数据。

变压器局放试验标准

变压器局放试验标准

变压器局放试验标准变压器局放试验是变压器性能测试的重要环节,通过局放试验可以检测变压器内部存在的缺陷,保证其正常运行和安全使用。

变压器局放试验标准是对局放试验的具体要求和规定,下面将详细介绍变压器局放试验标准的相关内容。

1. 试验目的。

变压器局放试验的主要目的是检测变压器内部存在的局部放电现象,包括局部放电的幅值、频率、时长等参数,以判断变压器的绝缘性能和安全可靠性。

2. 试验对象。

变压器局放试验主要针对各种类型的电力变压器,包括干式变压器、油浸式变压器等,以及各种额定电压和容量的变压器。

3. 试验条件。

变压器局放试验应在专门的试验场所或试验室进行,确保试验环境干净、安静、无干扰。

试验设备应符合相关标准要求,同时应进行定期校准和维护,以保证试验结果的准确性和可靠性。

4. 试验方法。

变压器局放试验主要采用高压脉冲法和直流电压法两种方法进行。

高压脉冲法主要适用于检测变压器绝缘结构的局部放电情况,而直流电压法主要用于检测变压器的绝缘强度和局部放电情况。

5. 试验参数。

变压器局放试验的主要参数包括局部放电幅值、频率、时长、放电量等,这些参数可以通过试验设备进行实时监测和记录,以便后续分析和评估。

6. 试验结果。

变压器局放试验的结果应符合相关标准规定的要求,如局部放电幅值应小于规定数值,频率应稳定在规定范围内,时长应符合规定要求等。

对于不符合要求的试验结果,应及时进行分析和处理,确保变压器的安全可靠运行。

7. 试验报告。

变压器局放试验完成后,应编制详细的试验报告,包括试验方法、试验条件、试验参数、试验结果等内容,同时应对试验结果进行分析和评估,提出相应的建议和措施。

总结。

变压器局放试验标准是保证变压器正常运行和安全使用的重要依据,通过严格遵守试验标准的要求,可以有效检测和评估变压器的绝缘性能和安全可靠性,为变压器的使用和维护提供重要参考依据。

