变压器绝缘油在线监测系统检验规则
电力变压器在线监测及故障诊断分析系统——说明报告(关於软件的使用)

电力变压器在线监测及故障诊断分析系统说明报告华中科技大学目录1. 概述 (3)1.1. 用途 (3)1.2. 使用环境 (3)1.3. 技术特点 (3)2. 主要技术参数 (4)2.1. 额定数据 (4)2.2. 通信方式 (4)2.3. 诊断方式 (4)2.4. 设定参数 (4)3. 诊断工作原理 (5)4. 通信软件使用说明 (7)4.1. 连接MIS系统 (7)4.2. 连接铁芯接地电流装置 (7)5. 客户端软件使用说明 (9)5.1. 主界面 (9)5.2. 用户管理 (10)5.3. 数据获取 (11)5.4. 系统查询 (13)5.5. 诊断分析 (14)5.6. 系统设置 (15)6. 运行与维护 (17)6.1. 一般检查 (17)6.2. 投运前装置的设置与检查. (17)6.3. 运行时检查 (17)6.4. 使用注意事项 (17)6.5. 常见故障处理指南 (17)1.概述1.1. 用途对主变压器进行在线监测,获取反映变压器绝缘状况的关键参数,包括铁芯接地电流、油中气体组分两部分在线获取数据,以及预防性试验、油化学试验、缺陷等历史数据,从多个角度实时全面反映运行变压器的绝缘状态,并对其绝缘状况做出分析、诊断。
系统实现自动运行及数据上网功能,对监测结果建立状态监测数据库,并进行数据管理、分析、统计、整合,为电力变压器状态检修提供辅助分析和决策依据。
1.2. 使用环境本系统服务器安装于变电站内。
为便于与“变压器铁心接地电流报警系统”进行RS485通信,需安装在该系统工控机附近;同时,系统需连接供电局局域网,以实现数据获取和上网功能。
1.3. 技术特点1)软件平台采用Visual C++6.0编写,使用操作系统为WindowsXP系统,数据库采用SQLServer2000 SP4。
2)实现与“变压器铁心接地电流报警系统”、“MIS生产管理数据整合与集中应用业务平台”、“在线油气色谱分析系统”通信,获取与变压器相关数据,并整合录入数据库。
绝缘油在线监测系统简介、结构及原理、系统维护

油分装气离置
➢ 更快的分析周期,最小监测周期为1小时,可由用户自行设置,推荐为24小时;
➢ 油气分离速度快,仅需15分钟,分析后的油样采用二次脱气技术和过滤处理,消除 回注变压器本体的油样中夹杂的气泡。采用特殊的环境适应技术,消除温、湿度变 化对气体分配系数的影响;
➢ C2H2最低检测限可达0.1μL/L; ➢ 采用双回路多模式恒温控制,控温精度达±0.1℃,环境恶劣地区可选配工业空调;
绝缘油在线监测系统简介 ➢绝缘油在线监测系统组成及其特点 ➢绝缘油在线监测系统结构及工作原理
➢ 绝缘油在线监测系统简介
宁波理工监测MGA2000-6H变压器色谱在线监测系统,用于电力变压器油中溶解气体 的在线分析与故障诊断,适用于110kV及以上电压等级的电力变压器、电弧炉变压器、 电抗器以及互感器等油浸式高压设备。
➢ 绝缘油在线监测系统的组成
MGA2000-6H变压器色谱在线监测系统由现场监测单元(色谱数据采集器MGA20006H-01)、主站单元(数据处理服务器MGA2000-6H-02)及监控软件(状态监测与 预警软件MGA2000-6H V2.0.3)组成。现场监测单元即色谱数据采集器由油样采集 单元、油气分离单元、气体检测单元、数据采集单元、现场控制处理单元、通讯 控制单元及辅助单元组成。其中辅助单元包括置于色谱数据采集器内的载气,变 压器接口法兰、油管及通信电缆等。
➢ 绝缘油在线监测系统的特点
➢ 定量、在线检测H2、CO、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、H2O(选配)的浓度及增长率; ➢ 循环取样方式,真实地反应变压器油中溶解气体状态; ➢ 油气分离安全可靠,不污染、不排放变压器油; ➢ 采用专用复合色谱柱,提高气体组分的分离度; ➢ 采用特制的纳米晶半导体检测器,提高烃类气体的检测灵敏度; ➢ 高稳定性、高精度气体检测技术,误差范围为±10%,优于离线色谱±30%的指标; ➢ 成熟可靠的通信方式,采用标准网络协议,支持远程数据传输; ➢ 数据采集可靠性高,采用过采样技术Δ-∑模数转换器,24位分辨率,改变增益后
