变压器在线监测装置
主变压器在线监测装置配置分析.

分析主变压器的油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损等五种在线监测,得出配置主变压器在线监测是安全,可靠、经济的结论。
1.前言 大型电力变压器的安全稳定运行日益受到各界的关注,尤其越来越多的大容量变压器进网运行,一旦造成变压器故障,将影响正常生产和人民的正常生活,而且大型变压器的停运和修复将带来很大的经济损失,在这种情况下实时监测变压器的绝缘数据,使变压器长期在受控状态下运行,避免造成变压器损坏,对变压器安全可靠运行具有一定现实意义。
主变压器在线监测主要包括:油色谱、温度(光纤测温)、铁芯接地、局部放电、套管介损监测。
2.变压器油色谱在线监测 变压器油中溶解气体分析是诊断充油电气设备最有效的方法之一,能够及早发现潜在性故障。
由于试验室分析的取样周期较长,且脱气误差较大及耗时较多等问题,因此不能做到实时监测、及时发现潜伏性故障,很难满足安全生产和状态检修的要求。
油色谱在线监测采用与实验室相同的气相色谱法。
能够对变压器油中溶解故障气体进行实时持续色谱分析,可以监测预报变压器油中七种故障气体,包括氢气(H2),二氧化碳(CO2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4),乙烯(C2H4),乙烷(C2H6)和乙炔(C2H2)。
该系统目前已广泛应用于变压器的在线故障诊断中,并且建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前在变压器局部放电检测领域非常有效的方法。
3.变压器光纤测温在线监测 变压器寿命的终结能力最主要因素是变压器运行时的绕组温度。
传统的绕组温度指示仪(WTI)是利用"热像"原理间接测量绕组温度的仪表,安装在变压器油箱顶部感测顶层油温,WTI指示的温度是基于整个变压器的油箱内平均油温的变化,很难反映出绕组温度的快速变化。
光纤测温系统能实时直接地测量绕组热点温度,分布型光纤传感系统测温精度可达1度,非常适合于大型变压器绕组在线测量。
其基本原理是将具有一定能量和宽度的激光脉冲耦合到光纤,它在光纤中传输,同时不断产生背向信号。
变压器高压套管绝缘在线监测装置

W-PD2变压器套管在线监测装置使用说明书Ver 3.12006年4月变压器高压套管绝缘在线监测系统使用说明书目录第一章概述 (3)1.1 概要 (3)1.2 工作原理 (4)1.3 重要参数和选项 (5)1.3.1 规格 (5)1.3.2 显示,操作键盘和外部接线 (6)1.3.3 报警 (7)1.3.4 趋势计算 (7)1.3.5 G AMMA对温度的变化系数计算 (8)1.3.6 持续监测功能 (8)1.3.7 时间模式 (8)1.3.8 装置地址 (8)1.3.9自检和自校验 (8)1.3.10 辅助输入 (8)1.3.11停止监测 (8)1.3.12 软件 (8)第二章安装 (9)2.1 应用问题 (9)2.1.1 被监测变压器的型号与技术参数 (9)2.1.2 噪声和接地方式 (9)2.1.3 装置位置和环境因素 (10)2.1.4网络和装置通信 (10)2.1.5 W-PD2装置附件 (10)2.1.6 W-PD2接线图 (10)2.2 安装 (13)2.2.1 重要安全提示 (13)2.2.2安装W-PD2 (14)2.2.3 套管、温度以及电流传感器 (14)2.2.4 装置运行以及变压器运行 (15)第三章硬件设置步骤 (16)3.1 操作键盘 (16)3.2 通过操作键盘设置W-PD2 (16)2变压器高压套管绝缘在线监测系统使用说明书3第一章 概 述1.1 概要35~45%的变压器电气故障都与套管故障有关,尤其是套管的绝缘故障。
潮气入侵、绝缘油变质以及绝缘纸老化都会造成套管绝缘介损的升高,随之将引起绝缘过热及快速老化以至最终导致绝缘崩溃。
在一些绝缘老化的过程中,甚至早期都会出现局部放电。
绝缘老化导致介损增大以致破坏绝缘。
有些放电可能是由金属碎屑、数层绝缘纸穿孔引起的,当油污堆积在套管底部的瓷瓶上时,可能可以看到放电的痕迹。
通常铁芯上的绝缘退化时套管电容C1(高压棒与测试末屏之间的电容)也会增加。
变压器油色谱在线监测装置的应用与运维管理