同时,对于不符合要求的试验结果,应及时采取相应措施,确保变压器的安全运行。

变压器局部放电检测方案

变压器局部放电检测方案

变压器局部放电检测方案简介
变压器是电力系统中最重要的设备之一,其运行状况直接关系到电力系统的稳定性和可靠性。

然而,由于长期运行和环境因素等因素影响,变压器存在着局部放电等故障隐患。

局部放电是变压器内部绝缘系统的一种缺陷,会导致绝缘老化和损伤,甚至引起变压器爆炸。

因此,开展变压器局部放电检测工作非常重要。

本文将介绍一种可行的变压器局部放电检测方案。

检测方案
变压器局部放电检测方案主要包括以下几个步骤:
步骤一:现场勘测
在进行局部放电检测前,需要对变压器进行现场勘测。

勘测内
容包括变压器型号、额定容量、运行时间、运行环境等信息的记录,以及变压器内部和外部的巡视检查。

步骤二:安装检测设备
安装局部放电检测设备,该设备应能够测量变压器的局部放电
情况,并能够记录数据。

步骤三:采集数据
开展局部放电检测,记录相关数据。

在检测过程中,应注意安
全措施,并按照操作规程进行操作。

步骤四:数据分析
将采集到的数据进行归一化处理,并进行分析。

根据分析结果,判断变压器是否存在局部放电缺陷。

如果存在,需要进一步采取措施。

步骤五:修复缺陷
如果判断存在局部放电缺陷,需要采取措施进行修复。

具体的修复方法根据情况而异。

结论
变压器局部放电检测方案是非常重要的,可以帮助检测变压器是否存在局部放电缺陷。

通过开展此方案,可以发现并及时修复变压器缺陷,保证电力系统的稳定性和可靠性。

变压器局部放电带电检测技术

变压器局部放电带电检测技术

变压器局部放电带电检测技术变压器是电力系统中常用的电力设备之一。

由于运行环境、使用频率和维护不当等因素的影响,变压器的局部放电问题经常出现。

局部放电是指在绝缘材料中存在一定程度的电气气体放电现象,可导致绝缘降低甚至失效。

因此,为了保障变压器的安全、稳定运行,必须采用有效的检测手段及时发现、排除局部放电隐患问题。

变压器局部放电带电检测技术是一种非侵入式检测方法,能够快速、准确地检测变压器内部的局部放电问题。

该技术主要包括以下几种方法:1. 降压检测法降压检测法是将变压器的高压绕组接地,利用电压降低来检测变压器的局部放电问题。

检测时,先利用高压直流电源将变压器高压绕组接地,然后再利用该电源降低电压,并通过电流互感器检测变压器绕组的电流变化。

当绕组中存在局部放电问题时,放电所产生的脉冲信号会被检测到。

该方法适用于各种类型的变压器,且可检测出微弱的放电信号。

但是,该方法的操作复杂度较高,需要配备高压直流电源和电流互感器。

2. 电容电桥法电容电桥法是另一种通过测量局部放电脉冲信号来判断变压器绝缘状况的方法。

该方法利用电容电桥检测器检测变压器内部的局部放电信号,并将其转换为电流信号进行分析。

该方法不需要接地,操作简单,且可检测出微弱的局部放电信号。

但是,需要进行多次测量才能提高检测的准确度。

3. 红外热成像法红外热成像法是一种将变压器内部的温度信息转化为图像的成像技术,可检测变压器的局部放电问题。

该方法利用红外成像仪对变压器进行测量,当出现局部放电时,变压器内部的温度会上升,可以在红外图像中观测到温度异常点。

该方法操作简单,不需要使用专业仪器,但需要具备红外技术知识和经验。

变压器局部放电带电检测技术是一种能够快速、准确地检测变压器局部放电问题的技术,可通过多种方法来实现。

在实际应用中,需要结合实际需求和工作条件选择适合的检测方法,加强变压器的日常维护及检测,提高变压器的安全、稳定运行水平。

电力变压器局部放电测试方法

电力变压器局部放电测试方法

电力变压器局部放电试验方法一、电力变压器 通常有两种试验方法一种是如图(1)所示的接法,它主要用于试验绕组间的绝缘。

为提高测试灵敏度,耦合电容Ck 应比被试变压器初、次级间电容大得多。

这种试验不是用于检查各个绕组,每个绕组的两端就可连接在一起,铁芯和外壳应和低压绕组一起牢固接地。

图(2)的电路可对变压器进行自激励试验,高压套管上的轴头与高压端的电容可以作为耦合电前现时简化试验电路,输入单元初级A-B 接在套管抽头与接地法蓝之间。

不过,需排除高压管本身放电的可能性。

如无套管抽头可用,则仍需外接耦合电容Ck 。

图(1)测试变压器初、次级间绝缘的试验电路图(2)自激励条件下变压器局部放电试验电路输入单元至放大器至定标至放大器至定标IEC76-3(1980)规定校正方波发生器的前沿小于0.1μs,注入电容Cq为50pf。

校正方波发生器经匹配电缆将匹配接线盒放在尽量靠近测量的高压端上经Cq注入。

对于试验时的加压时间程序,IEC的规定见图(3)5 秒5分30 秒U2图(3)变压器试验的加压时间程序其中线和中性端间试验电压用Um/3表示如下:U1=3Um/3= UmU2=1.5Um/3 = Um此时规定放电量q=500pc=1.3Um/3此时规定放电量q=300pc变电器局部放电测试中应注意以下一些问题:1)IEC规定视在电荷(或放电量)主要根据最高的稳定状态的重复脉冲读出。

偶然的高脉冲可不予理会。

2)对不同线端的测量通道都要各自进行校正。

3)背景噪音电平应低于规定的允许放电量q的一半。

4)对高大的变压器测试时,方波发生器应通过有电阻匹配的同轴电缆,并将Cq靠近试品线端用JEE-1时应将线盒靠近试品测量端,可减小测量误差。

5)变压器绕组是具有分布参数的试品,和旋转电机一样。

变压器绕组中产生的局部放电脉冲波先是在检测端出现直达波,然后传输波一面传输一面到达。

α大的饼式绕组和α小的园筒式绕组的起始电位分布和传输波的衰减情况是不一样的。

局部放电试验规程要求

局部放电试验规程要求
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
2
油浸式电流互感器
B2
局部放电试验
110kV及以上:必要时
在电压为1.2Um/√3时,视在放电量不大于20pC。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
3
干式电流互感器
B2
局部放电试验
110kV及以上:必要时
在电压为1.2Um/√3时,视在放电量不大于50pC。
C2
运行中局部放电测试
在I、II级
管控级别下触发
应无明显局部放电信号。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
B2
运行中局部放电测试
1)投产1年内每3个月1次;如无异常其后,1年1次;
2)必要时
应无明显局部放电信号。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
8
高压开关柜
C2
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
10
橡塑绝缘电力电缆及附件
B2
局部放电试验
1)110kV电缆线路投运后3年内1次,运行20年后每6年1次;
2)220kV电缆线路投运后3年内1次,之后每6年1次;
3)500kV电缆线路每3年1次。
1)按GB/T 3048.12的要求进行局部放电检测,应无明显局部放电信号。
电力设备检修试验规程Q/CSG1206007-2017
1 )脉冲电流法:不大于50pC,且与交接试验数据比较不应有明显增长;(应用脉冲电流法时可选择横向、纵向比较的方法。)
2)超声波法:常温下局放熄灭电压不低于极间额定电压的1.2倍。
电力设备预防性试验规程DL-T596-2021

