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时间:2019-10-24
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1、电力变压器故障的红外诊断技术应用研究摘要:随着社会生产的不断发展,尤其是人民生活对电能的需求逐步提高,电力生产向着集约化、自动化、信息化、乃至智能化人系统管理和控制自动化发展。逐步丿「展对设备进行状态检修,探索并建立符合中国国情的现代化电力设备管理体制。本文对电力变压器故障的红外诊断技术应用研究进行探讨。关键词:红外诊断;电力变压器;应用中图分类号:TM4文献标识码:A前言:电力设备事故影响重大,因此对设备管理提出了新的要求,在维修工程学、设备综合工程学、设备寿命评价以及可靠性等各种理论的指导下,总结电力行业的管理经验,发展、应用各种监测和诊断的科学和技术手段。红外诊
2、断技术因其不接触、不停运、不取样等优点,人们更加倾向于运用红外诊断技术为电气设备的状态评估和检修计划的制定提供依据。变压器故障诊断和故障检修措施以某llOkV变电站屮出现#1主变保护动作,并且主变两侧断路器发生跳闸情况,为例。1.1分析故障诊断处于低电压环境下发现U相有功功率损耗总值大体是W相和V相功率损耗值的2倍之多。有功功率损耗增加证实U相绕组部件存在电阻异常问题,因此,匝间短路故障问题的儿率非常大。通过油色谱分析了解到故障前后存在很大的不同,并且故障2天之后第二次进行采样分析发现数据改变更严重,因此诊断变压器内部结构出现故障的几率较大。2.2对变压器进行解体检修
3、处理针对#1主变设备实行解体检修处理,实行吊罩操作后了解到U相高压侧绕组结构中,位于下部调压区域位置上方4饼,发现烧损了2饼,存在显著局部变形情况。结合绕组烧损诊断故障问题原因是因为绕组匝间结构的绝缘材料收到了损坏,从而造成匝间短路。2、变压器故障的红外诊断变压器的故障包括两部分:外部故障主要包括导电回路的接触不良、漏磁引起的箱体涡流损耗、冷却装置及油路故障等,内部故障主要包括绕组、分接开关、铁芯和引线等部件存在的缺陷。如:潜油泵过热,油枕内冇积水,管道堵塞或阀门未开,压器冷却装置故障,冷却装置的风路、油路堵塞引起过热现象时有发生、变压器箱体涡流损耗发热等等。红外诊断
4、须知:a.尽童避免在阳光直射下检测,直射阳光会掩盖要发璐的问题,且使工作进展很慢;最好的检测条件是在足够的负荷下,在晚上和阴天时检测,必要时将设备遮挡一下,在短时间里就会取得非常好的结果;b.检测要按计划、有步骤的进行•被检测的设备必须都能看得到,要从头到尾扫描每条电路,不要漏掉任何一台设备。在安全距离允许的条件一下,将测量距离移近,或使用望远镜头以获得最佳效果;在发现间题后,贴上一个发荧光的红色标志,有利于维修人员进行修理。C.红外诊断正确无误的关键是红外测温的热信息务必准确,分析务求恰当。为达到这一基本要求,冇些知识是必须掌握的。d・应记录被测设备的温度,仅简单指
5、出。某点比其它处热不能说明全部情况,检测时要考虑设备内部结构、围周环境、通常的运行温度等。e.不要漏掉设备微小的温升。一个微小温升的接头,在其它条件下就会酿成大问题,如在15%负荷时温升为8°C,当达到60写负荷时,其温升可超过100°C:f・要特别注意反射力强的设备,被红外热像仪测出的温度,不仅反映了本身的温度,还包括•着该设备反射的其它热量;总之,首先要认识红外测温是非接触测温,有其不可比的优点,但也有英局限的一面,即是测设备的表面温度,测量值受到多种因素的影响,主要就是设备的温度高低、表面的反射和背景温度等,应考虑这些因素以对读数进行修正,使测量值尽可能准确。其
6、次为了分析好所测数据,必须掌握基本的热动力学知识和所检设备的许多专门知识.最后还应指出的是,温度只是用来进行故障诊断的几个重要参数之一例如在较低的负荷下,即使设备有严重的问题,温度也不一定就很高,此时仅靠温度来判断就可能导致片面的结论,故应将其它方1们的诊断结果一起进行分析是十分重要的.3、红外诊断方法及影响因素3.1红外诊断方法対电气设备进行红外诊断分两个基木步骤,第一步是采集设备表面温度数据即拍摄图谱,第二步是根据红外图谱对设备状态进行判断。这里重点讨论如何对红外图谱进行正确的分析判断。一个完整的判断依据,必须判明两个问题:(1)判断设备是否正常,即判断设备是否有
7、缺陷;(2)判断设备缺陷的严重程度。例如:相对温差法,即根据相对温差判定的方法•相对温差指两个对应测点之间的温差与其中较热点的温不尽相同,不适合进行完全对比,应该只作参考•木文认为同类比较法和相对温差法在几类判断方法中更加客观和准确,易于实现在电力设备红外诊断过程中,本文参考DL/T664-2008带电设备红外诊断应用规范,以下简称,规范。先用表面温度判断法根据设备的绝对温度初步判断设备有无异常发热,然后用同类比较法对被检测设备与其它两相或同类设备进行比较。对于电流致热型设备,当温差超过10K(或15K,详情见规范)时,结合相对温差法进行判断;对于电
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