型变压器油色谱在线监测及诊断系统说明书

KTH3000型变压器油色谱在线监测及诊断系统说明书一、概述随着公共电力事业企业化的深入,电力行业面临降低运行成本、提高设备利用率及可靠、安全供电的挑战,这就要求运行人员能随时掌握主要发送电设备的运行情况。
早期检测变压器中存在的潜伏性故障就显得尤为重要。
高压和高温使油浸式电力设备中的绝缘油产生微量的各种低分子烃类及二氧化碳、一氧化碳、氢气等气体,这些气体大部分溶解在油中。
当存在潜伏性过热或放电故障时,就会加快这些气体的产生速度。
分解出的气体形成的气泡在油里经过对流、扩散、不断的溶解在油中。
故障气体的组成和含量与故障的类型和严重程度有密切关系。
常规采用的检测手段是对绝缘油进行定期取样和分析,典型取样周期为六个月。
根据绝缘油中溶解气体的成分和含量确定变压器内部故障的类型及其严重程度,该方法对变压器内部故障的判断是静态的,在这种意义上它是有效的。
事实上变压器安全状况是在不断变化的是动态的,在长达六个月的定期分析间隔周期内,变压器内部的任何状况变化都不会被检测到,这正是一些变压器发生灾难性损坏的原因。
因此,如果能够在线监测溶解于油中故障气体的含量和产气速率,就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并可随时掌握故障的发展情况,以便采取防范措施,避免突发性事故的发生。
对于变压器油中溶解气体色谱分析的在线监测方法,虽然仍以油中溶解气体为反映故障的特征量,但它是直接在变压器现场实现油色谱的定时在线智能化监测与故障诊断。
二、工作原理由于含有不同化学健结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,所以绝缘油随着故障点温度的升高依次裂解生成烷烃、烯烃和炔烃。
每一种烃类气体最大产生率都有一个特定的温度范围,故绝缘油在不同的故障性质下产生不同成份、不同含量的烃类气体,如出现电晕放电时主要是氢气,电弧放电时主要是乙炔,高温热点主要是乙烯。
这些气体在绝缘油中饱和溶解度很大,所以有相当数量的气体溶于绝缘油中。
用分析油中含气成份检测异常的方法,根据气体的组分和各种气体的含气量及其逐年的变化情况等,以判断故障的种类、部位和程度等。
上海锐开 STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书

STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书上海锐开电气有限公司2013年8月20日目录概述1、产品介绍 (4)2、技术指标 (6)2.1功能指标 (6)2.2检测指标 (6)2.3外部配置 (7)2.4使用环境 (7)2.5系统配置 (7)3、设备安装 (7)3.1发货清单 (7)3.2货物检查 (8)3.3安装准备 (8)3.4设备安装 (8)4、电缆连接 (10)4.1电源线连接 (10)4.2通讯线连接 (11)5、载气连接 (12)5.1载气 (12)5.2载气压力调整 (12)5.3系统气路检漏 (12)6、调试 (12)6.1系统初步检查 (12)6.2载气压力检查 (12)6.3电源检查 (13)6.4油路检查 (13)7、设备维护 (13)7.1日常维护 (13)7.2报警维护 (13)7.3停机维护 (13)7.4其他问题 (13)8、注意事项 (13)9、软件使用说明 (14)9.1功能 (14)9.2应用软件介绍 (15)10、STOM-800系统网络图 (20)产品支持有关使用上海锐开电气有限公司产品STOM-800变压器油色谱在线监测系统的问题,可以通过以下方式联系上海锐开电气有限公司。