电力变压器局部放电带电检测及定位技术综述

电力变压器局部放电带电检测及定位技术综述

电力变压器局部放电带电检测及定位技术综述摘要:文章首先对电力变压器局部放电检测技术的发展概况做出了简要分析,然后对当前几种常见的局部放电检测技术——脉冲电流检测法、超声波检测法、高频检测法、以及光检测法分别做出了介绍,最后对电力变压器局部放电检测技术的发展趋势进行了概括分析,希望能够使局部放电检测技术的综合性能得到进一步发展,以确保变压器的稳定运行。

关键词:电压变压器;局部放电;检测技术;应用;趋势在电网建设规模不断扩大的背景下,电力变压器所处整个系统环境中,其所扮演的角色日益重要。

由于电压变压器的绝缘性能会直接对其运行寿命以及综合能效的发挥产生影响,故而做好对电力变压器局部绝缘(放电)性能的检测工作是非常重要。

此项工作无论是对于电力系统运行部门,电力变压器研究机构,还是变压器制造厂商而言,都是高度重视的热点问题之一。

已有的研究成果中显示,电力变压器在绝缘局部放电期间会产生包括电磁辐射、超声波、电脉冲、以及光等物质,诱发局部过热,因此当前也形成了一系列与之相对应的检测方法,各有优势。

本文即对电力变压器局部放电检测中的常见技术方案进行分析,同时对局部放电检测技术的发展趋势做出展望,望能够促进其应用价值的进一步凸显。

1 电力电缆局部放电带电检测技术的原理及特征1.1高频(射频)电流法所谓的高频电流法是一种非电接触式的局部放电测量方法,基于传统脉冲电流法延伸出来,其主要的特征在于采用高频罗氏线圈取代测量阻抗,进而能够从耦合回路中取得相应的局部放电脉冲信号[3]。

在实际的电力电缆局部放电带电检测过程中,主要的检测原理如图1所示。

由此可见,高频电流法与标准脉冲电流法是非常相似的。

因此,在条件允许的情况下通过采取柔性工频电流传感器或电压变换器能够进行相位跟踪测量,然后通过采用PRPS、PRPD、N-Φ、Q-Φ、Q-Φ-T等统计分析模式来进行分析,探究被测变压器设备的运行情况和缺陷类型。

另外,还可利用开窗技术加强对放电相位的频谱进行分析。

变压器局部放电检测与诊断技术

变压器局部放电检测与诊断技术

变压器局部放电检测与诊断技术随着电气设备的发展,变压器作为重要设备已成为电力系统中不可或缺的组成部分。

变压器的工作质量直接影响着电网的安全稳定运行。

然而,因使用环境,老化等原因导致的变压器局部放电情况,却会造成设备运行不稳定,缩短设备寿命,影响可靠性甚至加速设备失效。

因此,掌握变压器局部放电检测与诊断技术尤为关键。

变压器局部放电的原因放电现象存在于变压器的内部绝缘介质中,或绕组、油中等不同介质之间及它们与隔离结构之间等电介质不匹配处的缺陷中。

导致变压器局部放电的原因主要有以下几种:1、优化设计不佳,工艺管理不当2、介质老化3、外部瞬态过电压4、劣化的污秽程度5、施工和运输中对设备造成的损害6、设备的磨损和老化7、外力作用引起的变形和位移变压器局部放电检测与诊断技术变压器局部放电的检测与诊断技术是目前变压器电气维护领域的热点研究课题之一。

随着红外成像、超声波、红外及紫外荧光检测技术的迅猛发展,变压器局部放电的检测与诊断技术也越来越成熟,包括以下几种方法:1、电容法将测试对象与一对带有校准电容的电极相连接,检测器将向被测对象电加压,通过监测被测对象上形成的电容充电/放电过程以及放电过程中形成的脉冲信号,得到被测对象内部局部放电的存在与程度。

2、超声波检测法通过超声波探伤技术,即向变压器传递超声波信号,并分析接收到信号的波形、强度和速度,判断是否存在放电现象。

凭借其不破坏性、高效、可靠的特点,成为现今变压器维护领域中检测局部放电的重要手段。

3、红外热成像法该技术利用显著的温度升高作为局部放电的精确指示器,在检测的过程中通过摄像机记录被测设备表面的温度分布情况,并通过反映出来的温度分布图像判断被测装置是否存在放电现象。

