毕业设计(论文)基于油中溶解气体分析的电力变压器故障分析装置设计.doc
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1、2009届毕业生毕业论文题 目: 基于油中溶解气体分析的电力变压器 故障分析装置设计 院系名称: 电气工程学院 专业班级: 电气 0501 学生姓名: 学 号: 20054720121 指导教师 教师职称: 2009 年 06 月 10 日摘 要电力变压器是电力系统最重要和最贵重的设备,它们的安全运行直接关系到电网的供电可靠性。本文以电力变压器为研究对象,采用虚拟仪器技术开展了基于油中溶解气体的电力变压器故障分析系统的研究和开发工作。本文首先论述了研究基于油中溶解气体分析故障的重要意义,详细分析了国内外的研究现状及发展趋势。其次,研究了油中溶解气体的主要类型及其在不同故障状态下的各种比例关系原
2、理,确定采用改良型三要素法进行电力变压器故障诊断。对本文编程所用的LabVIEW语言进行了简单的介绍。最后,使用重庆大学高电压研究所研制的MQ系列分布复合式气体浓度传感器,国家仪器公司(NI)的PCI-6221数据采集卡作为数据采集通道,对实验室模拟的信号进行采集与处理,实现系统的仿真。本文利用虚拟仪器提出了对电力变压器进行状态评估、故障诊断和故障预测三位一体的研究理念,仿真实验结果验证了改良型三要素法能够为电力变压器的状态维修提供理论依据,对降低电力变压器的维修费用和提高电力变压器的可靠性具有重要的理论意义和实际应用价值。关键词: 变压器;油中溶解气体分析;虚拟仪器;在线检测Title De
3、sign of a Transformer Fault Analysis Device Based on the Dissolved Gas of Transformer Oils Analysis AbstractThis article takes the power transformer as the object of study, using the Virtual Instrument technology to develop power transformer fault analysis systems research and the development work b
4、ased on the gases dissolved in the oil. Firstly, this article elaborated important meaning for the research on a transformer fault analysis device based on the gas dissolved in oil, domestic and foreign present research and its trend of development. Secondly, it studied the main type of dissolved ga
5、s in the oil and each kind of proportional relationship principle under the different fault conditions, and then determined to use the improvement three essential factors law to carry on the power transformer fault diagnosis. The programmed language with LabVIEW was introduced briefly. Finally, a MQ
6、 series distributed compound expression gas strength sensor which the High voltage Research Institute of Chongqing University designed was used, the PCI-6221 data acquisition card of the National Instrument Company (NI) taked the data acquisition channel, carried on gathering and processing laborato
7、ry simulation signals, and system simulation was realized.The paper proposes the research idea of combining the power transformer condition evaluation with fault diagnosis and fault forecasting based on the Virtual Instrument technology. The simulation experimental result confirms the improvement th
8、ree essential factor law are able to provide the theory basis for power transformers condition maintain. It has the meanings and practical application value to reduce power transformers maintenance cost and enhance power transformers reliability.Keywords: Transformer;Dissolved Gas Analysis;Virtual I
