工程实践基于电介质响应法油纸绝缘微水测试技术与系统研究.doc
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1、第11期工程实践项目总结报告 项目名称 基于电介质响应法油纸绝缘微水测试技术 及系统研究 项目参加人 指导教师 2010年 05月 20日摘 要油浸式变压器由于具有较高的绝缘强度、较长的使用寿命,广泛用于高压、超高压输电系统以及电气化铁路牵引供电系统中。绝缘油和绝缘纸组成的复合绝缘构成了油浸式变压器的绝缘系统,国外有关资料指出:变压器的寿命实质就是绝缘材料的寿命。水是极性物质,水分对绝缘油的电性能和理化性能均有很大的危害。主要影响是使油的击穿电压降低和介质损耗因素增大,使固体绝缘遭到永久的破坏。油中水分含量越多,设备金属部件腐蚀速度就越快,它将影响设备的安全运行,并缩短设备的使用寿命。故测试绝
2、缘油中的微水含量的目的是监测固体绝缘材料的受潮情况,对变压器的绝缘状况的诊断十分重要。随着充油电气设备的日益增多,特别是500kv站的不断投运,油浸式变压器的使用越来越广泛。电力变压器的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,如果一台大型电力变压器在系统中运行时出现故障,可能引发大面积停电,其检修期一般要半年以上,给国民经济造成巨大的损失,给人民带来巨大不便。因此,整个油纸绝缘系统含水量的评估工作对变压器安全、稳定运行具有重要的意义。 本论文研究油纸绝缘电介质基于频率响应测试的频域谱法(FDS),重点研究FDS测试电路的微电流测量,充分利用绝缘材料介电常数随电压频率变化而发生变化的这一固有
3、特性,通过测试不同温度、不同微水含量试样的输出电压增益和相位差相关特征参量,结合测试装置的等效电路进行数学计算,得出试样的复介电常数。分析油纸绝缘微水含量与复介电常数、温度和施加电压频率之间相互影响的规律,再利用数学软件工具对测试数据的变化规律进行拟合处理,最终获得油纸绝缘微水含量与复介电常数、温度和施加电压频率的通用函数关系式,最后利用此函数关系式从而实现对未知油纸绝缘微水含量的计算。设计出电流电压转换电路,并运用Pspice仿真软件对电路进行仿真分析。关键词:油纸绝缘 微水含量 电介质 频率响应 微电流测量 FDS目 录第1章 绪论111 油纸绝缘电介质频率响应的研究意义112 变压器油纸
4、绝缘系统2121油纸绝缘的老化机理21变压器油绝缘老化机理22纸绝缘的老化机理313 油纸绝缘电介质频域谱法(FDS)诊断的研究现状31老化的影响.42温度的影响.43水分的影响.414 本文研究的主要内容.5第2章 变压器油纸绝缘电介质响应的相关理论621 引言622 介质响应的基本概念6221 复介电常数6222 电介质的极化8223 电介质的损耗923 频域介质响应法在变压器油纸绝缘诊断上的应用10第三章 频率响应特性的研究1231电介质频率响应法的介绍1232频率响应法的测试方法12321变压器油纸绝缘等效模型12322测试原理13323测试系统组成部分13324工作原理和实验步骤15
5、33油纸绝缘状态和测试温度的关系153. 4变压器油纸绝缘系统检测电路的分析16第4章 油纸绝缘电介质频率响应测试技术的研究1741 引言1742 FDS测试电路示意图1743 FDS测试原理1744 FDS测试电路的微电流研究18441 微电流测量方法概述181开关电容积分法182运算放大器(+T型电阻网络+单片机)183场效应管+运算放大器19442 微电流测量电路设计的原理19443 运算放大器的选择2145 对设计电路应用Pspice仿真21451 绘制原理图22452 对电路仿真分析22453 温度变化对电路性能的影响2446 高频下微电流测量电路的研究26461 高频的电路原理图2
