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电气设备绝缘在线监测系统在我局的应用--变压器油色谱在线监测
发布时间:2009/10/10  阅读次数:2287  字体大小: 【】 【】【
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3.微机控制及诊断单元
微机控制及诊断单元主要由主板、接口板、电源部分以及打印输出、显示属出部分组成。
要实现在现场对六种气体的长期可靠监测,硬件的防干扰措施十分必要。下图是将气体分离和检测部分置于控制室,这样减轻了控制强电部分动作时电磁场的干扰,采用微机地(GND)与强电地完全分开的方式,避免了控制系统动作时地电位上升对微机系统的不良影响。
在2000年4、5月中对观水变电站1#主变的高压试验及离线油化试验结果表明该主变处于正常状态。
下表是2000年4-5月在线监测装置所测得的数据:

采样日期
氢气
甲烷
乙烷
乙烯
乙炔
总烃
诊断结果
H2
CH4
C2H6
C2H4
C2H2
  
2000.4.1
19.6
7.5
5.4
0.1
487.7
33.6
无故障
2000.4.3
24.6
6.2
4.2
0.0
562.7
33.1
无故障
2000.4.5
18.7
7.9
4.1
0.0
540.1
32.7
无故障
2000.4.7
21.6
6.6
3.9
0.0
521.1
30.5
无故障
2000.4.8
20.7
7.4
3.8
0.0
504.5
35.5
无故障
2000.4.10
23.7
8.2
4.7
0.0
490.3
36.6
无故障
2000.4.12
23.2
6.0
5.6
0.0
577.9
34.8
无故障
2000.4.14
22.7
7.9
4.5
0.0
567.3
35.2
无故障
2000.4.16.
22.4
6.8
4.4
0.0
458.1
33.6
无故障
2000.4.17
22.0
7.7
3.4
0.0
550.1
33.4
无故障
2000.4.19
21.8
7.6
4.3
0.0
543.3
34.7
无故障
2000.4.21
21.5
8.5
5.3
0.0
637.4
33.3
无故障
2000.4.23
21.3
7.4
5.2
0.0
532.3
37.0
无故障
2000.4.25
23.0
7.9
4.5
0.0
537.8
32.5
无故障
2000.4.27
27.0
8.9
6.2
0.0
624.0
41.1
无故障
2000.4.28
20.8
6.3
4.2
0.0
520.8
32.3
无故障
2000.4.30
23.0
7.3
5.0
0.0
549.5
35.2
无故障
2000.5.3
21.0
6.5
4.4
0.0
513.7
32.4
无故障
2000.5.7
21.1
6.6
4.5
0.0
510.4
32.5
无故障
2000.5.11
20.2
6.3
4.3
0.0
491.6
31.1
无故障
2000.5.15
19.8
6.2
4.2
0.0
480.9
30.5
无故障
2000.5.19
19.2
6.0
4.1
0.0
466.8
29.6
无故障
2000.5.22
18.8
5.9
4.0
0.0
454.9
28.8
无故障
2000.5.26
18.2
5.7
3.8
0.0
442.4
28.0
无故障
2000.5.30
17.8
5.6
3.7
0.0
430.7
27.3
无故障

从以上数据可以看出,所测结果比较稳定,得出的结论和变压器实际健康状况相符。
下表为修试所化验班取样分析与在线监测装置油分析结果的对比:

采样方式 采样日期 氢气 甲烷 乙烷 乙烯 乙炔 一氧化碳 总烃 诊断结果
H2 CH4 C2H6     C2H4 C2H2 CO
自动 2000.4.10 23.7 8.2 4.7 23.7 0.0 490.3 36.6 无故障
人工 2000.4.10 16 9.3 —— 16.1 —— 611 25.4 无故障
自动 2000.5.11 20.2 6.3 4.3 20.6 0.0 491.6 31.1 无故障
人工 2000.5.11 36 9.6 4.1 18.4 0.6 580 32.7 无故障

从上表对比可以看出在线监测装置所测的数值与人工取样所测的数据基本上相符,且象C2H2、总烃等主要气体的数据相差不大,比较真实的反映变压器的实际状况。当然仅仅两次数据的对比是远远不够的,并且由于有环境、人工取样手段等的因素影响,数据也不可能完全一样。我们还将取更多的离线和在线监测数据进行对比。且将变压器在无故障正常的运行情况下,取多组油样检测,将自动和人工所得的数据绘制时间与气体座标的曲线图进行比较,及在变压器故障时离线和在线监测数据进行对比。这样对在线监测的判断将更有依据。
此绝缘监测系统具有很强的扩展性,硬件部份,微机控制及诊断单元留得有接口,系统软件采用灵活的、模块化的软件,可随时加入其它监测项目,如局部放电的监测等。该系统还具有故障报警功能,可及时发出警告,让工作人员有充分时间采取相应措施。
虽然在线监测装置已投入实际运用,但厂家还必需在检测精度和检测气体种类、价格与装置结构、系统软件等关键技术上作大量的研究,根据实际运用中发现的问题进行逐步改进。现阶段在线监测装置还只能作为一种辅助检测装置,无法取代人工定期取样化验分析。
在线监测及诊断技术在我国有良好的运用前景。通过使用、总结、提高后,可推广用于高压电容型设备介质损耗的监测,铁芯电流和污秽电流的监测,温度、湿度的监测,局部放电的监测,逐步取代离线人工监测。为我局实现以在线监测为基础的状态检修打下良好的基础。
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