变压器在线监测研究毕业论文

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变压器在线检测技术及其故障诊断论文

变压器在线检测技术及其故障诊断论文

浅析变压器在线检测技术及其故障诊断摘要:随着电力系统电压等级、容量的不断发展,电力系统关键设备越来越多,越显得复杂多变。

变压器作为电力系统中关键的设备之一,它不仅仅是承担着电压变换,它还担负着电能分配的任务。

但是由于各种原因变压器在运行可能会发生各种的故障,影响电力系统安全运行及供电可靠性,我们必须要对各种故障进行快速诊断以及排除其故障产生。

主要方法有油中溶解性气体分析及检验、局部放电检测、绕组温度检测等在线检测技术。

关键词: 在线检测;变压器;故障abstract: along with the power system voltage level, capacity development of electric power system, key equipment is more and more, the more complicated and changeable. transformer in the power system, the key as one of the equipment, it is not only bear the voltage transform, it will shoulder the task of electric power distribution. but because all sorts of reasons may occur in the operation of transformer of fault, affect the safety of the electricity system operation and power supply reliability, we must to all kinds of faults in the rapid diagnosis and ruled out the fault produce. the main method is the dissolved gas analysis and inspection, partial discharge detection, winding temperature testing and other online testing technology.keywords: online detection; transformer; fault中图分类号:tm4文献标识码:a 文章编号:0引言近些年来,电力变压器事故时常出现,这些事故会直接影响到电网的安全运行。

【精品】电力变压器温度的在线监测与诊断_毕业论文设计

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电力变压器温度的在线监测与诊断摘要伴随着我国经济的快速发展,我国的电网运行水平也在不断提高,电力变压器是电力系统中最重要的、最昂贵的设备之一,它的可靠性直接关系到电网是否安全、高效、经济的运行。

大部分变压器寿命的终结是因为其丧失了应有的绝缘能力,而影响绝缘能力的最主要因素是变压器运行时的绕组温度。

如果变压器运行时的绕组最热点温度过低,则变压器的能力就没有得到充分利用,减低了经济效益,而热点温度过高,不仅会影响变压器使用寿命,还将对变压器安全运行造成威胁。

电力变压器内部属于高电压、强电磁场环境,对于变压器绕组温度的监测,光纤光栅传感技术与传统的电信号传感技术相比具有无法比拟的优势,尤其是适于电力变压器内部的复杂电磁环境。

本论文研究分布式光纤传感器的应用系统,主要包括两方面。

首先,深入细致地分析研究了分布式光纤温度传感器系统的原理;分析目前世界上光纤测温的先进技术以及科研成果,采用基于拉曼散射的反斯托克斯和斯托克斯光的光强比较技术,从空间和温度分辨率入手,结合实际情况制定本系统的可行方法。

