Способ контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети



G01R31/62 - Устройства для определения электрических свойств; устройства для определения местоположения электрических повреждений; устройства для электрических испытаний, характеризующихся объектом, подлежащим испытанию, не предусмотренным в других подклассах (измерительные провода, измерительные зонды G01R 1/06; индикация электрических режимов в распределительных устройствах или в защитной аппаратуре H01H 71/04,H01H 73/12, H02B 11/10,H02H 3/04; испытание или измерение полупроводниковых или твердотельных приборов в процессе их изготовления H01L 21/66; испытание линий передачи энергии H04B 3/46)

Владельцы патента RU 2792140:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) (RU)

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для диагностики состояния изоляции обмоток силовых трансформаторов без их отключения от сети. Технический результат: возможность проведения непрерывного контроля в процессе эксплуатации трансформатора без его отключения от сети. Сущность: определяют значения тангенса угла диэлектрических потерь и абсолютной величины утечки тока через изоляцию для каждой из первичных и вторичных обмоток силового трансформатора в отдельности. По их величинам определяют состояние изоляции обмоток силового трансформатора. Для обеспечения непрерывности контроля измеряют величины напряжения, приложенного к каждой из обмоток силового трансформатора, и величины токов, втекающих и вытекающих из каждой обмотки силового трансформатора. Определяют абсолютную величину тока утечки через изоляцию каждой обмотки силового трансформатора как векторную разность между втекающим и вытекающим из обмоток токами. Определяют тангенс угла диэлектрических потерь в каждой обмотке силового трансформатора как тангенс угла сдвига фазы между вектором тока утечки, представляющим собой векторную разность между втекающим и вытекающим из обмоток токами, и вектором емкостной составляющей тока утечки через изоляцию соответствующей обмотки. 4 ил.

 

Изобретение относится к области измерения электрических и магнитных величин, а именно к измерению отношений токов и напряжений и их направления, а также для измерения диэлектрических постоянных и может быть использовано для установления значения тангенса угла диэлектрических потерь и абсолютной величины утечки тока через изоляцию трансформатора для каждой из обмоток в отдельности без необходимости его отключения от сети, вследствие чего повышается оперативность реагирования на возникновение и развитие дефектов в силовых трансформаторах.

Известен способ контроля технического состояния силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, заключающийся в том, что периодичность контроля параметров трансформатора, влияющих на диэлектрические характеристики масла и твердой изоляции, устанавливается в зависимости от стабильности масел против окисления при измерении следующих параметров для трансформаторов со сроком эксплуатации до 35 лет:

- тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) изоляции обмоток;

- кислотное число масла;

- тангенс угла диэлектрических потерь масла при 90°С;

- содержание водорастворимых кислот и щелочей масла;

- содержание антиокислительной присадки масла

с учетом высокой стабильности к окислению гидрокрекинговых масел при сроке эксплуатации до 35 лет (патент RU 2751453С1, МПК G01R 31/10 (2006.01)).

Однако в основе данного способа лежит только изменение периодичности проведения измерений и испытаний от установленных объемов и норм испытаний электрооборудования, утвержденных соответствующими нормативными документами на основании полученных закономерностей изменения характеристик трансформаторов. Основным недостатком указанного способа является необходимость отключения трансформатора для проведения испытаний и измерений, связанных с диагностикой состояния изоляции обмоток трансформатора.

Известен способ контроля состояния изоляции трансформаторов, заключающийся в измерении параметров частичных разрядов и определения по их величинам состояния изоляции трансформатора, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля за счет увеличения чувствительности и помехозащищенности, измерение параметров частичных разрядов производят между магнитопроводом и баком трансформатора (патент SU 1260882А1, МПК G01R 31/12 (2000.01).