4、紫外荧光检测法该方法基于荧光试剂在 UV 光激发下的荧光强度与被测物中的电气现象强度成正比的特性,而将其用于变压器瑕疵的检测。

该建议可以对变压器大规模、远距离地进行整体检测,较为具有实际应用意义。

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验

变压器局部放电试验1. 概述变压器局部放电试验是检测变压器绝缘内部存在的放电影响绝缘老化或劣化情况的重要手段,是保证变压器长期安全运行的重要措施。

为此,根据《山西省电力公司电气设备交接和预防性试验规程》的要求,对220kV及以上变压器在投产前、大修后应进行局放试验。

该试验的目的是判定变压器的绝缘状况,能否投入使用或继续使用。

制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。

2. 应用范围本作业指导书适用于220kV及以上变压器投产前、大修后局部放电试验。

对110kV变压器的局部放电试验可参照本作业指导书进行试验。

3. 引用标准、规程、规范GB 1094.3--2003电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB/T 7354--2003 局部放电试验GB 50150 --2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程《山西省电力公司电气设备交接和预防性试验规程(2006)》4. 使用仪器、仪表及精度等级局部放电试验电源: 100Hz以上试验电源要求背景噪声水平应低于标准对被试品规定的视在放电量的50%。

方波发生器: FD-201型方波发生器内阻应不大于100Ω,上升时间应小于60ns。

局部放电测试仪: JF-2000型局部放电测试仪。

5. 试验条件5.1 试品(变压器)要求a)本试验在所有绝缘试验完成且试验合格后进行。

b)试品的表面应清洁干燥,试品在试验前不应受机械、热的作用。

c)油浸绝缘的试品经长途运输颠簸或注油工序之后通常应静止48h (220kV)或72h(500 kV)后,方能进行试验。

d)测定回路的背景噪声水平应低于试品允许放电量的 50% ,当试品允许放电量较低 ( 如小于 10pC) 时,则背景噪声水平可以允许到试品允许放电量的 100% 。