其次对系统的每一部分都以物理公式的推导为基础,以变使系统各部分的构建达到最优化;最终将复杂的系统分解为较为简单的、有利于我们用软硬件实现的部分。

其次,在系统原理明确的基础上实现了该系统的光纤采样及后面的软件运算等部分,依据设计方案完成了试验装置,进行了试验研究。

关键词:绕组热点温度;光纤光栅;在线监测;分布式光纤传感器;单片机Power transformer on-line monitoring and diagnosisAbstractAlong with the rapid development of economy in our country, the level of power grid operation in our country are also constantly improve, power systemof power transformer is one of the most important and most expensive equipment, its reliability is directly related to the power grid is safe, efficient and economic operation. Most of the end of the transformer life because it lost its insulating ability, is the most important factors which affect the ability of the insulation transformer winding temperature at runtime. If transformer winding at runtime the hot spot temperature is too low, the ability of the transformer is underutilized, reduced economic efficiency, and the hot spot temperature is too high, will not only affect the service life of the transformer, will also pose a threat to the safe operation of the transformer. Power transformer internal belong to high voltage and strong electromagnetic environment, for the transformer winding temperature monitoring, fiber Bragg grating sensing technology compared with the traditional electrical sensor technology has incomparable advantages, particularly suitable for power transformer internal complex electromagnetic environment.Application of distributed fiber optic sensor system are studied in this paper, mainly including two aspects. First of all, analyzed deeply and in detail the principle of distributed optical fiber temperature sensor system; Analysis of the current optical fiber temperature measurement in the world advanced technology and scientific research, based on the anti stokes Raman scattering and stokes light intensity is more technology, from the perspective of the space resolution and temperature, combined with the actual situation make the feasible method of this system. Secondly the system each part based on the physical formula is derived, with variable to optimize the system each part of the building; Will eventually be a complex system is decomposed into relatively simple, is advantageous to the we use part of the hardware and software implementation. Second, clear the principles of system implemented on the basis of the system of optical fiber part such as sampling and the software behind the operation, according to the design completed test rig, is researched.Keyword: Winding hot spot temperature; Fiber Bragg grating; On-line monitoring;Distributed optical fiber sensor; Single chip microcomputer目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)第一章绪论 (1)1.1 本论文的背景和意义 (1)1.2 本论文的主要方法和研究进展 (1)1.3 本论文的主要内容 (1)1.4 本论文的结构安排 (1)第二章各章题序及标题小2号黑体 (2)2.1 各节点一级题序及标题小3号黑体 (2)2.1.1 各节的二级题序及标题4号黑体 (2)2.2 页眉、页脚说明 (2)2.3 段落、字体说明 (2)2.4 公式、插图和插表说明 (2)结论 (136)参考文献(References) (138)致谢 (150)附录 1 标题 (8)附录 2 标题 (9)第一章绪论1.1变压器在线监测的意义伴随着我国经济的快速发展,我国的电网运行水平也在不断提高,各级调度中心要求更多的信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况,提高变电站的可控性,进而要求更多地采用远方集中控制、操作、反事故措施等,即采用无人值班的管理模式,以减少人为误操作的可能性,提高运行的可靠性。

变压器在线监测与故障诊断技术研究

变压器在线监测与故障诊断技术研究

变压器在线监测与故障诊断技术研究摘要:在电力系统的各种电气设备中,变压器是其重要的组成部分。

采用油中溶解气体分析(DGA)技术对变压器故障进行早期故障诊断,可减少变压器不必要的事故停用,对保证电力系统安全可靠运行有较大的作用。

文章针对变压器离线监测的不足,提出了变压器在线监测的方法,并介绍了变压器气相色谱分析法原理,通过实例阐明了如何根据监测到的数据来诊断设备故障。

关键词:变压器油;在线监测;故障诊断;色谱分析0引言设备维修的概念起源于20世纪50年代,当时电网电压等级较低,容量也不大,电气设备出现问题时造成的影响和损失也较小,事故后再维修成为当时电力设备的普遍选择,但由于传统的离线监测与定期停运实验等方式属于间断性评估,难以将故障遏制在初期阶段,增加了设备运行的风险。

近年来,随着传感器和光纤等相关技术的发展和应用,出现了一种能够动态监测被测设备相关数据的在线监测方法,反映变压器当前的运行状态,结合以往的运行经验与相关标准进行全面分析,明显提高了成功发现变压器缺陷的效率与准确性,并能够及时地进行报警,让运行及班组人员采取相应措施,缩短故障存在的时间,限制故障的进一步发展,以确保电网的安全稳定运行。

运行中的变压器,发生外部故障时,我们可以观察到,但其内部发生故障、病变,就很难监控,但变压器内部的油,是可以采集到的。

绝缘油老化、变质会分解出一氧化碳CO、二氧化碳CO2、甲烷CH4、乙烷C2H6、乙烯C2H4、乙炔C2H2、氢气H2等,通过对变压器的绝缘油进行定期取样、分析,并与历年的分析数据进行对比,在变压器正常供电的情况下,判别变压器的运行状况,有助于及早发现和消除存在的安全隐患,确保变压器的安全运行。

