毕业论文关于避雷器状态在线监测装置的研究.doc
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1、毕业论文-关于避雷器状态在线监测装置的研究 湖南铁路科技职业技术学院毕业设计(论文)任务书课 题 关于避雷器状态在线监测装置的研究编 号 专 业 电气化铁道 班 级 电子电器 学生姓名 童申申 指导单位 湖南铁路科技职业技术学院指导教师 王向东 摘 要可编程控制器(PLC 是近年来发展迅速应用广泛的控制装置,是一种工业环境应用而设计的数字电子控制系统,它不仅可以取代传统的继电器-接触器控制系统,还可以完成逻辑运算,顺序控制,定时,计数,数值计算和特定的功能,其应用于从单机自动化控制到整条生产线的自动化及至整个工厂的生产自动化控制,使电器控制技术进入了一个暂新的阶段,目前PLC控制几乎在工业生产
2、的所有领域都得到了广泛的应用。 本次设计的主要内容是工件的锻压、搬运和装箱自动化生产的PLC控制系统。先对本设计进行总体的思考,使自己有一个大致的总体概念,然后了解油压机、机械手的基本结构,仔细分析工件的锻压、搬运和装箱过程,再根据工件的运动过程,画出功能图,编译PLC梯形图及语句表,利用PLC实验台进行实验仿真。最终完成对工件的锻压、搬运和装箱自动化生产控制系统的PLC设计。因此工件在完成锻压、搬运和装箱运动过程外,油压机、机械手和步进电机的PLC控制系统还具有安装简便,稳定性好,易于维修,扩展能力强等特点。目 录1 绪论71.1 电力设备维修的发展概况71.2 氧化锌避雷器在线监测的意义8
3、 氧化锌避雷器的主要特点9 氧化锌避雷器运行中存在的问题9 氧化锌避雷器在线监测的意义101.3 氧化锌避雷器在线监测的研究现状101.4 本文研究的主要内容131.5 小结132 MOA在线监测系统的原理132.1 MOA在线监测的总体原理及方法14 MOA在线监测原理142.2 MOA在线监测系统的实施方案15 电流、电压信号采集16 信号放大电路及滤波电路17 倍频跟踪电路及采样/保持电路17 AD转换及数据采集17 主机监测程序18 系统工作步骤182.3 小结183 在线监测方法误差原因及改进措施193.1 相间杂散电容的干扰19用消除相间干扰的方法及其不足203.3 PT角差的影响
4、213.4 绝缘子表面污秽223.5交流伏安曲线滞回特性的影响223.6 小结224 MOA在线监测的系统设计234.1电流、电压信号的采集和处理234.2 温度、湿度的监测364.3 数据处理程序的设计414.4 在线监测的抗干扰问题424.5 小结435 MOA在线监测系统的调试与实测445.1 传感器及前置处理电路误差的校正445.2 MOA阻性泄漏电流线性模拟测试445.3 MOA阻性泄漏电流现场实测485.4小结506 技术经济性分析517 结论51参考文献52前 言避雷器是电力系统的重要设备之一,而氧化锌避雷器因其保护特性好,通流容量大、结构简单可靠,在电力系统中已经逐步取代了碳化
5、硅避雷器,获得了日益广泛的应用。目前采用的氧化锌避雷器大多不带有任何间隙,这样氧化锌阀片长期直接承受工频电压,运行期间总有电流流过阀片,会引起避雷器阀片老化、阻性泄露电流增加和功耗加剧,导致避雷器阀片温度升高至发生热崩溃,从而引发电力系统事故。为了及时发现氧化锌避雷器的隐患,需要对其运行状况进行在线监测,目前,对氧化锌避雷器状态在线监测的主要手段是在线监测,采用的措施为:测量氧化锌避雷器在运行状态下的全电流变化,测量流过氧化锌避雷器阻性电流的变化来监测氧化锌避雷器性能的变化。通过对避雷器泄露阻性电流的监测,能对引起泄漏电流变化的原因进行进一步的分析。1 绪论1.1 电力设备维修的发展概况运行电
6、力设备的状态对电力系统的安全运行至关重要,尤其是提高供电安全性,减少停电给国民经济带来的损失,满足供电可靠性的根本要求。电力设备在运行中受到电、热、机械、环境等因素的作用,其性能将逐渐劣化,直至造成故障,引起供电中断。电力系统正向超高压、大电网、大容量、自动化方向迈进,随着电压等级的提高,有关电气设备绝缘问题就显得越来越重要。无论是大型关键设备如发电机、变压器,还是小型设备如电容器、避雷器、绝缘子等,一旦发生故障,将引起局部甚至片区停电,影响国民经济生产,破坏社会的正常秩序,造成难以挽回的损失。提高电气设备的可靠性,一是提高设备的质量,二是进行检查和维修。最早是发生事故后才维修,称为事故维修,
