Устройство для диагностики и мониторинга силовых трансформаторов в рабочем режиме
Значение контроля сопротивления короткого замыкания и индуктивности рассеяния для бесперебойной работы силовых трансформаторов большой мощности. Подключение устройства измерения входных и выходных параметров, подводимых к трансформатору в рабочем режиме.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 256,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Устройство для диагностики и мониторинга силовых трансформаторов в рабочем режиме
Перьков Е.В., Шаталов Н.А.
В настоящее время своевременная диагностика является необходимым условием надежной работы различных электроустановок. Так, для силовых трансформаторов большой мощности используемых, например, на трансформаторных подстанциях необходим контроль таких величин как сопротивление короткого замыкания (КЗ) и индуктивность рассеяния. Их контроль на протяжении всего срока службы позволяет выявлять возможные повреждения трансформатора после аварийных ситуаций, поскольку в момент КЗ защитное устройство отключает трансформатор не мгновенно и через его обмотки кратковременно протекают ударные токи, подвергающие большим механическим перегрузкам элементы трансформатора, что может повлечь за собой смещение или деформацию обмоток и сердечника.
Ключевые слова: силовой трансформатор, сопротивление короткого замыкания, диагностика и мониторинг, приборы учета
At present, timely diagnostics is a necessary condition for reliable operation of various electrical devices. Thus, it is necessary to control such quantities as short-circuit resistance (SCR) and leakage inductance for power transformers of high power, for example, in transformer substations. Their control over the whole lifetime allows detecting possible damage to the transformer after emergency situations, because at the time of short circuit protective devices do not instantaneously disconnect the transformer and its shock windings briefly flow shock currents subjecting the transformer elements to large mechanical overloads, which can lead to the displacement or deformation of windings and core.
Keywords: power transformer, short-circuit resistance, diagnostics and monitoring, metering device.
При возникновении КЗ на вторичной стороне силового трансформатора воздействующие на обмотку силы могут достигать 3,6 МПа и более. [2, С. 202] Их последствия отражается на токе ХХ, сопротивлении КЗ и индуктивности рассеяния, по которым можно судить о состоянии трансформатора без его разборки. Параметры сопротивления КЗ и индуктивности рассеивания не сложно измерить в отключенном от сети трансформаторе, что на практике и делают: измеряют на заводе изготовителе. Но для их замера требуется отключение трансформатора на длительное время от питающей сети и потребителей, что экономически не выгодно, а в ряде случаев недопустимо.
Предлагаемое устройство реализует аналитический алгоритм с использованием Г-образной схемы замещения трансформатора [3, С. 49], на основе которой производятся расчеты сопротивления КЗ и индуктивности рассеяния.
Для определения параметров Г-образной схемы замещения трансформатора (рис.1) в рабочем режиме необходимо производить измерения мгновенных значений первичного напряжения , вторичного напряжения , вторичного тока в течении одного периода, а также температуру и обмоток трансформатора (рис. 2) с помощью предлагаемого устройства.
Рис. 1 - Г-образная схема замещения трансформатора
Для измерений мы предлагаем устройство (рис. 2) и методику диагностики указанных выше параметров.
Рис. 2 - Схема подключения устройства измерения входных и выходных параметров, подводимых к трансформатору в рабочем режиме
Мгновенные значения вторичных токов и напряжений приводим к первичной стороне
где w1, w2 - число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора.
В соответствии со вторым законом Кирхгофа для мгновенных значений определяем разности приведенных напряжений первичной и вторичной обмоток
Определяем мощности активных потерь в обмотках
Действующее значение приведенного тока вторичной обмотки
Вычисляем активное сопротивление обмоток
Приводим расчетное значение сопротивления КЗ к расчетной рабочей температуре обмотки в баке трансформатора (70-800С)
где a - температурный коэффициент материала обмотки (0,004041 и 0,004308 для меди и алюминия соответственно), - текущая температура обмотки, К, T - расчетная рабочая температура обмотки, К.
Используя дифференциальное уравнение RL-цепи с постоянными параметрами
где
Определяем индуктивную составляющую разности напряжений
контроль замыкание мощность трансформатор
Проводя численное дифференцирование массива мгновенных значений приведенного тока вторичной обмотки
определяем мгновенные значения индуктивности обмоток трансформатора
Исключая случайные погрешности рассчитываем среднее значение индуктивности за период
По изменению активного сопротивления обмоток можно судить о целостности электрических цепей и состоянии контактных соединений, а по изменению индуктивного сопротивления обмоток - о деформации обмоток силового трансформатора. Так, например, смещение или деформации обмоток вносит изменения в магнитную систему обмотка-сердечник, что непременно отражается на индуктивности, также как и смещение или частичная расшихтовка магнитопровода. Растяжение или обжим обмотки во время воздействия ударного тока скажется на ее активном сопротивлении, а следовательно и на сопротивлении КЗ. Ослабшие зажимы и болтовые соединения, находящиеся в контуре мониторинга прибора также увеличивают сопротивление.