Основным недостатком указанного способа является необходимость отключения трансформатора для проведения испытаний и измерений, связанных с диагностикой состояния изоляции обмоток трансформатора, а также тот факт, что оценка состояния изоляции трансформаторов на основании измерения параметров частичных разрядов подвержена влиянию помех от различных источников.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату - прототипом - является способ контроля внутренних обмоток силовых трансформаторов, заключающийся в определении фактического значения сопротивления короткого замыкания внутренних обмоток силового трансформатора, сравнения этого значения с эталонным, суждении по превышению определенной величины над эталонной о степени деформации контролируемой обмотки, отличающийся тем, что, с целью обеспечения непрерывности контроля внутренних обмоток трансформатора, измеряют векторы напряжений первичной и вторичной внутренних обмоток силового трансформатора, нормируют, определяют разность нормированных векторов напряжений этих обмоток, измеряют величину тока вторичной обмотки силового трансформатора, определяют отношение разности нормированных векторов напряжений первичной и вторичной обмоток к величине этого тока, измеряют частоту напряжения силового трансформатора, находят отношение измеренного значения частоты к эталонному и определяют величину сопротивления короткого замыкания как произведение отношений разности векторов напряжений обмоток к величине тока и измеренной частоты к эталонной (патент SU 1221620 А1, МПК G01R 31/06 (2000.01).

Основным недостатком данного способа является то, что оценка состояния обмоток силовых трансформаторов производится на основании данных о сопротивлении короткого замыкания обмоток силовых трансформаторов, что не позволяет учесть диэлектрические параметры изоляции обмоток, такие как ток утечки через изоляцию и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток трансформатора, что не позволяет наиболее полно производить диагностику состояния обмоток силового трансформатора без его отключения от сети.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в создании способа контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети, при использовании которого возможно производить определение состояния изоляции обмоток силового трансформатора в произвольный момент времени в процессе эксплуатации для повышения оперативности реагирования на возникновение и развитие дефектов в силовых трансформаторах с целью принятия мер по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и нарушения технического состояния электрооборудования.

Решение данной технической проблемы достигается тем, что в способе контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети определяют значения тангенса угла диэлектрических потерь и абсолютной величины утечки тока через изоляцию для каждой из первичных и вторичных обмоток силового трансформатора в отдельности и по их величинам определяют состояние изоляции обмоток силового трансформатора, причем с целью обеспечения непрерывности контроля состояния изоляции, измерение необходимых значений и оценку состояния изоляции проводят без отключения от сети, согласно изобретению, с целью обеспечения непрерывности контроля состояния изоляции обмоток трансформатора, измеряют величины напряжения, приложенного к каждой из обмоток силового трансформатора, и величины токов, втекающих и вытекающих из каждой обмотки силового трансформатора, определяют абсолютную величину тока утечки через изоляцию каждой обмотки силового трансформатора как векторную разность между втекающим и вытекающим из обмоток токами, определяют тангенс угла диэлектрических потерь в каждой обмотке силового трансформатора как тангенс угла сдвига фазы между вектором тока утечки, представляющим собой векторную разность между втекающим и вытекающим из обмоток токами, и вектором емкостной составляющей тока утечки через изоляцию соответствующей обмотки.

Ввиду того, что трансформаторное оборудование, а именно силовые трансформаторы, являются наиболее важным элементом электрических станций и подстанций по причине высокой стоимости как самого оборудования, так и его ремонта или замены, непрерывный контроль за их состоянием является важнейшим условием снижения величины издержек электросетевых компаний в случае возникновения или развития технологических нарушений в электрических сетях.

На данный момент оценка состояния силовых трансформаторов выполняется на основании действующих нормативных документов, в которых определяются сроки, объем и нормы испытаний электрооборудования. Согласно данным документам, измерения, связанные с определением диэлектрических параметров изоляции обмоток трансформаторов, проводятся на отключенном оборудовании и подразумевают использование специализированных приборов и устройств для проведения измерений.

Для оценки состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети предлагается использовать значение тангенса угла диэлектрических потерь и абсолютной величины утечки тока через изоляцию для каждой из обмоток в отдельности.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена упрощенная принципиальная схема типичного трехфазного силового трансформатора с необходимыми измерительными устройствами; на фиг. 2 - графическое изображение процессов протекания электрического тока в обмотках силового трансформатора; на фиг. 3 - графическое изображение процесса определения угла диэлектрических потерь в изоляции обмоток силового трансформатора; на фиг. 4 - векторная диаграмма токов и напряжений в обмотке силового трансформатора.