现场试验时,如以上条件达不到,可以允许有较大干扰,但不得影响测量读数。

电力变压器局部放电检测方法分析

电力变压器局部放电检测方法分析

【 关键词 】 电力 变压器 ; 局 部放 电;检测
局 部 放 电 是变 压 器 的 绝 缘 系 统 在 中部 区域 所 发 生 的 局部 桥 接 的 种 放 电 ,不 能直 接 进 行 测 量 , 为 此 需 要 借 助 于 变 压 器 套 管上 的 电 容 式 外 加 电容 分 压 器 耦合 所 得 到 的 信 号 才 能 进 行 检 测 。经 过 大 量 的 局 部 放 电试 验 表 明 , 局部 放 电 事 故 主 要 发 生 于 高 压 引线 ,而 在 匝 以 及 饼 间 较 少 。在 进 行 局部 放 电 量 的 测 量 中要 求 高 压 套 管 的局 部 放 电 量处于较低水平 ,而 一般测得 的套 管放 电量较大 ,但是不属于 内部 绝 缘 放 电量 。 目前 电力 变 压 器 局 部 放 电 检 测 中超 声 波 法 以及 电脉 冲 法 的研 究 最 为 广 泛 ,但 是 依 然 存 在 不 足 之 处 。 为 此 下 面 对 当下 使 用 的 不 同 检 测 方 法 进 行 概 述 , 并 提 出今 后 的 研 究 趋 势 。 1电测法 1 . 1脉 冲 电流 法 脉 冲 电流 法 通 过 将 阻抗 接 入 到测 量 回 路 中 进 行 测 量 ,然 后 检 测 变 压 器 套 管 末 屏 接 地 线 、 中性 点 接 地 线 、 外 壳 接 地 线 、 地 芯 接 地 线 以及 绕 组 脉 冲 等 引 发 的局 部 脉 冲 电流 ,从 而 得 到 视 在 放 电量 。 脉 冲 工 作 。 电流 法 作 为 研 究 最 早 ,同 时 也 使 一 种 应 用 最 为广 泛 的 检 测 方 法 ,早 2 . 3 光检 测 法 在2 0 0 0年 已 经 正式 公布 了 局 部放 电 的 测 量 标 准 。 光检测是借助 于光 电倍增 管将电信号转化为光信号 ,然后再对 脉 冲 电流 法 主 要 应 用 于 变 压 器 出厂 时 的 型 式 试验 以 及 其 它 离 线 其进行分析 ,从而实现局部放 电的识别。由于光 电倍增管不能长期 测试 中,具有 较高的离线测量灵敏度 。但是这一 检测 方法存在 一些 的暴露于强光下 ,为此要求检测 设备不 透光 ,从而限制了现场测量 不足 ,例 如无法 方便 有效地应用于现场在线监测 、抗干扰 能力 差、 中 的 应 用 。 但 是 由于 检 测 直 观 ,在 绝 缘 老化 机 理 、 局 部 放 电光 谱 分 进行具有绕组 结构的变压器类在标定过程 中产生 巨大 误差 、测 量频 析以及 局部放 电电磁波传播特性 中依然 的得 到了应用。另外随着光 带 窄 、 频 率 低 , 所得 到 的 信 息 少 。 此 外 由于 监 测 阻抗 以及 放 大 器 的 纤 技 术 的 发 展 , 光 测法 与 声测 法 的 结 合 可 以 实 现 局 部 放 电 的 定 位 。 准确度 、灵敏度 、动 态范围、分辨率等具有很大影响 ,为此在 试样 2 . 4 红 外 热 像 法 电容较大时 ,测试仪器 的灵敏度会在耦合 阻抗 的影 响下受 到限制 。 这种 方法通过检测 区域表面 的温度升 高来 了解 变压器 内部的局 l _ 2 超高频检测方法 部放 电。但 是这种方法需要借助于计算机进行量化关 系分 析,为此 超 高 频 局 部放 点检 测 主 要 是 针 对 以上 方 法 的不 足 ,通 过 检 测 变 定量研究 尚需探 索。 压器 内部 的局部放 电所产生 的超高频电磁信号实现对局部放 电的定 3 结 束 语 位 以及检测 ,从而实现抗干扰 的 目的。超高频检测方法在每一 次局 经 过 以 上 不 同 检 测 方 法 的 论 述 可 见 ,不 同 的检 测 方法 由 于检 测 部 放 电 的 过 程 中都 发 生 正 负 电荷 中 和 , 同 时 伴 随 有 一 个 陡的 电流 脉 原 理 不 同 , 为此 各 有特 点 ,从 而 在 研 究 内容 以及 应 用 上 各 不 相 同 。 冲 以及敷设 电磁波 。而局部放 电所辐 射的电磁波的频谱特性与局部 脉 冲 电流 法 可 以 直接 的测 量视 在 放 电量 ,但 是 其 检 测 带 宽 不 足 ;超 较 之 脉 冲 法 具 有 较 宽 的接 受 频 带 , 放 电的 几 何 形 状 、放 电 间 隙有 关 。 当放 电 间 隙 的 绝 缘 强 度 较 高 时 电 高 频 法 具 有 抗 干 扰 能 力 强 的优 势 , 脉 冲 的 陡 度 较 大 时 辐 射 脉 冲 的 电磁 波 能 力较 强放 电的 时 间 短 。 由于 但是存在天线接 收问题 ;此外 光测法、超声波法 、气相色谱法作为 变 压器 油 一 隔 板 结 构 可 以辐 射 出 G H z的 电磁 波 , 而 一 般 的现 场 干 扰 非 电测量法 ,除 了超声波 法之 外均存在应用困难的 问题 。而超声波 只有 4 0 0 M H z ,为 此 有 效 地 避 免 了 干 扰 的 发 生 。 法虽然具有容 易操作 、电气干 扰小,但 是会对变压器造成不可逆 的 传 感器作为检测 中的重要组分 ,其灵 敏度 直接的影响到检测结 伤害 ,为此有待进一步探索。 果精度 。但是 目前的多数天线 需要人工设计 ,从 而配合不同超 高频 参考文献: 监测 系 统 工 作 。 此 外 由于 电磁 波 主 要 在 变 压 器 箱 体 内 部传 播 , 为 此 『 1 ] F U Y V AE S S E N P , ROP J I S , 等. 特 高压 直流换流 变压 器试验标 准和 电磁 波 仅 能 通 过 出 线 端 或 者 是 少 量 的接 缝 散 出 , 为 此 如 何 设置 天 线 要 求 的 探 讨 m- 南 方 电 网技 术 , 2 0 0 9 ( 3 ) . 来 更 有 效 的检 测 超 高 频 依 然 是 需 要 进 一 步 研 究 的 内容 。研 究表 明 , f 2 1 王 国利, 郝艳捧 , 李彦明. 电力 变压 器局部放 电检 测技术的现状与发 内置 天 线 的接 受 能 力 优 于 外 置 天 线 ,但 是 这 需要 在 变 压 器 的生 产 环 展 『 『 1 . 电 工 电 能新 技 术, 2 0 0 1 ( 2 ) . 节 加 入 到 侧 边 , 为此 在 操 作 上 限制 了超 高频 的应 用 。 [ 3 3阮羚 ] , 高胜友, 郑重. 宽带脉冲 电流 法局部放 电检测 中的脉冲定量. 高 2 非 电 测 法 压电器. 2 0 0 9 ( 5 ) 2 . 1 超 声波 法 f 4 1 王 国利, 郝艳捧, 李彦 明. 电力 变压器局部放 电定位 方法的现状和前 超 声 波 法 是 借 助 于 检测 变 压 器 在 局 部 放 电过 程 中产 生 的超 声 波 景 阴. 变压 器 , 2 0 0 1 ( 1 1 ) .