服务热线86-(0)21-54772515移动电话86-(0)185****8897传真86-(0)21-54703950邮箱**********************服务支持请与上海锐开电气有限公司或销售中心联系欲获得全国各地服务中心的地址列表,请访问我公司的网站网址公司名称上海锐开电气有限公司通讯地址中华人民共和国上海市闵行区春东路689号邮编201108股票代码002028修订日期2013.11.20说明书版本号V1.0上海锐开电气有限公司. 2000~2015 版权本说明书所有披露信息受版权法保护。
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电力变压器油色谱在线监测系统

电力变压器油色谱在线监测系统摘要:随着经济和电力行业的快速发展,变压器的安全运行由其自身所配备的保护承担,当其内部发生隐患或故障时,须由工作人员对其检查初步判断,再根据需要采取进一步分析措施,并根据实验室化验分析结果来确定故障部位及故障原因。
这样的模式及时性差,不能快速诊断出其内部故障。
而在线色谱分析系统可以快速准确的分析故障,并能实现24小时检测,在发生故障时及时报警。
关键词:电力变压器;油色谱;监测系统引言:我国是电力大国,电网的安全稳定对社会发展、企业生产、人民生活起着至关重要的作用。
要保证电网的安全稳定运行,就对电网设备的安全运行提出了更高的要求,变压器作为电网中的承上启下的重要组成部分,其安全性尤为重要。
目前电网已经进入“智能化、自动化”时代,就需要对运行设备提供24小时的安全保障。
本文对变压器的日常巡检、故障诊断、故障处理进行探讨,对运用色谱在线分析系统辅助变压器的安全性、可靠性运行提出想法,为电力系统的安稳长周期运行奠定了坚实的基础。
1 油色谱在线监测的意义和重要性电力行业中传统的计划经济模式,正在逐渐被依据运行状态来计划检修模式取而代之,该模式来源于设备运行状态正式智能在线监测系统。
通过设备运行状态检查与维修工作的开展,在对计划检修局限性进行攻破的同时,还能对设备运行中隐含的问题进行迅速发现,进而采取相关措施,迅速开展设备故障维修工作,最大限度减少事故的发展,增加机械设备的使用时间。
通过变压器油色谱在线监测系统,能够在工作现场,直接对变压器开展油色谱在线监测工作,并判定相关故障问题,系统在对变压器运行情况进行第一时间掌控的同时,还能察觉其所存在的问题,针对这些问题专家系统还会开展自主分析工作,为运行工作人员故障处理工作提供便捷。
相比较于传统的油色谱分析,利用油色谱在线监测系统,能够实现分析结果误差的明显减少,提升故障分析诊断结果的可靠性能。
利用该系统,主控室能够在线检测各台主变油色谱分析巡回与电气异常的多征量,并诊断分析所存在的问题。
(完整版)变压器绝缘在线监测系统

变压器局部放电及铁心故障在线监测系统一、研制目的和意义1.研制目的本项目在现有局部放电在线监测技术的基础上,开发一套变压器局部放电及铁心故障在线监测系统,实现对变压器绝缘及铁心接地状况的有效监测和故障诊断,以确保变压器的安全稳定运行。
2.研制意义电力变压器是电力系统中的最为重要的电气设备之一,它的运行状况直接关系到电力系统安全经济运行,变压器发生故障将导致大面积停电,致使国民经济遭到重大损失。
由于变压器内部的局部放电是造成变压器绝缘老化和破坏的主要原因,测量变压器的局部放电可有效监测变压器的绝缘状况。
电力变压器正常运行时,铁芯必须一点可靠接地。
当铁芯或其他金属构件有两点或多点接地时,接地点就会形成闭合回路,造成环流,引起局部过热,导致油分解,绝缘性能下降,严重时,会使铁芯硅钢片烧坏,造成主变重大事故,严重威胁变压器的安全运行。
因此在线监测铁芯接地情况,对于变压器的安全运行具有十分重要的意义。
二、研究目标开发一套变压器局部放电及铁心故障在线监测系统,实现对变压器内部绝缘局部放电和铁芯多点接地故障的监测与诊断。