Возможен и более точный метод диагностики на основе двух совмещенных устройствах на основе проборов учета электроэнергии подключаемых к первичной и вторичной обмоткам (рис. 3). Так P12 выраждается в разницу активных энергий с обоих приборов.
где E1 и E2 - накопленная активная энергия, Вт·с за период времени Дt, с.
Индуктивность рассеивания рассчитывают по времени задержки перехода напряжения через «ноль» первичной обмотки относительно вторичной
где ц - электрический угол сдвига напряжений
Затем вычисляем действующее напряжение на индуктивной составляющей
где Uн и l2 - действующие значения напряжения и тока нагрузки
Далее вычисляется индуктивность на основе ее реактивного сопротивления и частоты сети.
Где f - частота тока питающей сети
Основа предлагаемого устройства - микросхема Atmel ATM90E36 которая представляет собой шесть независимых 24 разрядных АЦП совмещенных с цифровым сигнальным процессором. Последний обрабатывает 8000 отчетов/сек от каждого из АЦП [4, С. 73].
На рисунке 3 представлена блок схема устройства:
Рис. 3 - Блок схема устройства
На схеме имеются следующие узлы:
ДН - резистивные или емкостные делители напряжения. Используются взамен измерительных трансформаторов напряжения, что позволяет резко сократить расходы на их приобретение, обслуживание и поверку.
МУ - масштабирующие усилители. Предназначены для приведение уровня сигнала к входным уровням измерительной микросхемы (ATM90E36) и выделением интересующей полосы с помощью ФНЧ.
М_АЦП и DSP - мультиканальный АЦП и цифровой сигнальный процессор (Digital Signal Processor), являющиеся частями специализированной трехфазной микросхемы-измерителя.
МК - микроконтроллер, обрабатывающий сигналы с микросхемы-измерителя, а также обеспечивающий обработку многочисленных интерфейсов связи.
ОИ - оптический интерфейс. Обеспечивает коммуникацию обоих блоков устройства и гальваническую развязку.
ВВИПММ - высоковольтный источник питания маломощный. Преобразует высокое напряжение (10-35 кВ) первичной цепи силового трансформатора для питания компонентов схемы без необходимости применения дорогого трансформатора собственных нужд.
ИП - источник питания. То-же, для второго блока устройства.
ИС - интерфейсы связи. Включают в себя различные опции в виде беспроводных интерфейсов (433 МГц, 866 МГц, 2400 МГц), GSM/GPRS, Ethernet, RS232/485 и другие.
В качестве датчиков тока наиболее удобно использование разъемных конструкций, например, разъемный трансформатор тока. Это обеспечит быстрый монтаж устройства, также в случае если силовой трансформатор уже находится в эксплуатации, исключит необходимость в разрыве проводников, как по высокой, так и по низкой сторонам. Но наиболее выгодным решением является использование пояса Роговского, который аналогично трансформатору тока может быть выполнен разъемным. Помимо вышеперечисленного он имеет существенные преимущества перед трансформаторами тока - отсутствие резонансных явлений, малые габариты и вес, устойчивость к токам КЗ и простая масштабируемость.
Для устройства предполагается беспроводное подключение и онлайн мониторинг параметров включающих в себя помимо состояния обмоток еще и мощность, КПД, потребленную энергию (реактивную, активную, полную), напряжения первичной и вторичной линий, ток, частоту сети, а так же упрощенные данные по качеству электроэнергии. Дополнительно возможна запись переходных процессов.
Предложенные устройство и методика позволят значительно сократить издержки на обслуживание силового трансформатора, и возможно, на часть сопутствующего оборудования мониторинга, так как устройство совмещает в себе их функционал, пускай частично и упрощенно.
Список литературы / References
1. Ryder S. Frequency Response Analysis for Diagnostic Testing of Power Transformers // Electricity Today Mag. Article, Issue 0601, 2006
2. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004 - 616 с.
3. Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве: сборник научных трудов. - Ставрополь : АГРУС СтГАУ, 2014. - 248 с.
4. Atmel M90E36A: Enhanced Poly-Phase High-Performance Wide-Span Energy Metering IC - Atmel Corporation, 2015 - 87 с.
5. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. - Введ. 01.07.86. - Министерство электротехнической промышленности, 1985. - 48 с.
6. ГОСТ 30830-2002. Трансформаторы силовые. Общие положения. - Введ. 01.01.2004. - Центр стандартизации и сертификации высоковольтного электрооборудования и силовых полупроводниковых приборов (ЦСВЭП), 2004. - 28 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет графиков нагрузки потребителей и мощности подстанции. Выбор силовых трансформаторов и проводов ЛЭП; распределительного устройства высшего, среднего и низшего напряжения; силовых выключателей, разъединителей. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [452,8 K], добавлен 06.10.2014Выбор типа и мощности силовых трансформаторов. Приведенные мощности в минимальном режиме. Составление вариантов схем электрической сети. Уточненный электрический расчет выбранных схем сети в максимальном режиме. Определяем напряжение на шинах подстанции.