6、6462 仿真分析27总结与展望30参考文献31第1章 绪论11 油纸绝缘电介质频率响应的研究意义我国水电资源蕴藏量达6.76亿kW,居世界首位。煤、石油、天然气资源也很丰富。煤的预测量约为45亿吨。可利用的风力资源约为1.6亿kW。这些丰富的自然资源为我国电力工业的发展提供了物质基础。经过50年的发展建设,至1999年底我国电力系统已建成500kV输电线22927km,500kV变电所变电容量8012万kVA;己建成330kV输电线7878km,330kV变电所变电容量1248万kVA;它们分别是以500kV为网架的东北、华北、华中、华东、川渝5大区域电网和广东、山东、广西、福建、云南、贵州
7、6个省级电网;以330kV为网架的西北电网;220kV的海南、新疆电网;110kV的西藏电网。目前,随着我国国民经济的快速稳定发展,人们对电能需求的迅速增长,我国电网的规模日益扩大。在电力系统向超高压、大容量、大电网、自动化方向发展的同时,提高电力设备的运行可靠性和稳定性更为重要。而在电力系统运行中,油浸式变压器由于具有较高的绝缘强度、较长的使用寿命,广泛用于高压、超高压输电系统以及电气化铁路牵引供电系统中。绝缘油和绝缘纸组成的复合绝缘构成了油浸式变压器的绝缘系统,变压器的使用寿命是主要由绝缘材料的绝缘强度决定,它的运行状况直接关系到电力系统的安全运行。如果一台大型电力变压器在系统中运行时出现
8、故障,可能引发大面积停电,其检修期一般要半年以上,给国民经济造成巨大的损失,给人民带来巨大不便。因此,对变压器的绝缘状况进行诊断,掌握变压器的运行状态,制定科学、合理的变压器运行、维护以及更新计划,对提高变压器的可用率和整个电网运行可靠性都具有重要意义。对电力变压器油纸绝缘系统老化的研究已经过了40余年的历程,然而已用于变压器绝缘老化状态诊断的糠醛、聚合度、油中溶解气体等方法1由于需要取油样、纸样进行测量,给实际工作中带来很大的不便,并且本身也存在一定的缺陷2,3,故不能用来直接解决工程实际问题。介电响应法作为一种油纸绝缘老化诊断的无损检测手段,具有抗干扰能力强、携带信息丰富等特点,因此,应法
9、是一种很好的诊断工具。它包括基于时域介电响应技术的回复电压法(RVM)、极化去极化电流法(PDC)和基于频域介电响应的频域谱法(FDS)。其中,FDS是利用介质在交流电压下的极化特性,通过外加正弦电压,测量流过试品的电流峰值与相位,从而得到相对介电常数、介质损耗角正切值、复容率等与频率有关的极化参数的变化情况。FDS 具有优良的虑噪性能,尤其是在高频条件下,这一特点使得FDS法在研究低介质损耗材料方面具有重要的优势4。本文采用以电介质响应为理论基础的介电频谱法(FDS),借助实验室的仪器和设备,搭建油纸绝缘介质响应测试的实验平台,模拟变压器实际运行中复杂多变的外界条件,并通过实验室加速热老化试
10、验模拟变压器油纸绝缘的老化,研究油纸绝缘介电频谱在不同温度、不同微水含量条件下的变化规律;通过对油纸绝缘介电特性的分析,得出其微水含量信息,从而对正确诊断变压器绝缘状况,评估变压器剩余寿命和提高供电可靠性提供重要依据。12 变压器油纸绝缘系统电力变压器是电力系统中输变电和供配电系统的重要设备,关系到电力系统的正常运行。变压器种类很多,用途也很广泛。在电力变压器中,目前以油浸式变压器的产量最大,应用最广。油浸式电力变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段.用于两级电网之间、两区域电网之间联络。油浸式变压器依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变
11、比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。油浸式变压器的绝缘主要分为外绝缘和内绝缘两大类。外绝缘就是变压器油箱外部的套管和空气的绝缘;内绝缘又分为主绝缘和纵绝缘两类。主绝缘是指绕组对地之间、相间和同一相而不同电压等级的绕组之间的绝缘;纵绝缘 是指同一电压等级的一个绕组,其不同部位之间,层间、匝间、绕组对静电屏之间的绝缘。在油浸式电力变压器中,变压器的绝缘形式主要采用油纸绝缘结构,即利用绝缘油浸渍绝缘纸,消除绝缘纸纤维空隙所产生的气隙,提高其绝缘的电气强度5。121油纸绝缘的老化机理油浸式变压器的绝缘系统
