电力变压器状态检修技术与评价方法

电力变压器状态检修技术与评价方法

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摘要:随着电网建设规模的不断加剧,人们对电网的需求量也不断增加,为保障电网运行质量,电力变压器的数量也逐渐增长。本文首先分析了电力变压器在线监测技术,同时阐述了电力变压器状态检修技术,最后总结了电力变压器状态评价方式。

关键词:电力变压器;状态检修技术;评价方法

电力供应情况与社会经济与人们生活之间有着密切的联系,就社会经济发展有着密切的联系与作用。随着各行各业的迅速发展,对电网的运行质量、运行安全、运行效率提出了全新的要求。一旦变压器出现故障,将会影响电力系统的正常运行,阻碍电力行业的发展。本文主要研究电力变压器状态检修技术与评价方法,详细阐述如下。

1电力变压器在线监测技术

1.1油在线监测技术

电力变压器一般选择油或纸板组成绝缘结构,在变压器出现故障的情况下,比如:放电、放热等情况,使得少量特征气体产生,且气体会溶解在变压器油中。不同类型油品与浓度能够将相应的故障反应出来,一旦变压器内部出现局部放电,会产生氢气与甲烷等,一旦内部电火花增加,乙炔气体会随之增加。变压器在电弧内,会产生氢气、乙炔,且出现少量的甲烷与乙烯、变压器温度在300℃-800℃中,会产生甲烷、乙烯等氢气。若绝缘纸长时间处于120℃-150℃范围内,会产生二氧化碳与一氧化碳。借助油在线监测技术,可实现潜在故障的查询,技术选取维修方案,如下图1所示。

图1油在线监测技术

1.2套管监测系统

此处的高压套管均为充油式套管,传统背景下,就变压器套管试验,停电会对套管主绝缘层、介损值开展测定,以此判断套管的绝缘状态。在线监测高压套管内部结构比较复杂,接地电流传感器直接安置在高压套管末屏位置。传感器能够直接搜集信号,且发送到专门的在线监测设备中,在实现A/D转换后,专家系统能够精准开展判断,实现内部放电情况的分析与研究,检查频带(一般维持在3MHz-30MHz)。能够为设备操作提供便捷性,定量分析放电测量,在不停电的状态下,开展实时监测。但套管监测系统的抗干扰能力不强,信号分辨难度较大。

2电力变压器状态检修技术与评价方式

2.1电力变压器状态检修技术

就状态检修工作而言,需要深入分析设备运行阶段内的风险,实现控制风险判断与评估,参照实际情况,制定针对性的方案。在风险评估基础上,需要配备对应的状态检修方案。就发生几率较小,引发及其严重后果的事件,应当保障评估的精准性。这类状态检修技术与其他技术相比,具备很大的应用优势,由于设备实施风险评估属于一个复杂的过程,在设备试验处理阶段,会产生很多的数据。

就状态量选择,应当综合考虑在线监测、停电实验等信息,详细记录巡视信息。状态量主要划分为一般状态量与核心状态量两种。一般状态量会对设备造成较小的状态影响,核心状态权重系数较高。就状态量选择,能够实现设备真实情况的反映,经故障变化情况展示出来,实现技术可行性的分析,判定设备状态在,严格遵循各项要求与规则。

就状态评价,需要遵循的原则主要包括:1.异常状态,重要状态量小幅度超过规定值、限定值时,应当采取积极的处理措施,选择最佳的时机开展检修工作;2.正常状态,由于全部状态量的波动较小,能够在要求范围内,实现无异常运转;3.注意状态,重要状态逐步接近于规定限值,应当极大设备运行阶段的监测力度;4.严重状态,重要状态量大幅度超过规定限值,可及时停电,积极开展检修工作。

2.2电力变压器状态评价方式

电力变压器状态评价,需要参照相关规定,就各个部位评价标准主要把包括:本体、套管、冷却系统、分接开关、非电量保护等,观察系统的状态,合理划分状态等级,包括:正常状态、异常状态、注意状态、严重状态。

电力变压器状态检修策略主要包括:状态评价结果报告指导检修工作,方便运维单位,科学、合理安排检修工作。变电站变压器设备状态评估,需要依据综合情况,综合考虑实际运行环境,提出科学、合理的状态检修策略。

3电力变压器状态检修技术实用案例

3.1案例分析

2015年8月,企业在线监测信息显示,220kV南郊边#,2主变中生产的乙炔含量为0.97uL/L,其他部分并未出现异常情况。

在设备运行中,氢气水平从原本的27hL/L上升到41uL/L,总烃从19uL/L上升到36uL/L,接着开展色谱试验,氢气与烃类显著上升。生成的乙炔为1.8uL/L,总烃量高达94uL/L,气体生产率为38ml/d,总烃的气体生产率为没有70.0%,大于限定值10.0%没月。

3.2数据监测

案例内变电站大型单项自耦电力变压器的额定容量为550MVA,且2013年已经全面投入使用,配备综合绝缘在线监测系统,可持续观察变压器的绝缘状态,配备对应的在线监测系统,实现绝缘状态的实时监测,一旦防线信号加剧,强度增加,且超过预定值后系统就会自动报警。

就色谱数据开展实时分析后发现,乙炔每天的增长量在0.30uL/L以上,增长量较大。这就意味着此阶段,乙炔在加速增长。参照当时实际情况,科学开展计算,在40天左右就能够促使企业达到上限值。

综合上述结果,开展深入分析,B相内部放电情况较为明显,我国未能实现局部放电等级划分,还需要就各类状况开展深入研究。随着乙炔增长幅度的加剧,已经超出了限定值,这表示绝缘油正在加速分解。就状态评价,变压器受到的肚面影响较为严重,在风险评估工作结束后,可实现设备风险的降低,只需要加大油色谱监测力度,就可保障设备的正常运行。

与此同时,还需要采集变压器的油样本,在离分析后,能够发现所获得的数据能够与在线监测数据保持一致,实现即刻停电维修。在本文实际案例基础上,借助油色谱在线监控线系统,可协助变电站分析乙炔含量,最大程度清除各类故障,及时消除隐患,最大程度避免重大事故的发生。

4结束语

综上所述,随着电网建设行业的迅速发展,科学技术得到了较快的发展,并逐步应用在各行各业中,传统的电网设备检修方式,难以顺应时代发展需求。就设备状态检修,能够有效降低变压器故障与维修成本,确保变压器运行的稳定性与及可靠性,推动电力行业得到更好的发展。

参考文献:

[1]徐国旺.一种基于粗糙集和云理论的电力变压器状态检修方法探讨[D].华北电力大学,2015,36(18):34-35.

[2]许力.电力变压器状态检修与在线监测的实际运用与探索[D].东南大学,2015,10(24):149-152.

[3]刘斌.电力变压器故障诊断方法与检修辅助决策系统的研究[D].华北电力大学,2014,16(10):44-46.

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