1变压器油色谱分析的原理在新绝缘油的溶解气体中,除了含有氮气(约70%)和氧气(约30%)以及二氧化碳(0.3%左右)气体外,并不含有C1 C2之类的低分子烃,在经过油的处理之后,由于一些油的加热处理设备存在死角,可能出现微量的乙烯甚至极微量的乙炔。

基于变压器在线监测技术检测研究

基于变压器在线监测技术检测研究

基于变压器在线监测技术检测研究摘要:以往的传统检测是以每一个季度甚至一年为周期对变压器油中气体含量进行测定,这种检测方式能很好地发现变压器的常见问题,但是由于检测间隔的时间很长,很难及时检测出局部放电故障,最终导致变压器问题的频发。

为了使电力能源源不断的安全输送到各家各户,变压器的使用状况就需要及时的监测,互联网的发展为变压器在线监测技术提供了良好保障,使用在线监测能更准确迅速地将发生故障的设备情况及时反馈到维修部门,为人们的用电安全与用电持久性提供良好条件。

关键词:变压器;在线监测技术1引言变压器在电力系统中主要实现电能的分配、电压的转化以及转移的作用。

因为变压器长期处于运行状态,所以无法避免故障的出现,导致变压器出现故障的原因很多,如变压器在安装、检修、维护过程中,未严格按照规范要求操作,自然灾害,变压器长期运行使材质逐渐劣化等均会导致变压器出现故障。

因为故障无法避免,所以对变压器故障实现早期监测及准确诊断非常重要。

2变压器监测发展概况早期主要通过现场巡视油温、油位及运行声响,并结合定期检修等对电力变压器进行监测。

定期检修有自身的科学依据和合理性,但这种检修模式存在以下弊端:工作量大,检修成本高;缺陷检出率不高;存在过度检修,检修中增加了产生新隐患的几率;检修需停电,增加了误操作几率;新技术发展导致原有检修管理、规程及工艺与实际不符;计划检修周期与设备寿命及故障规律不符等。

基于变压器等早期检修模式存在的问题,国家电网公司于2006年初开始推行状态检修,2009年5月,又推出智能电网发展计划。

随着智能电网建设的推进,变压器智能在线监测技术成为智能电网的研究热点之一。

目前国内外对变压器在线监测原理研究有多种方法,如变压器局部放电、油色谱分析、铁芯多点接地等在线监测系统,但大多依据单项原理进行产品开发或研究,若想获得变压器各种故障信息,现场需安装多套设备及后台装置,存在占用空间过大及后台装置重复设置问题。

变压器在线监测技术的论文

变压器在线监测技术的论文

变压器在线监测技术的论文关于变压器在线监测技术的论文变压器在线监测技术的运用【摘要】为保证电力系统能够为用电客户稳定、优质的提供电能,变压器在线监测技术的运用十分重要。

本文通过分析变压器在线监测技术的原理,并针对这些原理对变压器在线监测技术的运用进行了总结和分析。

【关键词】变压器;电力系统;在线监测变压器是利用电磁感应原理来改变电力电压的装置,随着我国经济发展对能源需求的逐渐加剧,变压器作为保证电力能够安全输送到用电客户的重要设备,保证其平稳运行受到相关领域的普遍关注。

物联网时代的到来给变压器在线监测带来了很多新技术,这些技术在变压器监测领域的运用有效的保证了用电客户的用电安全,满足了我国社会和经济发展中对能源的需求。

一、变压器在线监测原理1、局部放电监测由于变压器的使用环境和设备原因,局部放电现象会给变压器的绝缘带来不同程度的影响,甚至会击穿绝缘介质从而导致设备故障甚至威胁人员安全。