12、主要由变压器油、纸绝缘构成。由于纸绝缘的老化过程是不可逆的,因此变压器寿命主要取决于纸绝缘的寿命。变压器的实际寿命除跟制造质量有关外,与运行条件关系密切。1变压器油绝缘老化机理变压器油主要由许多不同分子量的碳氢化合物组成混合物,基本以烷烃、环烷烃和少部分芳香烃为主。在正常运行温度下,油不会产生热分解,油的老化主要是氧化导致,铜是催化剂。实际上对不能与氧气完全隔离的油纸绝缘设备,即使长期不运行,也同样存在老化问题。油中吸收氧在水分、温度作用下使老化加速,生成醇、醛、酮等氧化物及酸性化合物,最终析出油泥。油氧化反应形成少量的CO,CO2,随着运行中气体的积累,CO,CO2,将成为油中气体的主要组分
13、,还有少量H2,和低分子的烃类气体。烃类气体的迅速增加是在非正常的油温下产生的。电或热故障可以使某些CH键和CC键断裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基,这砦氢原子或自由基通过复杂的化学反应迅速重新化合,形成氢气和低分子烃类气体(如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等),随着不同故障能量和时间的作用,也可能生成碳氢聚合物及固体碳粒。2纸绝缘的老化机理变压器的纸绝缘属于纤维素绝缘材料,它是由大约90的纤维素,10的半纤维素及极少量的木素等构成。纸绝缘在热的作用下,将会发生热解、水解、氧化三种降解反应,并有可能同时存在。三种降解的机理分别如下:(1)热解降解热解使纤维素分子链发生解环或断裂
14、,而解环和断裂可以在纤维W素的任何部位发生。热解也可能只发生在分子链的尾端,把最后一环链解开,产生CO、CO2等气体,以及糖醛及其他呋喃化合物等液体。在200及以下,CO,CO2增加较快,但不会产生大量烃类气体。(2)水解降解水解足热解的后续反应。油纸氧化所产生的酸是水解作用的催化剂,纤维绝缘材料中所含的水分越多,纤维素的水解速度就越快。(3)氧化降解氧化降解足热解和水解的连续反应。氧化归根到底是热解和水解导致的纤维素链发生断裂。纤维素降解三个关键因素:温度、含水量、含氧量。13 油纸绝缘电介质频域谱法(FDS)诊断的研究现状对油纸绝缘老化状态的监测方法主要可分为物理化学诊断方法和电诊断方法两
15、大类。其中关于化学诊断方法的研究较为成熟,有微水分析,中溶解气体分析(DGA,绝缘纸聚合度测试(DP),油中糠醛含量分析等;而电诊断方法则是近十几年才发展起来,仍处于研究阶段,并没有得到广泛的应用。到目前为止,传统的变压器绝缘状态诊断方法均存在各自的不足,近年来国外许多研究机构和学者将目光转向了一种新的测试方法基于频域介质响应技术的频域谱法(Frequency Domain SpectroscopyFDS)。介电响应法始于20世纪90年代,作为一种油纸绝缘老化诊断的无损检测手段,具有抗干扰能力强、携带信息丰富等特点,因此,应法是一种很好的诊断工具。它包括基于时域介电响应技术的回复电压法(RVM
16、)、极化去极化电流法(PDC)和基于频域介电响应的频域谱法(FDS)。其中,FDS是利用介质在交流电压下的极化特性,通过外加正弦电压,测量流过试品的电流峰值与相位,从而得到相对介电常数、介质损耗角正切值、复容率等与频率有关的极化参数的变化情况。FDS 具有优良的虑噪性能,尤其是在高频条件下,这一特点使得FDS法在研究低介质损耗材料方面具有重要的优势。FDS主要是由于电介质极化现象引起的,而电介质的极化受到温度、水分、老化程度等多种因素的影响,目前国外一些学者对于FDS的研究,主要集中在不同因素对FDS参数的影响上,并在这方面取得了一些成果。1老化的影响P.K.Poovamma6等对不同老化状态