9、nstrument ;Online Examination目 次摘 要IAbstractII1 引言11.1 电力变压器故障分析装置研究的目的及意义11.2 变压器状态在线监测的发展及其现状11.3 本文研究的主要内容与组织结构31.4 本章小结42 电力变压器内部故障与油中溶解气体的关系52.1 电力变压器的结构特点52.2 电力变压器内部故障的主要类型62.3 电力变压器油中溶解气体产生的机理72.4 电力变压器内部故障与油中溶解气体的关系112.5 三比值法的基本原理及其方法142.6 本章小结183 总体方案设计193.1 总体方案的实现方式193.2 传感器模块设计193.3 硬件模
10、块设计193.4 软件模块设计203.5 本章小结214 硬件设计224.1 油中溶解气体在线监测装置硬件组成224.2 气体传感器选择原则与确定224.3 信号传输通道选择原则与确定254.4 本章小结285 软件设计295.1 LabVIEW应用程序及其运行机制295.2 气体浓度比较模块设计295.3 软件界面设计315.4 软件程序设计335.5 本章小结356 运行结果及其分析36结 论39致 谢40参 考 文 献411 引言1.1 电力变压器故障分析装置研究的目的及意义变压器属于静止电机,它可以将一种电压、电流的交流电能转换为同频率的另一种电压、电流的交流电能。从电力的生产、输送、
11、分配到各个用电用户,使用着各种各样的变压器。对电力系统而言,变压器是一种主要设备,如果传输功率一定的话,只有将线路中的电压升高才能减小传输的电流,从而有效的减小传输线路上的损耗,并减小线路压降,从而使得远距离输电变为可能。电力变压器是电力系统最重要和最贵重的设备,它们的安全运行直接关系到电网的供电可靠性。电力变压器故障诊断技术的研究是电力变压器状态维修的基础工作。由于变压器是一个老化和故障机理复杂,具有不确定性的复杂系统,因此,电力变压器故障诊断技术是一项复杂而艰巨的任务。变压器运行工况、历史运行记录不同,同类变压器的状态就可能不相同;相同工况下不同类型变压器的状态也可能不同。因此研究变压器状
12、态与运行工况、历史运行记录的关系及其规律,准确评估变压器状态,对实施变压器状态维修、降低变压器维修费用和提高变压器可靠性具有重要的理论意义和实际应用价值。1.2 变压器状态在线监测的发展及其现状变压器在线监测技术就是在工作电压下对变压器中相关特征量进行实时、连续监测,将实测数据与大量积累的实验数据进行比较,及时、全面地分析判断变压器绝缘状况,发现和捕捉变压器内部早期故障缺陷,确保变压器的安全稳定运行。1.2.1 国外的发展现状国外的设备状态检修技术发展较早。七十年代末,美国电力科学研究院(EPR)就对电力设备的状态检修进行研究和应用,目前已向以可靠性为中心的状态检修(RCM)发展。口本是从八十
13、年代开始对电力设备实施以状态分析和在线检测为基础的状态检修。欧洲大多数国家也正在进行检修体制的改革,方向也是状态检修。基于计算机网络技术的设备管理、事故分析和预警系统在美国、加拿大等国家已普遍应用,目在实践应用中不断改进和完善,形成多种系统。美国GE能源公司研制出了HYDRAN 201系列油中溶解气体在线监测装置。它包括HYDRAN传感器和电子微处理器,通过选择性气体渗透膜对可燃性气体(H2, CO, C2H2, C2H4)进行监测。HYDRAN 201 Ti智能传送器的功能有现场显示气体浓度以及气体浓度的变化率;故障报警;历史纪录;周期性传感器测试、校准、设置和自检;远程软件升级等。HYDR
14、AN 201 Ci通讯控制器提供了HYDRAN201 Ti智能传送器的网络通讯能力,采用RS485总线将现场监测获得的数据传输到本地监测诊断中心,也可通过可选的MODEM与远程计算机通讯。仪器对变压器的状态变化作早期报警。提示何时需要进行诊断或维护,防止出现设备损坏和非正常停机。可以连续监测变压器油中气体的动态变化过程,能及时反映运行设备的工作状况。当变压器油中气体的含量达到检测设备预设的值时,检测设备会及时发出报警信号。HYDRAN 103B是便携式全自动电池供电的装置。图1.1 HYDRAN 2018 Model Ti变压器故障气体在线监测装置(左)图1.2 HYDRAN 103B便携式变
15、压器故障气体监测器(右)1.2.2 国内的发展现状我国从上世纪70年代采用变压器在线测试,80年代开始实现数字化测量,从90年代开始采用多功能微机在线监测。我国于1987年颁布的全民所有制工业交通企业设备管理条例中明确规定企业应当积极采用先进的设备管理方法和维修技术,采用以设备状态监测为基础的设备维修方法,不断提高设备管理和维修技术现代化,原电力部颁布的发电厂检修规程中也指出“应用诊断技术进行预知维修是设备检修的发展方向,各主管局可先在部分管理较好且维修技术资料完整的电厂进行试点积累经验,逐步推广”。可见,开展状态检修技术研究是一项势在必行的工作,是检修技术发展的方向。国家电力公司为了推动我国
16、电力行业状态检修技术的研究,批准华北电力科学研究院和西安热工研究院联合开展了“火力发电机组的状态检修技术研究”;国内其它一些电网公司和省公司对状态检修也都十分重视,所属的研究院所也都不同程度地开展了一些状态检修的试验研究工作,国内的多家电力研究部门和高校已经研制出了各种在线监测装置,陆续投入到大中型发电厂和变电站进行使用。尽管现在的在线监测装置还存在有很多的问题,不过却为我国的电力自动化行业积累了很多的实践经验。上海交通大学和南方电力平果有限公司合作开发的大型油浸电力设备色谱在线监测系统获得了2002年度中国电力科学技术二等奖。油中溶解气体分析(DGA)方法源于Halstead的试验发现,通过