变压器油色谱在线监测装置的应用与运维管理摘要:变压器作为供电企业生的核心设备系统,保证生产工作顺利开展的关键所在。
而变压器油色谱则是变压器运行中判断电力设备是否存在安全隐患、保证系统运行安全的关键仪器,在线监测装置更是其系统运行的关键所在。
本文从变压器油色谱在线监测装置实际应用着手,对其应用价值进行深入剖析,总结其基本结构组成以及应用特征,以此为基础,对其运维管理策略展开全面研究,为新时期的电力企业安全建设提高保障。
关键词:变压器油色谱;在线监测装置;应用;运维管理变压器油色谱在线监测装置是基于现代自动化技术系统以及信息技术研究而出的实时监测系统工具,能够实现对充油电力设备运行状态以及运行隐患的实时监测,以降低充油电力设备的故障发生概率,保证其系统运行稳定,为电力企业生产发展安全提供监测保障。
随着时代自动控制技术的逐渐发展完善,变压器油色谱在线监测装置也成为了变压器系统结构的重要组成部分。
一、变压器油色谱在线监测装置的应用价值变压器油色谱仪是以色谱法为原理,对变压器有种溶解气体的组分含量加以测定,以此判断电力企业充油电力设备运行状态,是否存在过热、放电等故障问题或者故障隐患的安全仪器,对于电力企业的安全生产发展有着重要意义。
而在线监测装置则是利用现代自动控制技术、信息技术以及通信技术共同构成的系统监测装置,能够实现对电力企业生产中电力系统运行状态的实时监测,这对于电力企业生产发展有着重要价值[1]。
首先,经济价值。
变压器油色谱作为对充油电力设备故障监控的主要手段,一旦变压器充油电力设备发生故障,就容易造成电力系统安全故障发生,不仅会增加电力企业的设备维护成本,更会由于电网系统安全问题导致更大的无形经济损失。
而通过在线监测装置的使用,就能够在充油电力设备的运行过程中,采集其的运行数据信息及其气体组分信息,一旦充油电力设备运行状态发生变化,就能够及时进行系统预警,避免充油电力设备故障发生,以此降低电力企业经济成本的损耗。
主变压器在线监测装置配置分析

变压器在线监测装置原理

变压器在线监测装置原理嘿,你有没有想过,电是怎么从发电厂跑到我们家里来的呢?这里面啊,变压器可起了大作用。
不过,变压器要是出了问题可就麻烦啦。
那怎么才能知道变压器是不是好好工作呢?这就不得不提到变压器在线监测装置啦。
咱先说说变压器是干啥的吧。
就好比一个大力士,把从发电厂送来的高压电变成我们家里能用的低压电。
但是这个大力士也会累,也会生病呀。
要是它出了问题,那我们可就没电用了。
所以呢,就得有个小助手来时刻盯着它,这个小助手就是变压器在线监测装置。
那这个监测装置是怎么工作的呢?其实啊,它就像一个细心的小侦探。
它会通过各种方法来了解变压器的情况。
比如说,它可以监测变压器的温度。
你想啊,如果一个人发烧了,那肯定是身体不舒服了。
变压器也一样,如果温度过高,那就可能有问题了。
监测装置会随时告诉我们变压器的温度是多少,要是太高了,我们就可以赶紧采取措施。
它还能监测变压器的油。
变压器里面有一种油,就像我们汽车里的机油一样,起着很重要的作用。
如果油的质量不好了,或者有杂质了,也会影响变压器的工作。
监测装置就会看看油的颜色、气味啥的,要是有问题,也会马上提醒我们。
另外呢,它还能监测变压器的声音。
如果变压器发出不正常的声音,那就可能是有故障了。
就像我们的车子,如果发出奇怪的声音,我们就会知道可能哪里出问题了。
有了这个变压器在线监测装置,我们就可以随时了解变压器的工作状态,一旦有问题就能及时处理,这样我们就能放心地用电啦。
所以啊,你看,变压器在线监测装置就像一个守护天使,默默地守护着我们的用电安全。
下次你再看到变压器的时候,就可以想到它身边还有这么一个厉害的小助手呢。
变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范-(终稿)