电力变压器的局放监测与分析技术

电力变压器的局放监测与分析技术

电力变压器的局放监测与分析技术电力变压器是电力系统中重要的设备之一,其正常运行对电力传输和配电起着至关重要的作用。

然而,随着变压器的使用时间的增长,其内部可能会存在一些故障或缺陷,这些故障或缺陷可能导致变压器的损坏,甚至引发火灾等严重后果。

因此,局放监测与分析技术成为电力变压器运行维护中重要的一环。

一、局放监测技术的概述局放监测技术是通过检测变压器内部的局部放电现象,来判断变压器内部是否存在故障或缺陷的一种技术手段。

局放监测技术通过采集变压器内部的电压信号和电流信号,并对这些信号进行分析处理,从而得到与变压器内部局部放电相关的特征参数。

二、局放监测技术的实施方法1. 传感器安装局放监测技术的实施首先需要安装传感器,传感器可以采集变压器内部的电压和电流信号。

传感器的安装位置需要根据变压器的具体情况进行选择,通常应选择在变压器的高压侧和低压侧,以及油箱和绕组附近等位置。

2. 信号采集与处理系统局放监测技术需要将传感器采集到的信号进行处理,并提取出局部放电特征参数。

信号采集与处理系统通常由采集设备和分析软件组成,采集设备用于将传感器采集到的信号转换为数字信号,而分析软件则用于对这些数字信号进行处理和分析。

3. 数据存储与管理局放监测技术通常需要长时间监测变压器的局部放电情况,因此需要建立一个完善的数据存储与管理系统。

这个系统可以将采集到的局部放电数据进行存储和管理,并提供查询和分析功能,方便运维人员对变压器的状态进行监测和评估。

三、局放监测技术的分析方法1. 特征参数提取局放监测技术通过提取局部放电信号中的特征参数,来判断变压器内部是否存在局部放电现象。

这些特征参数可以包括局部放电的幅值、频率、持续时间等指标。

2. 故障诊断与评估通过与历史数据进行比对和分析,可以对局部放电的变化趋势进行评估,从而判断变压器内部是否存在故障或缺陷。

同时,还可以根据不同的故障类型,对故障的性质进行进一步的分析和诊断。

3. 预警与保护局放监测技术可以发现潜在的故障或缺陷,并提供预警功能,当局部放电的程度超过预设的阈值时,系统会及时发出警报,以便采取相应的保护措施,避免发生更严重的事故。

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电力系统自动化发展趋势及新技术的应用中国的电力行业目前是一派大好河山,中国是世界第一电力大国,这是大家公认的,国家在电网这一方面的投资力度也是非常大的。

火电在当前仍然处于主导地位,但近来在一些有着高技术含量的气电,火电,风电,核电的建设方面,我们同样取得了巨大的成就,在火电方面, 我们有三大电气集团,到去年为止,三大电力集团的生产能力已经突破了 2000万千瓦,同时, 我们的发电技术在世界上也是一流的,现在我可以告诉大家的是,我们可以大敞国门与其它国家进行竞争,在气电,风电,核电方面,我们承认,我们过去在这一方面在一片空白,但现在我们可以自豪地说,我们在这些方面已经取得了迅猛的发展,在国家“引进,消化,创新”的政策指导下,国企在这些方面已经有了独立的生产能力。

现代社会对电能供应的“安全、可靠、经济、优质”等各项指标的要求越来越高 , 相应地 , 电力系统也不断地向自动化提出更高的要求。

电力系统自动化技术不断地由低到高、由局部到整体发展。

一、电力系统自动化总的发展趋势1. 当今电力系统的自动控制技术正趋向于 :(1在控制策略上日益向最优化、适应化、智能化、协调化、区域化发展。

(2在设计分析上日益要求面对多机系统模型来处理问题。

(3在理论工具上越来越多地借助于现代控制理论。

(4在控制手段上日益增多了微机、电力电子器件和远程通信的应用。

(5在研究人员的构成上益需要多“兵种”的联合作战。

2. 整个电力系统自动化的发展则趋向于 :(1由开环监测向闭环控制发展 , 例如从系统功率总加到 AGC(自动发电控制。

(2由高电压等级向低电压扩展 , 例如从 EMS(能量管理系统到 DMS(配电管理系统。

(3由单个元件向部分区域及全系统发展 , 例如 SCADA(监测控制与数据采集的发展和区域稳定控制的发展。

(4由单一功能向多功能、一体化发展 , 例如变电站综合自动化的发展。

(5装置性能向数字化、快速化、灵活化发展 , 例如继电保护技术的演变。

(6追求的目标向最优化、协调化、智能化发展 , 例如励磁控制、潮流控制。

(7由以提高运行的安全、经济、效率为完成向管理、服务的自动化扩展 , 例如 MIS(管理信息系统在电力系统中的应用。

近 20年来 , 随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展 , 现代电力系统已成为一个计算机 (Computer、控制 (Control、通信 (Communication和电力装备及电力电子 (Power System Equiqments and Power Electronics的统一体 , 简称为“ CCCP ” 。