17、的油纸绝缘试品进行FDS试验,发现随着老化加剧,介电损耗越大,相对介电常数的虚部随试品老化时间的增加而增大,而实部基本不变。且低频区有最大值。Omar Hassanl7等发现随老化时间的增加,增大。在高、中频带和功率因数的幅值重合性好,在低频带(低于1Hz)两者分开,分开点的频率值取决于绝缘老化时间,频率分裂点和老化持续时间是线性的,因此可以用这一点来判断老化,水分和老化的影响也被分开。2温度的影响J.H.Yew8等对25 、50 、58 、70下对油纸样品进行了测量,发现随温度的增加,复电容的实部和虚部都随之增加。随着频率的增大,不同温度下复电容都趋于定值。而且随着温度升高,电容实部、虚部的
18、交叉点向高频区移动,交叉点频率和温度之间关系基本呈指数关系。另外,随温度升高,曲线右移,同时低频区的曲线峰值消失,在高频下曲线趋于定值。P.K.Poovamma9等在27和90分别对新油和老化油进行测量,发现从100Hz到0.1Hz,呈一直线。新油介电损耗对温度变化不大,老化油在100Hz到0.1Hz内对温度较敏感,曲线上移。两种油的相对介电常数在高频下恒定且重合,低频区发散性较大。随温度升高,低频区相对介电常数增大。Stanislaw M.Gubanski10等研究认温度,水分,老化对纸板直流电导率有影响,且直流电导率对于温度的敏感度高于水分;且为避免非线性,外加电压不宜太高。3水分的影响P
19、.K.Poovamma等讨论了不同纸中水分,油电导率下与频率关系曲线的不同:低频下有最大值,高频下有最小值,且随水分增加,最大值向高频区转移;水分增加到一定值,低频最大值消失。J.H.Yew等对含水量为0.2%和2%变压器绝缘纸进行试验,发现复合电容的实部和虚部随含水量的增加而增大,不过虚部增加的幅度较大。L.E.Lundgaard11等对含水量为1.2%、3.4%和5%的油纸样品测量,发现随含水量增加,相对介电常数的实部和虚部在低频区随之增大,高频区不同含水量的曲线重合。综上所述,对FDS用于变压器油纸绝缘诊断方面的研究虽然取得了一定的成果,但仍存在许多问题,主要表现在:(1)研究表明,影响
20、FDS反映油纸绝缘状态信息的因素较多,但是其影响因素对FDS各参数的具体影响并不明确,已有的研究只是定性的指明了影响因素对FDS参数的影响。(2)目前关于FDS的测量结果多是对其现象的描述,还不能进行圆满的解释,更没有从电介质极化理论的本质上对其原因进行深入分析。要将频域谱法诊断油纸绝缘的状态信息应用于实际,必须进行大量试验和理论分析,进一步研究、总结规律,并对其结果进行合理解释。(3)利用仿真与试验相结合的手段对FDS进行研究目前还鲜有报道。(4)如何将频域谱法与时域的回复电压法、极化去极化电流法相结合,建立三种方法综合的油纸绝缘老化无损评估模型,获得评估变压器老化的介电响应综合特征参量。因
21、此,为了更好的用频域谱法诊断变压器油纸绝缘的状态信息,解决目前FDS存在的问题和不足,对其进一步深入研究具有重要的理论和实际意义。14 本文研究的主要内容(1)本文首先介绍了油纸绝缘系统。(2)其次分析变压器油纸绝缘的老化机理,阐述了油纸绝缘电介质基于频率响应的频域谱法(FDS)的研究现状。(3)介绍变压器油纸绝缘介电响应相关理论,对介电理论的一些概念进行阐述。(4)研究基于电介质频率响应的频域谱法(FDS),重点研究油纸绝缘电介质频率响应测试中的微电流测量。(5)针对油纸绝缘电介质频率响应测试中的微电流测量,对其进行放大电路的设计,并运用Pspice仿真软件对电路进行仿真分析,为电路放大器、
22、各电阻、电容的选择提供参考,仿真分析了不同温度下对电路的影响。 (6)在实验室条件下,模拟变压器油纸绝缘系统,进行频率响测试实验,并对实验结果提出改进方法。第2章 变压器油纸绝缘电介质响应的相关理论21 引言介质响应理论主要是揭示电介质基本特性(电极化、电导、介质损耗以及电介质击穿)的物理本质,探讨电介质在电场作用下所发生的物理过程与电介质的结构、组成之间关系的规律性。变压器油纸绝缘是一种复合电介质,油纸绝缘的老化会引起油纸绝缘体系介电特性的变化,故电介质理论对其是适用的。但由于变压器是由绝缘纸和绝缘油两种介质组成的油-纸复合绝缘系统,其极化过程与单一电介质的极化过程不同。因此有必要先对电介质
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