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范1范围本规范规定了变压器局部放电(特高频法)在线监测装置的术语、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。
本规范适用于变压器局部放电(特高频法)在线监测装置。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义GB/T 11287 电气继电器量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验GB 2423 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术DL/T 860 变电站通信网络和系统GB7354 局部放电测量GB/T16927 高电压试验技术3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
3.1特高频法(ultra high frequency(UHF))指采用特定的传感器检测局部放电在特高频频段(300~1500MHz)所产生电磁波信号的方法。
3.2最小可测放电量在检定环境下针对特定典型的局部放电类型所能检出的最小放电量q min(pC)。
为了得到明确的测量结果,q min的测量幅值至少应为背景幅值的2倍。
4技术要求4.1通用技术要求在线监测装置的通信功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求如下。
4.1.1一致性功能应采用标准可靠的现场工业控制总线或以太网络总线,采用统一的通信协议和数据格式,应具备时间同步功能。
上传数据应遵循DL/T 860通信协议。
在线监测装置传输的数据内容和方式,以及进行数据建模时应遵循的原则见附录A。
浅谈变压器在线监测装置的技术原理和实际应用

态变 化和 绝缘 缺 陷的数 据 , 通过 分析 系统 给 出合理 的检 修 方式 。 据 总线 与下 位机 进行 数据 交 互 ,把 变 电站 内变压 器及 所 有 电气设 并
由此 形成 了对 设备 的实 时检 测技 术 , 该项技 术 的形成 和完 善 , 电 备的监 测数 据汇 集到 上层 数据 管 理诊 断系统 。系 统 诊断 流程 如 图 为 气 设备 的故 障处 理 和 日常 检修 提 供 了更 为准 确 、 捷 、 效 、 快 高 直观 2所示 。
式 。 被监 测设 备上 安装 智能 化 的本地 监测 单元 实施 就地测 量 , 在 并
通过 现 场 R 4 5 S 8 通信 把 监测 数据 传 送 到站 方 中央 监 测主 机 , 方 站
中央 监 测 主机 再 通 过 R 4 5或 6 8 0总 线 与 局域 网相 连 。用 户 S8 15
( C机 ) 用局 域 网可随 时获 取监 测数 据和 诊断 结果 。 软件架 构 P 利 在 方 面 , 用 模 型一 视 图一控 制 器 模 式 ( c , 得 业务 流 程 分 工 采 Mv ) 使 更 加合 理 。系统 开发 出 了一套针 对 油浸 式变压 器运 行 状态 的 自动 智 能诊 断与 人工 干预 诊 断 ( 家诊 断) 互验 证 的诊 断系统 。 以实 专 相
2 认识 到定 期停 电试 验 的弊端 后 ,动 态化 监 测方 法就 应运 而 现 数据 显示 、 障预警 、 障诊 断 的功能 , 到监测 缺 陷发 展趋 势 , 提 生。 这种 方法 是在 2 0世纪 7 年 代发 展起 来的 , 思 路不 再 以时间 揭 示故 障严 重程 度 , 供措 施 建议 的 目的 。 0 其 系 统 由站方 中央 监测主 机和 本 地监 测单 元组 成 ,本地 监 测单 为衡 量设 备检测 的标 准 ,而是将 重 点放 在对 电气 设备 的运 行状 态 的实 时监 测上 , 其做 法是 根据 设备运 行状 态 、 环境 变化 来监 测 设备 元 包括 局部 放 电监测 单元 、油 色谱 监测 单元 、变 压器 套 管监 测单 变 分 风 油泵 监测 单 元 、 变压 器 的某 种特 性指标 , 握设 备运 行状 态 的变 化 , 把 对设 备 的故 障和 维修 元 、 压器 铁 芯监 测 单元 、 节 开 关 、 机 、 A设 备监 测 单元 等 进行 提前 预判 , 做到 随病 随治 。在 此思 路的基 础 上 , 设备 的在 线监 运 行 工况 监测 单 元 、环 境 工况 监 测单 元和 MO 测技 术也 随之 发展起 来 ,此方 法 可以在 设备 运行 中及 时 反应 其状 组成 。 统组 成示 意 图如 图 1 系 所示 。 方 中央监 测主 机通 过 串行数 站
变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范_(终稿)