变压器在运行中长期处于工作电压的作用下,随着电压等级的提高,其绝缘体受到的电场强度也不同,由于变压器各部件的绝缘层薄厚不同,因此很容易在绝缘薄弱处发生放电现象。

由于变压器是电磁感应设备,因此在变压器放电过程中会产生一定的机械脉冲,在正常情况下这种脉冲波由于能量很小是不容易被人发现的,但通过压电转换器我们能将脉冲波转换为电压信号,从而实现对变压器的局部放电监测。

2、油中溶解气体监测由于变压器在电磁感应变压过程中会产生热量,为了保证设备的安全运行我们就必须对运行中的变压器进行降温。

变压器油正是起到了变压器散热冷却的作用,不仅如此,变压器油还能起到防止电晕和电弧放电现象的产生。

变压器油是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。

当变压器出现故障时,变压器油会在热和电的双重作用下被分解,从而产生氢气、一氧化碳、甲烷和乙烯等气体,我们通过利用气象色谱技术分析变压器油中这些气体的类别和浓度变化就能够判断出变压器的潜在安全隐患,从而实现变压器在线监测和故障分析的目的。

毕业论文电力变压器状态监测与故障诊断

毕业论文电力变压器状态监测与故障诊断

毕业论文电力变压器状态监测与故障诊断
电力变压器是电力系统中重要的设备之一,它具有电压变换、电流变换和隔离等多种功能。

在电力系统中,变压器的状态和性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。

因此,如何有效地监测电力变压器的状态和诊断故障成为了电力系统运行和维护的重要问题。

本篇毕业论文将介绍变压器状态监测和故障诊断的研究现状,并针对电力变压器状态监测和故障诊断的技术难点,提出了一种基于传感器和智能算法的方法。

首先,本文对电力变压器的状态监测技术进行了综述,主要包括变压器气体绝缘发生器(DGA)监测技术、异物检测技术、振动监测技术等。

其次,针对电力变压器故障诊断技术进行了综述,包括通过DGA监测技术、红外热像技术和振动监测技术等手段进行故障诊断的现状进行了研究,总结了每种技术的优缺点,为确定可行的方案及其技术选型提供依据。

然后本文提出了一种基于传感器和智能算法的电力变压器状态监测和故障诊断方法。

该方法采用DGA监测技术、振动监测技术和红外热像技术对电力变压器进行实时监测,通过对监测数据的处理和分析,建立基于智能算法的模型,实现对电力变压器的状态监测和故障诊断。

该方法有效提高了电力变压器的监测精度和故障诊断的准确性,为电力系统的运行和维护提供了重要的保障。

最后,本文对该方法进行了实验验证,并对实验结果进行了分析和讨论。

实验结果表明,该方法对电力变压器的状态监测和故障诊断具有一定的可行性和实用性。

总之,本篇毕业论文通过对电力变压器状态监测和故障诊断技术进行综述,提出了一种基于传感器和智能算法的状态监测和故障诊断方法,为电力系统的运行和维护提供了重要的技术支持。

电力变压器局部放电在线监测设计毕业设计论文

电力变压器局部放电在线监测设计毕业设计论文

毕业设计(论文)题目:电力变压器局部放电在线监测设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

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对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

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涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

电力变压器在线监测与故障诊断研究毕业论文答辩模板

电力变压器在线监测与故障诊断研究毕业论文答辩模板
电力变压器在线监测与故障诊断研究
副标题:XX学位研究生论文答辩材料 汇报人:××× 编号: 709793
目录
CONTENTS
研究成果与应用
研究方法与思路
关键技术与实践难点 绪论
相关建议与论文总结
过渡页
Part
1
绪论
1-1 选题背景 1-2 研究意义 1-3 理论基础 1-4 贡献创新
选题背景
选题背景