其内涵不断深入 , 外延不断扩展。

电力系统自动化处理的信息量越来越大 , 考虑的因素越来越多 , 直接可观可测的范围越来越广 , 能够闭环控制的对象越来越丰富。

在世界电力体制改革轰轰烈烈进行的同时,究竟哪个版本适合我们仍然是一个未知数,电网规划的方向是应该是安全,可靠,经济,节能,环保。

二、与社会发展同步的设计思想市场经济给国家注入了活力,各个领域的变化日新月异,我们的设计思想也应及时调整。

其一,电气工程属于公用工程,过去学校里学的是苏联的模式,在计划经济体制下,由于钱是国家的,且国家又穷,给国家节省每一个铜板几乎成了所有设计人员的价值取向。

这样设计出的系统紧紧巴巴,看起来节省了一次性投资,但是,用户稍有变动,系统便显得捉襟见肘, 马上就需要扩容, 需要改造。

这样,长远地看,反而浪费了财力物力,因之,合理系统应该是参数取得宽余一些,使系统有较强的抗冲击负荷的能力,这样的系统价格性能比还是很高的。

其二,重视时间的作用。

时间就是金钱,这是经济社会的铁律。

对于投资商来说,你精打细算地为他设计省下的几个钱还不如早点给他图纸,让他早点开业。

这样,他宁愿浪费些投资也要求你的速度。

从商务角度上讲, 一个满足甲方时间要求但相对粗糙的设计要比因精打细算耽误了时间的设计更能满足甲方要求。

虽然,从技术角度讲,评判标准不同。

其三,时间要求的紧迫决不意味着可以允许你出一个系统不合理的设计, 时间再紧,保证系统合理也是最重要的,否则,人家为何要花钱找你设计 ? 时间紧,设计可以粗一些,但只能是细节上粗,大样图可以少出,其实,具体安装,现场有经验的管道工要比设计人员更有发言权。

设计人员也应给施工者发挥聪明才智的机会,对于设计人员,减轻了繁琐的劳动,施工者也有了施展才能的合理空间,何乐而不为 ?其四,对规范的态度。

国家规范是设计工作的准则,必须执行。

但是, 由于技术进步和社会发展,规范修订的周期又太长,一些条文落后于实际工程的要求,这就要求设计人员彻底吃透规范条文的制定背景和边界条件,以便在设计工作中既遵守规范又有一定的灵活性。

只要设计合理,系统优化, 在设计中可以不拘泥于个别条文的规定。

我们不应该只看到亮点, 在电力建设方面我国存在的一些问题, 我们也应该看到, 比如说, 在核电的技术引进方面,由于涉及到核反应堆,我国的动作相对来说还是比较慢的,在自主创新方面,我们同样存在着一些问题,面对这种情况,我们既不能妄自菲薄,也不能狂妄自大, 我们要一分为二,坚持两条腿走路的方针,争取在电气工程领域取得更大的进步。

综观中国的各项改革,我们不难发现所有成功的改革都有技术突破作为依托。

电力工业是一个十分传统的现代工业, 它生产形式是典型的工业时代的生产方式, 强调“ 分工细化” ,强调“ 规模效益” 。

在单一产品的生产经营方式下,只有依靠不断扩大生产规模来进行行业优化,认为规模越大,安全系数越大,效率越高,效益越大。

为了保持其规模的扩张,只得维系行业垄断经营,而垄断经营又带来了严重的社会和政治问题。

这种垄断经营是由于生产方式决定的,要想打破垄断,不改变生产方式将必然造成混乱。

“ 大机组、大电网、超高压” 是不是电力工业发展的唯一正确选择?即使在电力部门内部也有很多专家存在完全不同的看法, 它至少存在两个致命的问题。

第一、安全问题:2003年北美、澳洲、欧洲等地相继发生多次严重的供电系统崩溃事故, 造成大面积停电。

尽管电网长期以来不断开发新技术来完善电网,但是电网安全的压力非但没有降低,反而问题越发严重,事故的规模和波及的区域也随着电网的扩大而扩大。

全世界的电力安全专家普遍认为,由于目前已经建立起电力生产方式,人们只能依靠一种被动的方式来保证电网安全,在自然灾害和人为破坏面前安全电网将是越来越脆弱,除非改变生产方式。