7、但突发性事故损失大。目前广泛采用定期检查与维修的制度,称为预防性维修制度,电力工业部专门为此制定了电力设备预防性试验规程 DL/T 596-1996 。电力系统中当前推行的预防性试验是离线进行的,其缺点是:需停电进行。而不少重要的电力设备,轻易不能停止运行;周期性进行。设备仍有可能在试验间隔期间发生故障,即造成“维修不足”;停电后设备状态 如作用电压、温度等 和运行中不符,且运行电压很高而常规预防性试验电压较低 一般在工频10kV以下 ,从而影响判断准确度,可能出现预防性试验合格,而在运行中发生事故的现象;定期的试验维修有时是不必要的,造成了人力、物力的浪费,即造成“过度维修”。由于逐渐发现和
8、认识到定期停电进行预防性试验的缺陷和不足,在采用预防性检修制的同时,人们积极探索带电检测的试验方法开始带电检测的思路与预防性试验并没有发生根本性变革,只是采用停电预防性试验的仪器以加强绝缘等手段来实现带电检测,这样不仅安全可靠性差,而且测得的数据分散性较大,缺乏推广应用的价值,但重要的是使人们认识到了在运行电压下带电检测比停电后加较低电压下的预防试验更能真实反映设备的运行状态。随着传感器、光纤、计算机技术的迅猛发展,当前发展起了以在线监测 状态监测 和故障诊断为基础的状态维修。设备“在线监测”的重要特征是监测系统几乎不使用预防性试验的仪器,而是利用各种高灵敏度的传感器及测量手段对反映设备运行状
9、态的物理、化学量进行检测,以判明设备是否处于正常状态;设备的“故障诊断”是指专家 演变为具有丰富软件支持的计算机网络 根据状态监测所得的各测量值及其运算结果所提供的信息,采用所掌握的关于设备的知识和经验,进行推理判断,找出设备的故障类型、部位及严重程度,从而提出对设备的维修处理建议。在线监测技术的特点是可以对电气设备在运行状态下进行连续或随时的监测与判断,故可避免上述预防性试验的缺点。在线监测系统是将传感器技术、电子技术、计算机技术与高电压技术相结合的产物。在线监测与离线试验不是对立的,而是相辅相成的。在线监测中发现事故隐患后,必要时在离线状态下进行更为彻底的全面检查。推行状态监测与故障诊断技
10、术 在线诊断技术 ,可以变预防性维修为预知性维修,即状态维修。从“到期必修”过渡到“该修则修”。在线监测为我们提供了以前离线测试时无法获得的数据,为我们从另一个角度研究设备的运行状况提供依据,随着在线监测技术的成熟及人们运行经验的积累,预知性检修替代预防性检修体系将成为必然的发展趋势。综上所述,对电气设备的检修,大约走过了事故后检修、预防性计划检修,现正向预知性的状态检修迈进1。1.2 氧化锌避雷器在线监测的意义避雷器主要用于限制由线路传来的雷电过电压或由操作引起的内部过电压,是保证电力系统安全运行的重要保护设备之一,它的正常运行对保证系统的安全供电起着重要作用。传统的避雷器 分为保护间隙避雷
11、器、管式避雷器、阀式避雷器 在使用时必须串联间隙。六十年代末、七十年代初,日本率先研制出了金属氧化锌避雷器 Metal Oxide Surge Arrester-MOA ,从八十年代开始在我国电力系统推广应用并已成为避雷设备的主流,因而本文主要讨论金属氧化锌避雷器的在线监测。 氧化锌避雷器的主要特点氧化锌避雷器是由非线性电阻片叠装而成,具有非常优越的非线性伏安特性,可以取消串联火花间隙,实现避雷器无间隙无续流,且造价低廉,因而在国内外电力系统中各电压等级电网中得到了广泛应用。其主要具有以下优点;1) 保护选择性好由于MOA具有很好的非线性特性,所以在正常运行电压下呈现很高的阻值,正常工作时流过
12、它的电流只是微安级;当施加在它上面的电压超过参考电压时,其伏安特性渐呈平坦曲线,通过它的电流增加很快,从而可以有效地抑制过电压,保护其它电气设备的安全运行。2) 通流能力大氧化锌阀片的密度高,比热大,通流能力大约是碳化硅阀片的4倍,因此在需要大通流能力的场合其优越性更加明显3) 结构简单,可靠性高由于可以取消传统碳化硅避雷器的串联间隙,提高了可靠性,动作稳定性好,同时新一代MOA的抗污秽能力也得到了很大的改善。 氧化锌避雷器运行中存在的问题虽然MOA与碳化硅避雷器相比具有很多优点,各种性能也有了很大的改善,但在投入电力系统使用之后,也出现了这样或是那样的问题,归纳起来主要有以下几个方面1) 由