变压器局部放电(特高频法)在线监测装置技术规范1范围本规范规定了变压器局部放电(特高频法)在线监测装置的术语、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。
本规范适用于变压器局部放电(特高频法)在线监测装置。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1部分:总则与定义GB/T 11287 电气继电器量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验GB 2423 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法GB 4208 外壳防护等级(IP代码)GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术DL/T 860 变电站通信网络和系统GB7354 局部放电测量GB/T16927 高电压试验技术3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
3.1特高频法(ultra high frequency(UHF))指采用特定的传感器检测局部放电在特高频频段(300~1500MHz)所产生电磁波信号的方法。
3.2最小可测放电量在检定环境下针对特定典型的局部放电类型所能检出的最小放电量q min(pC)。
为了得到明确的测量结果,q min的测量幅值至少应为背景幅值的2倍。
4技术要求4.1通用技术要求在线监测装置的通信功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境性能、机械性能要求、外壳防护性能、连续通电性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求如下。
4.1.1一致性功能应采用标准可靠的现场工业控制总线或以太网络总线,采用统一的通信协议和数据格式,应具备时间同步功能。
上传数据应遵循DL/T 860通信协议。
在线监测装置传输的数据内容和方式,以及进行数据建模时应遵循的原则见附录A。
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变压器在线监测装置
我厂2X 1000MW 机组2组主变(2x3台单相变)及2台三相一体式起备变变压器配置美 国Server 。
n 公司生产的变压器在线监测装置的描述。
在该系统装置中,对变压器油中故障 气体(TM8、微水(TMM 、高压套管(TMB 进行在线监测及后台控制,并通过接口与
DCS
连接。
1、TM8/TMM 变压器在线监测装置工作原理
TM8/TMM 变压器在线监测装置是通过油中溶解气体分析( Dissolved Gases An alysis, 简称DGA 来对油浸电力设备进行监测。
因能够及时发现变压器内部存在的早期故障,在以 往的运行维护中消除了不少事故隐患。
其工作原理是:TM8/TMM 1过一台泵来实现变压器油以大约 250ml/m 的流量在变压器 和在线监测仪的萃取系统间循环。
萃取过程不消耗变压器油。
油气分离装置气体侧有一个气 密的空间,与油侧的油中气体达到自然平衡。
经过一个典型的 4小时采样间隔,大约有 60
升油穿过了萃取系统, 萃取系统中显示的气压反映了变压器中溶解气体的全部气压。
在获得 气样后用载气通过色谱柱后, 通过TCD 获得气体的具体含量。
在色谱柱热区,通过加热的方 式使其温度一直保持在 73 C 。
这样能够使测量准确稳定。
TM8/TMM 带有自校验系统,能够 自动或人为进行校验。
TM8/TMM 共测量8种故障气体及微水,包括氢气, 甲烷,乙炔, 乙烯, 乙烷,一氧
化碳, 二氧化碳和氧气。
TM8也能对氮气及总烃报数,是唯一全面符合中国标准的
DGA 2、 TMB 容性设备绝缘在线监测系统工作原理 TMB 容性设备绝缘在线监测系统,对电流互感器( CT )、套管(Bushing )、耦合电容器 (OY )以及电压互感器(PY )、CVT 等进行在线监测,能够发现套管存在的绝缘问题。
本系统利用高灵敏度电流传感器, 不失真的采集电力设备末屏对地的电流信号, 同时从相应 的PT 取得电压信号,通过对数字信号的运算和处理,得出介质损耗和电容量等信息。
最终 利用专家系统,全方位的分析、判定、预测电气设备绝缘系统的运行状况。
其主要功能是 1. 实时或者周期性监测高压套管的介质损耗和等小电容;
2. 环境温度、湿度变化趋势以及相应的监测结果的修正;
3. 自动跟踪电容及介质损耗变化并分析其趋势;
4. 报警功能 On-Line Transformer Monitor
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