欧洲已经有国家提出,建设由分布式能源和分散化电网共同保证电网安全的新方式;第二、效率问题:从理论上说大“ 大机组、大电网、超高压” 是效率高的,然而这仅仅是在转换和输送环节,如果从整个能源系统分析,结论并非如此。

大机组发电虽然效率高,但是由于供热规模和供热半径的局限,很难实现能源的“ 梯级利用” ,也就是说:发电后的余热无法利用,能源利用效率再高也无法与热电联产相比较。

因为人类的生活和生产过程中,不仅仅是需要电,同时也会需要热和冷。

即便采用当今世界上最高效率的发电技术,燃煤发电效率 50% (600MW 超超临界机组 ,天然气发电58%(300MW 三压再热联合循环机组。

与之相比,采用最普通的热电技术,燃煤热电效率可以达到 70%,天然气热电效率 80%,而一些分布式能源可以达到 90%甚至更高。

超高压输电运行效率高是针对低压输电而言,而分布式能源是一种用户端能源系统,根本没有输电环节,超高压输电效率再高也是浪费能源。

况且,超高压到用户端的降压等级多,每一次降压必然导致电损增加。

所以,新技术的突破和应用才是电力系统发展的关键。

三、具有变革性重要影响的三项新技术1. 电力系统的智能控制电力系统的控制研究与应用在过去的 40多年中大体上可分为三个阶段 :基于传递函数的单输入、单输出控制阶段 ; 线性最优控制、非线性控制及多机系统协调控制阶段 ; 智能控制阶段。

电力系统控制面临的主要技术困难有 :(1电力系统是一个具有强非线性的、变参数 (包含多种随机和不确定因素的、多种运行方式和故障方式并存的动态大系统。

(2具有多目标寻优和在多种运行方式及故障方式下的鲁棒性要求。

(3不仅需要本地不同控制器间协调 , 也需要异地不同控制器间协调控制。

智能控制是当今控制理论发展的新的阶段 , 主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制问题 ; 特别适于那些具有模型不确定性、具有强非线性、要求高度适应性的复杂系统。

智能控制在电力系统工程应用方面具有非常广阔的前景 , 其具体应用有快关汽门的人工神经网络适应控制 , 基于人工神经网络的励磁、电掣动、快关综合控制系统结构 , 多机系统中的 ASVG(新型静止无功发生器的自学习功能等。

2.FACTS 和 DFACTS(1FACTS概念的提出在电力系统的发展迫切需要先进的输配电技术来提高电压质量和系统稳定性的时候 , 一种改变传统输电能力的新技术——柔性交流输电系统 (FACTS技术悄然兴起。

所谓“柔性交流输电系统”技术又称“灵活交流输电系统”技术简称 FACTS, 就是在输电系统的重要部位 , 采用具有单独或综合功能的电力电子装置 , 对输电系统的主要参数 (如电压、相位差、电抗等进行调整控制 , 使输电更加可靠 , 具有更大的可控性和更高的效率。

这是一种将电力电子技术、微机处理技术、控制技术等高新技术应用于高压输电系统 , 以提高系统可靠性、可控性、运行性能和电能质量 , 并可获取大量节电效益的新型综合技术。

(2FACTS的核心装置之一—— ASVC 的研究现状各种 FACTS 装置的共同特点是 :基于大功率电力电子器件的快速开关作用和所组成逆变器的逆变作用。

ASVC 是包含了 FACTS 装置的各种核心技术且结构比较简单的一种新型静止无功发生器。

ASVC 由二相逆变器和并联电容器构成 , 其输出的三相交流电压与所接电网的三相电压同步。

它不仅可校正稳态运行电压 , 而且可以在故障后的恢复期间稳定电压 , 因此对电网电压的控制能力很强。

与旋转同步调相机相比 ,ASVC 的调节范围大 , 反应速度快 , 不会发生响应迟缓 , 没有转动设备的机械惯性、机械损耗和旋转噪声 , 并且因为 ASVC 是一种固态装置 , 所以能响应网络中的暂态也能响应稳态变化 , 因此其控制能力大大优于同步调相机。

(3DFACTS的研究态势随着高科技产业和信息化的发展 , 电力用户对供电质量和可靠性越来越敏感 , 电器设备的正常运行甚至使用寿命也与之越来越息息相关。

可以说 , 信息时代对电能质量提出了越来越高的要求。

DFACTS 是指应用于配电系统中的灵活交流技术 , 它是 Hingorani 于 1988年针对配电网中供电质量提出的新概念。

其主要内容是 :对供电质量的各种问题采用综合的解决办法 , 在配电网和大量商业用户的供电端使用新型电力电子控制器。

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