电力变压器故障诊断试验方法探讨new讲解学习.ppt

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时间:2020-11-10

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1、电力变压器故障诊断试验方法探讨new(1)对变压器故障进行判断,确定故障类型及特征;(3)综合各项试验结果,判断其关联性,提高判断准确性;一、综述1、意义(2)带电测试判断故障情况,减少停电时间,提高供电可靠性;(1)常规试验:介质损耗、直流电阻、绝缘电阻、油色谱分析等按照相关作业指导书标准进行测试和诊断。(4)变压器绕组变形诊断技术(2)变压器局放带电测试(UHF)(3)变压器局放定位技术(超声波)一、综述2、变压器试验(1)原主要依靠定期停电后进行绝缘预防性试验的方法已显得不适应a.试验时需要停电,很困难;b.工作量大c.准确性低(3)离线及在线检测都是绝缘试验中的重要内容,

2、只有因地制宜,密切配合并切实作好综合分析判断,才能充分发挥各自的特点和作用(2)电力设备预防性试验规程总则及编制过程中已明确:“如经实用考核证明,利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的结果,经批准可以不作停电试验或适当延长周期”一、综述3、变压器在线监测(1)油色谱在线监测,利用化学方法在线检测油中气体含量;(4)套管介损在线监测;(2)铁芯接地电流监测,利用电气方法在线监测铁芯接地电流;(3)变压器局部放电在线监测;一、综述3、变压器在线监测一、综述3、变压器在线监测一、综述3、变压器在线监测变压器中性点直流电流在线监测(广东)监测系统将覆盖20个500kV变电站、168个

3、220kV变电站、10个110kV变电站,监测点共计395个。天广直流单极大地运行江城直流单极大地运行1、传统局放测试方法局部放电检测的意义:(1)局部放电反映设备内部的缺陷;(2)局部放电监测可以反映设备内部状况;(3)变压器局部放电测试是发现被设备绝缘早期缺陷的有效手段之一;二、变压器局放带电测试1、传统局放测试方法(1)局部放电现场监测时,由于电磁场干扰影响很大,往往使局部放电监测信号被现场于扰信号所掩没;(2)目前主要抗干扰措施:a.干扰平衡法b.脉冲电流方向鉴别法c.电一声联合监测法二、变压器局放带电测试1、传统局放测试方法干扰平衡法:二、变压器局放带电测试采用干扰平衡

4、装置在变压器绕组的套管末屏、中性点及铁心等接地线获取信号,将采集的信号组成平衡对,如图中的AB、BC、CA、铁心一中性点,来消除干扰1、传统局放测试方法脉冲电流方向鉴别法:二、变压器局放带电测试脉冲电流方向鉴别法是采取鉴别两个脉冲电流方向的原理,当被监测系统没有局部放电时,通过变压器绕组对地的等值电容C的脉冲电流,与通过母线上任一其他电容型设备的电容CB的脉冲电流IZ的方向一致,此时鉴别系统没有脉冲输出;而当变压器内部有故障时,这两个脉冲电流方向相反。1、传统局放测试方法脉冲电流方向鉴别法:二、变压器局放带电测试脉冲电流方向鉴别法是采取鉴别两个脉冲电流方向的原理,当被监测系统没有

5、局部放电时,通过变压器绕组对地的等值电容C的脉冲电流,与通过母线上任一其他电容型设备的电容CB的脉冲电流IZ的方向一致,此时鉴别系统没有脉冲输出;而当变压器内部有故障时,这两个脉冲电流方向相反。2、常见局部放电检测方法比较二、变压器局放带电测试方法优点缺点脉冲电流法(频率范围:几十到几百kHz)IEC对该方法有专门的标准;校正方法简单,并且是被广泛认可的检测方法1)试样的电容量比较大时,受耦合阻抗的限制,测试仪器的测量灵敏度也受到了一定的限制;2)测试频率低、频带窄,一般f<1MHz,信息量少,3)易受外界干扰噪声(f<10MHz)影响,抗干扰能力差。目前最好水平为3500pC以

6、上。在线监测效果不理想。超声波检测法受电气干扰小,能够进行局部放电的定位。由于变压器内部绝缘结构复杂,各种声介质对声波的衰减及对声速的影响都不一样;目前使用的局放检测用超声波传感器抗电磁干扰能力较差,灵敏度也不很高。光测法灵敏度高,可以确定局部放电的位置,抗干扰性较好。实验室中利用光测法来分析局部放电特征及绝缘劣化机理等方面取得了很大进展不能记录非透明装置的局部放电,应用受局限。油中溶解气体分析法(DGA)广泛应用于变压器的在线故障诊断中,故障类型不同、故障程度不同,气体的组成和浓度也不相同,可实现故障的识别。油气分析是一个长期的监测过程,因而对发现早期潜伏性故障较灵敏,但不能反

7、映突发的故障。3、超高频局放测试变压器超高频局部放电检测的特点及优势:二、变压器局放带电测试测量频率高,能较好地避开常见干扰,抗干扰能力强频带宽,信息量大克服了传统的脉冲电流法测量频率低、频带窄、信噪比低、易受干扰影响的缺点,可以较好实现在线测试的目的;已较好地应用于GIS、电缆等的局放检测3、超高频局放测试变压器采用超高频检测局部放电的理论依据:二、变压器局放带电测试变压器油中局部放电脉冲电流波形具有极快的上升沿,脉冲持续时间一般介于10-9~10-7s之间,在超高频范围内(3

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