13、于MOA取消了串联间隙,在电网电压作用下,一定有泄漏电流流过氧化锌阀片,电流中的有功分量将使阀片发热,从而引起MOA伏安特性的变化,这是一个正反馈的过程,长期作用的结果将导致氧化锌阀片的老化,直到出现热击穿。2) MOA受到冲击电压的作用,氧化锌阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。3) MOA内部受潮或内部绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。4) MOA时常受到雨、雪、凝露及灰尘的污染,由于MOA内外电位不同而使内部氧化锌阀片与外部瓷套之间产生较大的电位差,导致径向放电现象的发生,严重时可能损坏避雷器。根据统计,我国电力系统自1986年大量的高压MOA进
14、入电网以来,到1990年10月为止电压等级在110kV及以上的国产MOA已达7060相,累计运行16789相,其中有48相发生事故,占0.68;90相退出运行,占1.3。统计事故率占0.286相,百相年,其中受潮引起的事故占60。1985年起,我国进口110kV及以上电压等级MOA近2000相,主要是日本:日立、明电舍、三菱;瑞典:ASEA、瑞士:BBC(ABB 和美国:GE等多家产品。不完全统计有23相损坏,退出运行有三十多相,事故率为O34相百相年,事故率高于国产避雷器的事故率,其主要故障是由于受潮、直流l mA参考电压UtmA过低、电位分布不均、运行不当等原因造成的2。一旦MOA发生故障
15、,避雷器本身将造成损坏甚至爆炸,同时其它电气设备将失去过电压保护,影响电力系统的安全运行。因此,国内外从MOA投运起就十分重视其运行工况的检测。 氧化锌避雷器在线监测的意义当MOA存在内部受潮和阀片老化等缺陷时,一般通过停电试验可以检查出来,但MOA为非线性电阻元件,在电网电压及环境等因素长期作用下会产生劣化,以至于有时在停电试验时未能发现任何问题,而在正常工作电压下运行几个月后突然爆炸,导致大面积停电事故,这充分说明对MOA性能的判断仅依赖停电试验还是不够的,主要原因如下:1) 停电试验所加电压,周围环境因素等与MOA正常工作时所承受的电压、环境是不同的,这时测得的试验数据就不能准确而有效地
16、反映设备状况2) 由于停电试验的周期较长,MOA的性能是逐渐变化的,这个变化达到一定程度后其劣化速度加快。因此,对MOA进行在线监测与带电测试,并由此来确定是否停电进行试验,能够有效发现MOA受潮和老化等缺陷;或者,用在线监测所测的数据,通过“纵比” 与同一设备连续监测的数据相比 可进一步判断属于何种潜伏性故障。1.3 氧化锌避雷器在线监测的研究现状对MOA运行工况的监测方法研究时间比较长,检测方法也有多种,基本都以测泄漏电流为基础。根据国内外目前采用的测试方法,可归纳为下面几种:1) 总泄漏电流法总泄漏电流法是基于MOA泄漏电流的容性分量基本不变,可以简单地认为其总电流的增加能在一定程度上反
17、映其阻性分量电流的增长情况。基本方法是在避雷器放电记数器两端并接低电阻的A表,以此测量总泄漏电流的变化。显然,这种方法太粗糙,灵敏度较低,不宜广泛采用。实际上,仅是一种无高精度仪器时的简单观测方法。因此目前极少用此方法3。2) 阻性电流三次谐波法阻性电流三次谐波法是将全电流经带通滤波器检出三次谐波分量,根据MOA的总阻性电流与三次谐波阻性分量的一定的比例关系来得到阻性电流峰值。由于各厂生产的阀片以及同一厂生产的不同规格的阀片的特性不尽相同,导致三次谐波峰值与阻性电流峰值之间的函数关系不一样,而且与的函数关系又是随阀片的老化而变化的;MOA端电压 母线电压 中的谐波含量也对测量结果产生直接影响;