理论基础与文献综述
01 输入内容 02 输入内容 03 输入内容 04 输入内容 05 输入内容
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研究思路
数据来源 上海 杭州 宁波等地 山核桃产业相关机构
数 据 整 理 参 考
数据来源 上海 杭州 宁波等地 山核桃产业相关机构
四项维度 产品形象 文化传承 区位环境 产业形象
结 论
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电力设备在线状态监测可以实时监测电力设备在实际运行状况下的健康状况,为系统的安全稳定运行提供保证;它作为综合自动化的补充和发展,能够使变电站实现真正意义上的无人值守;同时它还可为电力设备的状态检修提供依据,是实现状态检修的前提和重要组成部分。

本文主要研究变压器在线监测的相关方法,并在文中给出分析。

变压器是电网中比较昂贵且重要的电气设备,其安全运行对于保证电网安全可靠运行意义重大,通过变压器在线的研究,以便根据实际情况选择相应的方法。

本文根据变压器的各种机械和电气特性,对变压器局部放电的在线监测、变压器油的在线监测、变压器铁芯多点接地的在线监测、变压器过电压的在线监测、变压器油中微量水分的在线监测、变压器绝缘老化程度的在线监测技术进行介绍。

关键词:变压器;在线监测;油中溶解气体;过电压绝缘老化;铁心;多点接地;局部放电AbstractWith the development of the national economy and power system, safe and reliable operation of the power system requirements continue to increase, the power line condition monitoring system has become an important direction of scientific research and engineering applications. Power Equipment Online condition monitoring real-time monitoring of power equipment in the health status under actual operating conditions, provide a guarantee for the safe and stable operation of the system; it is as integrated automation supplement and development, enabling unattended substation in the true sense; at the same time it may also be a condition-based maintenance of electrical equipment provide the basis for achieving the status of maintenance of premises and an important part. This paper studies the correlation method of transformer on-line monitoring and analysis are given in the text. Grid transformer is relatively expensive and important electrical equipment, the safe operation of the power grid to ensure safe and reliable operation of great significance, through transformer online research in order to select the appropriate method based on the actual situation.According to a variety of mechanical and electrical characteristics of the transformer on-line monitoring of transformer partial discharge of transformer oil on-line monitoring, transformer core multi-point grounding line monitoring, over-voltage transformer on-line monitoring of transformer oil on-line monitoring of trace water insulation transformer aging line monitoring techniques are introduced.Key Words:Transformer;on-line monitoring;oil dissolved gases;overvoltage insulation aging;core;multi-point grounding;partial discharge目录摘要 (1)Abstract (III)目录 ............................................................................................................................................ I V 第1章概述.. (1)1.1研究背景 (1)1.2 研究方法 (1)第2章局部放电的在线监测 (2)2.1 局部放电对变压器绝缘的危害 (2)2.2 变压器局部放电的测量方法 (2)第3章变压器油中溶解气体的在线监测 (4)3.1 变压器油在线监测的原理 (4)3.2 变压器油在线监测的气体检测方法 (4)3.3 变压器油中溶解气体在线监测装置的基本功能 (5)第4章变压器铁芯多点接地的在线监测 (6)4.1 铁芯多点接地故障的危害 (6)4.1.1 铁芯接地故障原因 (6)4.2 处理方法 (7)4.3 铁芯多点接地故障判断及处理 (7)4.3.1丰镇电厂 (7)4.3.2 油色谱跟踪试验分析 (7)4.3.3 主变吊芯检查 (8)4.3.4 消除故障方法 (8)4.4 防范措施 (9)4.5 结论 (9)第5章变压器过电压的在线监测 (11)第6章变压器油中微量水分的在线监测 (13)6.1 变压器油中微水的状态及危害 (13)6.2 变压器绝缘油中微水的测试方法 (14)第7章变压器绝缘老化程度的在线监测 (16)7.1 介电响应分析法简介 (18)7.1.1 回复电压法(RVM) (19)7.1.2 极化去极化电流法(PDC) (20)7.1.3 介电频域谱法(FDS) (20)7.1.4 介电响应现场试验结果及分析 (21)第8章结论 (26)致谢 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

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