监测系统给出局放视在放电量、放电频度、放电故障类型放电点位置及铁心接地状况,监测系统灵敏度为200pC,当时视在放电量为500pC时报警;局放定位误差20cm。
三、研究内容及关键技术本项目是在原有变压器局部放电在线监测技术的基础上,进一步优化在线监测系统,提高监测灵敏度、抗干扰性能、局放定位精度及故障智能诊断能力。
其主要研究内容:1、变压器局部放电脉冲电流—超声波在线监测技术;2、局放脉冲电流传感器、超声波传感器及铁心接地电流互感器的选型与研制;3、现场DSP信号预处理技术;4、基于数字滤波、小波分析、混沌控制技术的软件抗干扰技术;5、多路信号超高速、宽频带同步采样系统及光信号传输技术;6、局部放电源点定位技术;7、变压器局部放电视在放电量与放电频度的变化报警阈值的设定;8、大容量数据存储、查询、特征量变化趋势曲线、显示及报警;9、铁芯多点接地故障判定技术;10、基于信息融合技术的变压器故障分析及诊断。
变压器油检验规范与流程

变压器油检验规范与流程一、变压器油检验规范:1.检验标准:变压器油的检验应符合国际电工委员会(IEC)和中国国家标准(GB)的相关规定。
2.检验周期:一般情况下,变压器油每年进行一次例行检验。
在变压器发生重大事故或异常情况时,需要进行特殊检验。
3.检验项目:变压器油的检验项目包括外观检查、物理性质检测和化学成分分析等。
4.检验设备:进行变压器油检验需要准备好相应的实验室设备,包括油样采集器、绝缘油电阻率仪、酸值测定仪、水分测定仪等。
5.检验记录:对每次检测的变压器油样品,应详细记录检验日期、样品信息、检测结果等内容,并保存相应的检验报告。
二、变压器油检验流程:1.准备工作:确认检测设备及试剂齐全,并检查设备的状态是否正常。
检查工作环境是否符合实验室要求。
2.油样采集:首先,在变压器油箱两侧接入干净的油样采集器,保证油样的采集不受外界污染。
然后打开对应的阀门,让油流入采集器。
待采集器达到一定容量后,关闭阀门,取下采集器。
3.外观检查:将采集到的油样倒入检测容器中,观察油样的颜色、透明度和有无悬浮物质等情况。
正常变压器油应呈现透明的琥珀色,不应有浑浊、深色或有悬浮物。
4.物性检测:使用绝缘油电阻率仪测定油样的电阻率,以判断绝缘油的绝缘性能。
同时,使用酸值测定仪测定油样的酸值,以判断绝缘油的酸性程度。
5.化学成分分析:通过使用气相色谱仪和红外光谱仪等仪器,对油样中的气体和溶解物进行分析,以检测油样中是否存在异常的化学成分。
6.检验结果判读与报告编制:根据检验结果,判断油样是否符合检测标准。
将检验结果整理成检验报告,标明检测日期、样品信息、检测项目、检测结果等内容。
7.发现问题与处理:如果在检验过程中发现了变压器油的异常情况,需要及时采取相应措施,如更换绝缘油、维修变压器等。
8.结束工作:将实验室设备进行清洗和消毒,并保存好检验记录和报告。
对实验室设备进行维护和保养,以便下次使用。
通过以上的变压器油检验规范与流程,可以保障变压器的安全运行,同时也提供了科学依据和参考数据,为变压器的维修和管理提供了有力支持。
对变压器绝缘油色谱在线监测的相关论述

对变压器绝缘油色谱在线监测的相关论述摘要: 主变压器是电站重要的主设备,变压器绝缘状况的优劣是电力系统安全运行的关键因素之一。
文章介绍了变压器绝缘油色谱在线监测装置的原理,对在线监测数据准确性、稳定性的影响因素进行了分析和阐述,提出了相应的解决措施;现场实际应用表明,在线数据与离线数据经多次反复对比,趋势一致,基本相符合。
关键词:变压器;绝缘油;色谱;在线监测0 前言大型电力变压器的绝缘油中的特征气体组分和含量与变压器内部故障的类型和故障的严重程度有十分密切的关系。
人们一直把通过对溶于变压器油中的特征气体成分及含量的分析作为充油变压器的故障分析的主要手段之一,也称变压器油色谱检测技术。
常规油色谱法是一种离线检测方法。
这种方法整个作业程序复杂,费用较高,检测周期长,运行人员无法随时掌握变压器的运行状况。