курсовая работа [669,2 K], добавлен 08.11.2012Природные запасы горючих ископаемых и гидравлические ресурсы как основные энергетические ресурсы страны. Знакомство с особенностями регулирования напряжения силовых трансформаторов. Характеристика основных способов определения токов короткого замыкания.
контрольная работа [647,4 K], добавлен 22.11.2013Выбор числа мощности силовых трансформаторов. Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор трансформаторных подстанции и мощностей. Вводная, секционная, отводящая линия выключателя. Релейная защита трансформаторов. Расчёт заземляющего устройства.
курсовая работа [486,5 K], добавлен 12.10.2012Выбор главной электрической схемы и оборудования подстанции. Определение количества и мощности силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд. Расчет токов короткого замыкания. Подбор и проверка электрических аппаратов и токоведущих частей.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.10.2012Общие сведения о трансформаторах, их назначение и устройство. Работа трансформатора, основанная на явлении электромагнитной индукции. Опыт холостого хода и опыт короткого замыкания. Технология обслуживания, монтаж и ремонт силовых трансформаторов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.06.2011Особенности выбора силовых трансформаторов, трансформаторов тока. Расчет мощности, основное предназначение электрической части подстанции. Анализ схемы замещения сети и расчета значений короткого замыкания. Этапы проектирования городской подстанции.
дипломная работа [684,1 K], добавлен 22.05.2012Разработка структурной схемы подстанции, выбор количества и мощности силовых трансформаторов. Расчет количества присоединений РУ. Проведение расчета токов короткого замыкания, выбор токоподводящего оборудования и трансформаторов, техника безопасности.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 31.10.2009Опытное определение токов нагрузки сухих силовых трансформаторов. Освоение методики и практики расчетов необходимой номинальной мощности трансформаторов. Сокращение срока службы и температуры наиболее нагретой точки для различных режимов нагрузки.
лабораторная работа [1,1 M], добавлен 18.06.2015Расчет токов короткого замыкания для выбора и проверки параметров электрооборудования, уставок релейной защиты. Характеристика потребителей электроэнергии. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет силовой и осветительной нагрузок цеха.
контрольная работа [274,1 K], добавлен 23.11.2014Определение степени полимеризации маслосодержащей изоляции, с развивающимися дефектами в процессе эксплуатации силовых трансформаторов. Анализ технического состояния изоляции силовых трансформаторов с учетом результатов эксплуатационного мониторинга.
курсовая работа [227,4 K], добавлен 06.01.2016Расчет электрической части подстанции: определение суммарной мощности потребителей, выбор силовых трансформаторов и электрических аппаратов, устройств от перенапряжения и грозозашиты. Вычисление токов короткого замыкания и заземляющего устройства.
контрольная работа [39,6 K], добавлен 26.11.2011Выбор и расчет устройства релейной защиты и автоматики. Расчёт токов короткого замыкания. Типы защит, схема защиты кабельной линии от замыканий. Защита силовых трансформаторов. Расчетная проверка трансформаторов тока. Оперативный ток в цепях автоматики.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 08.01.2012Порядок выбора силовых трансформаторов. Ряд вариантов номинальных мощностей трансформаторов. Температурный режим. Технико-экономическое сравнение вариантов трансформаторов. Подсчёт затрат. Издержки, связанные с амортизацией и обслуживанием оборудования.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.03.2016Особенности выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий. Схемы электроснабжения цеха. Параллельная работа трансформаторов, номинальная мощность. Суточный график нагрузки и его преобразованный вид в двухступенчатый.
контрольная работа [145,9 K], добавлен 13.07.2013Достоинства радиальных, магистральных и смешанных схем электрических сетей. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Описание схемы автоматического включения резерва.
курсовая работа [218,5 K], добавлен 31.08.2014Выбор уставок по времени срабатывания токовых защит. Расчет токов короткого замыкания с учетом возможности регулирования напряжения силовых трансформаторов. Расчетная проверка трансформаторов тока на 10%-ю погрешность по кривым предельной кратности.
курсовая работа [884,8 K], добавлен 25.02.2014Выбор турбогенераторов и распределение их по напряжениям. Расчет перетоков мощности через трансформаторы связи. Выбор силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания, параметров электрической схемы замещения. Выбор электрических аппаратов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.05.2016Описание схемы электроснабжения и конструкция силовой сети. Выбор числа и мощности трансформаторов, места установки силовых шкафов. Расчет токов короткого замыкания. Выбор оборудования питающей подстанции. Определение параметров сети заземления.
курсовая работа [230,3 K], добавлен 29.02.2016Технологический процесс цеха по производству минеральных удобрений. Определение электрических нагрузок, мощности силовых трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Конструкция трансформаторной подстанции. Выбор высоковольтного оборудования.
дипломная работа [397,0 K], добавлен 31.01.2013