17、试验发现任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度变化,在特定的温度下有某一种气体的产气率会出现最大值。随着温度升高,产气率最大的气体依次为CH4, C2H4, C2H4及C2H4。西安交大和清华大学也分别研制出了比较实用的故障诊断系统。这些系统主要有两种形式:集中式和分散式。集中式可对所有被测设备定时或巡回自动监测,分散式是利用专门的测试仪器测量信号。目前集中式的在线监测尚存在不足之处,如,测量结果重复性较差,传感器信号失真,监测系统管理和综合判断能力不够等。1.3 本文研究的主要内容与组织结构1.3.1研究的主要内容本文主要通过对油中溶解气体的电力变压器故障检测原理的研究,采用虚拟仪器技术,研
18、制一种电力变压器故障诊断装置。1.3.2 论文组织结构根据本文的研究内容,本文共分六章,各章的内容安排如下:第一章,引言。论述了电力变压器的重要作用,选题的背景以及研究电力变压器故障诊断的意义。第二章,介绍电力变压器内部故障与油中溶解气体的理论背景。主要论述本设计的相关背景知识与判定原理。第三章,基于油中溶解气体的电力变压器故障判断装置总体设计。主要叙述了课题的设计要求,以及设计的总体方案。对各模块作了简单的介绍。第四章,硬件设计。包括传感器的选择、数据采集电路的选择、控制计算机的设置等。第五章,软件设计。包括虚拟仪器技术、LabVIEW软件设计等。第六章,运行结果。主要是系统仿真的运行结果及
19、其对实际应用的指导意义。1.4本章小结本章阐述了电力变压器故障诊断技术研究的重要意义,从状态评估、故障诊断和故障预测三方面详细介绍了国内外智能信息处理在该领域的研究现状,指出了目前电力变压器故障诊断技术中存在尚待解决的问题,确立了本文的研究路线和主要研究内容。2 电力变压器内部故障与油中溶解气体的关系对于大型电力变压器,目前几乎都是用油来绝缘和散热,电力变压器油与油中的固体有机绝缘材料在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐老化、裂解,产生少量的CH4、C2H6、C2H4和C2H2等低分子烃类,以及CO、CO2和H2等气体,并多数溶解在油中。当电力变压器内部存在潜伏性的局部过热
20、或局部放电时,就会加快产气的速率。随着故障的进一步发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流和扩散作用,就会不断地溶解,并不断地增加。一般来说,对于不同性质的故障,绝缘物分解产生的气体组分不同而对于同一性质的故障,由于程度不同,所产生的气体数量也不同。油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出电力变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电力设备异常的特征量。通过对运行中的电力变压器定期分析溶解于油中的气体组分、含量和产气速率,就能够及早发现电力变压器内部存在的潜伏性故障,判断是否会危及其安全运行。2.1 电力变压器的结构特点充油电力变压器由绕组(一次和二次)、铁芯、油箱、高低压套管、引线、散热
21、器、净油器、储油柜、气体继电器、分接开关等组件或附件组成。变压器在运行中常见的绝缘事故大多与绕组、铁芯、分接开关和高低压套管及引线有关。 (1)绕组:绕组是电力变压器的最重要和最复杂的部件,它基本上决定了电力变压器的容量、电压、电流和使用条件。变压器的绕组由一次、二次及绕组间的绝缘、对地绝缘和由燕尾垫块、撑条构成的油道及其高低压引线构成。根据充油电力变压器的容量及电压等级,常采用的绕组有层式绕组和饼式绕组两大类。大型电力变压器的高压绕组在里层,低压绕组在外层。 (2)铁芯:铁芯是电力变压器中最重要的部件之一,它将一次电路的电能转化为磁能,再把该磁能转化为二次电路的电能,是能量传递的媒介。现代大
22、型充油电力变压器的铁芯都是用冷轧硅钢片,在铁芯柱和铁扼的硅钢片间部分交错搭接,使接缝交错遮盖,同时采用铁芯柱无孔帮扎及铁扼无孔拉带结构。 (3)引线:引线将外部电能传入到变压器中,又将其电能从变压器中输出,因此它既要满足负载电流和电场要求,又要保证变压器的结构稳定。由于引线的曲率半径小,表面电荷密度大,电场强度高,易产生局部放电,因此高压引线都采用直径不宜过小的圆导线。 (4)分接开关:分接开关用来连接和切断变压器绕组的分接头,实现对变压器的调压,使电网供给用户稳定的电压并控制潮流或调节负荷电流。变压器的分接开关分为无励磁或无载分接开关和有载分接开关。(5)高压套管:高压套管包括带电荷绝缘两部
23、分,它与绕组和电网连接,承担着不同电压等级之间的电能传输。套管的绝缘结构决定于绕组的电压等级,通常可以分为外绝缘和内绝缘。外绝缘一般为瓷套,内绝缘由绝缘油、附加绝缘和电容型绝缘等组成。2.2电力变压器内部故障的主要类型1绕组故障绕组故障包括各个部分绝缘的老化,绕组的受潮,绕组层间、匝间短路,高低压绕组间发生接地、断路、击穿或烧毁,系统短路和冲击电流造成绕组机械损伤或绕组内部组件变形。绕组故障主要包括:匝间短路故障,相间短路故障,绕组股间短路故障。2铁芯故障 大量事故分析可以知道导致铁芯故障的主要原因有:铁芯组件中铁质夹件松动或损伤而碰接铁芯,压铁松动引起铁芯振动和噪声,铁芯接地不良或夹件烧化,
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