为提高变电站运行管理水平,近年来国内外都在相继研究变压器油色谱在线监测的方法和装置,现已先后推出在线监测多种气体的装置,并投入运行。
1变压器绝缘油色谱在线监测系统的构成如图1所示。
安装在变压器旁的油气分离单元将样气从变压器绝缘油中分离出来,样气被气体分离单元的定量装置采集,然后经过色谱柱分离出其中的多种特征气体,如CO、CO2 、H2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等,分离出来后并依次流过气体检测单元,气体检测单元将气体的含量转换成电压或电流信号,数据采集系统进行A/D转换,将电压或电流信号转换成数字信号,输入计算机处理,算出各特征气体含量。
然后根据目前电力系统中所采用的油色谱数据处理分析方法,对变压器油的绝缘状况进行在线诊断。
图1变压器油色谱在线监测系统结构图1.1油气分离单元油气分离单元是将溶解于油中的变压器故障特征气体分离出来的重要环节,可以说在变压器油中溶解气体检测中产生误差的原因多半在于脱气阶段。
为了实现变压器油中溶解气体在线监测,油气分离单元必须能在线、自动分离出油中多种溶解气体(6种或以上)。
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百色局变压器油在线监测系统技术规范书
检验规则
产品检验分型式检验、出厂检验、入网检测试验、现场试验和特殊试验五种。
变压器油中溶解气体专项检验项目按表3的规定进行,通用的检验项目参照《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的规定进行。
表3 变压器油中溶解气体在线监测装置专项检验项目
序号检验项目型式试验出厂试验入网检测试验现场试验
1 准确度试验●●●●
2 交叉敏感性测量试验●Δ●Δ
3 测量分析时间测试试验●Δ●○
4 稳定性试验●Δ●●
备注●表示规定必须做的项目;○表示规定可不做的项目;Δ表示根据客户要求做。
8.1型式试验
型式检验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位,由检测单位依据试验条目完成检验,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,并出具型式检验报告。
有以下情况之一时,应进行型式试验:
(1)新产品定型,投运前;
(2)连续批量生产的装置每三年一次;
(3)正式投产后,如设计、工艺材料、元器件有较大改变,可能影响产品性能时;
(4)产品停产一年以上又重新恢复生产时;
(5)出厂试验结果与型式试验有较大差异时;
(6)国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时;
(7)合同规定进行型式试验时。
8.2出厂试验
每台装置出厂前,必须由制造厂的检验部门进行出厂检验,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,全部检验合格后,附有合格证方可允许出厂。
8.3 入网检测试验
1
入网检测是对待挂网运行在线监测装置进行的检测,检验项目按表3中规定的专项检测项目以及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行,装置试验合格后,方可正式投运。
8.4现场试验
现场试验是现场运行单位或具有资质的检测单位对现场待测装置性能进行的测试。
现场试验一般分三种情况:
(1)正式投运前;
(2)对装置进行的例行校验;
(3)怀疑装置有故障时。
检验项目按表3中规定的专项检测项目及《变电设备在线监测系统通用技术规范》中的通用检验项目逐个进行。
针对变压器油中溶解气体在线监测装置,还应该进行现场对比试验:利用同一批油样进行比对试验,在线监测装置数据与离线试验室装置分析数据一致,误差最大不超过30%。
8.5 特殊试验
根据应用需求,需要增补的试验项目。