18、此外,也无法反应MOA表面污秽、受潮的情况。因此,三次谐波法既不具有通用性,也不能比较客观地反应MOA的实际运行工况,它只能局限于同一产品在同一试验条件下的纵向比较。其优点是只需取MOA的总泄漏电流,不需要参考电压,比较方便。但当系统电压中含谐波分量较大时,则电容电流也将含3次谐波,使测量存在较大误差,容易造成误判。3) 补偿法测量阻性电流补偿法认为导致阀片发热而产生有功损耗的原因是阻性电流分量,所以是以外加容性电流来去掉与母线电压成2相位差的容性电流分量从而获得阻性电流的方法。这种方法以LCD-4型泄漏电流检测仪为代表,可以测量总泄漏电流、阻性电流分量及功率损耗,有较好的测量效果。补偿法测量
19、原理简单,测量精度能满足工程要求,使用也很方便。但这种方法只有在总泄漏电流中的阻性电流与容性电流成2相位差时才可以得到反应阀片老化的真实结果。在测试现场有干扰而三相成固定排列 如一字形 时,由于相间杂散电容的作用,容性电流与电压不成2相位差,测试仪器不能将容性电流完全补偿掉,使误差很大。此时A相和C相MOA受B相电压的影响,总泄漏电流的相位 以本相电压为参考量 将分别移后和移前约35,B相MOA同时受A相和C相电压影响,相位基本不变,从而导致测得的阻性电流A相增大,C相减小,B相基本不变,即不能反应MOA阀片老化的真实情况。但作为纵向比较是可以客观反应三相MOA的实际运行工况的。另外补偿法从P
20、T上取电压信号,可能存在着相移;电网电压有谐波时,也要影响其测量的精度。4) 高次谐波计算法这种方法是对常规补偿法的改进,其基本思想是:只需从MOA取总泄漏电流,经过单片机分析计算得到阻性电流。将从MOA取到的总泄漏电流同时送入减法单元和逻辑分析单元;逻辑分析单元对总泄漏电流信号进行分析,计算出容性电流和阻性电流的相位差,由自动信号生成单元生成容性电流信号初值,并送入减法单元与总泄漏电流作差分运算。后面的处理与常规补偿法相同,最后可得到阻性电流。这种方法的优点是:测试人员可避开电压互感器的接线操作,使在线监测操作更简便,增强了电力系统在线测试的安全性;采用了单片机系统,智能化程度较高但其准确性
21、取决于系统电压高次谐波的含量5) 谐波分析法监测阻性电流的基波值谐波分析法认为用阻性电流基波来研究MOA的小电流特性更合理,因为在正弦波电压作用下,MOA的阻性电流中有基波,也有高次谐波,但只有基波电流能作功产生热量,谐波电流则不作功也不产热。在各种MOA阻性电流值相等的情况下,因不同MOA的阻性电流基波与谐波的比例往往不同,则其发热、功耗也就不同。同时测量阻性电流基波还可以排除电网电压中含有谐波对阻性电流测量的影响,而不论其谐波量如何,阻性电流基波值总是一个定值。谐波分析法采用数字化测量和谐波分析技术,从总泄漏电流中分离出阻性电流基波值,整个过程可以通过单片机或微机在软件中得以实现。对于相间
22、杂散电容的影响,可以利用谐波分析技术测出两个边相泄漏电流的相移予以纠正。这种方法可信度高,硬件电路简单,便于实现在线监测,采用适当的措施可以减小干扰,提高其测量精度。6) 采用波点方法 Point-On-Wave 测试MOA泄漏电流这种方法通过分析电压和泄漏电流的波形而得到阻性电流的一个周期内的值。它适用于便携式的MOA泄漏电流测试,但其可靠性尚需进一步验证。总之,上面的几种方法都有一定的局限性,总是或多或少地受电网电压谐波和相间干扰等因素的影响。因此,消除或减少相间电容电流的干扰,消除谐波电压和PT相移等因素的干扰,使测得的阻性电流更加真实地反映各相MOA的运行状况成为必要,而且根据现场工程
23、实际选择合理、实用、可靠的方法成为MOA在线监测及诊断系统的主要任务。1.4 本文研究的主要内容MOA在线监测系统投入运行后应不影响变电站电气设备的正常运行,系统能自动地连续进行监测,数据处理和诊断分析、具有较好的抗干扰能力和合理的监测灵敏度、监测结果具有较好的有效性和可靠性、能及时准确地反映MOA的运行状况并指导检修工作。本文就MOA泄漏电流阻性分量的在线监测进行了研究,同时结合生产现场实际,探索以高档微机为核心,简化硬件电路,运用软件分析技术,以“软”代“硬”的在线监测方法。故需运用数字化测量和分析技术,把丰富的软件技术用于MOA的在线监测中4本文研究的主要研究工作为:1) 一种工程中实用
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- 毕业论文 关于 避雷器 状态 在线 监测 装置 研究
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