Для реализации описываемого способа контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети потребуется обеспечить силовой трансформатор некоторым количеством измерительных устройств для измерения величин необходимых параметров (фиг. 1). В таком случае изобретение будет реализовано следующим образом: на каждую первичную обмотку 1 и вторичную обмотку 2 силового трансформатора устанавливаются измерительные устройства для измерения величины протекающего в обмотках электрического тока 3 в количестве двух единиц для измерения значений втекающих и вытекающих из обмотки токов, а также измерительные устройства для измерения величины приложенного напряжения 4 в количестве одной единицы для измерения значений величины напряжения, приложенного к соответствующей обмотке силового трансформатора. При этом магнитопровод 5 заземлен. При этом схема соединения обмоток может быть выбрана любой: как «звезда», так и «треугольник» или «зигзаг».

Одновременное измерение величин тока и напряжения необходимо для обеспечения возможности определения угла сдвига фазы между втекающим в обмотку и вытекающим из обмотки током и напряжением, а также углом сдвига фазы между током утечки и напряжением, приложенным к обмотке.

Процесс протекания электрического тока в обмотках трансформатора (фиг. 2) на примере первичных обмоток 1 силового трансформатора, соединенной по схеме соединения «звезда» осуществляется следующим образом: часть тока, втекающего в первичную обмотку 1 силового трансформатора, неизбежно вытекает через ее изоляцию на заземленный магнитопровод 5 силового трансформатора. Оставшаяся часть вытекает из первичной обмотки 1 силового трансформатора в основную цепь протекания электрического тока. Ток утечки обусловлен конечным активным сопротивлением изоляции первичных обмоток 1 силового трансформатора и наличием емкости первичных обмоток 1 силового трансформатора относительно заземленного магнитопровода 5 силового трансформатора.

Способ контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети основан на измерении следующих показателей:

- напряжение, приложенное к каждой из обмоток трансформатора, Ui,

- ток, втекающий в обмотку трансформатора I1i;

- ток, вытекающий из обмотки трансформатора I2i.

Очевидно, что в данном случае абсолютная величина тока утечки через изоляцию для выбранной обмотки силового трансформатора ΔI определяется по формуле (1):

Ток утечки ΔIi имеет активно-емкостный характер и описывается выражением (2):

где ΔIiR - активная составляющая тока утечки через изоляцию;

ΔIic - емкостная составляющая тока утечки через изоляцию (вектор ΔIiC перпендикулярен вектору Ui).

Причем для нормального состояния изоляции ΔIiC >> AIiR, что говорит о преобладании емкостной составляющей в токе утечки через изоляцию, что, учитывая относительно малую емкость обмоток 1, 2 силового трансформатора относительного магнитопровода 5 силового трансформатора, говорит о высоком активном сопротивлении изоляции обмоток трансформатора.

Угол диэлектрических потерь в изоляции 8 (фиг. 3), характеризующий величину активной составляющей тока утечки, тангенс которого является одним из основных показателей состояния изоляции обмоток трансформатора может быть определен из выражения (3).

где ϕ - угол сдвига фазы между током утечки и напряжением, приложенным к обмотке.

Таким образом, определение угла сдвига фазы между током утечки и напряжением, приложенным к обмотке трансформатора, позволяет вычислить угол диэлектрических потерь в изоляции обмоток трансформатора и на его основании оценить состояние их изоляции.

Одновременное измерение токов и напряжений в обмотке позволяет одновременно измерить как абсолютную величину тока утечки через изоляцию (определяемую как разность втекающего и вытекающего из обмотки токов), так и сдвиг фаз между данным током и напряжением, приложенным к обмотке.

Процесс определения величины тока утечки ΔIi и угла сдвига фазы ϕ между током утечки и напряжением может быть отражен на векторной диаграмме токов и напряжений в обмотке трансформатора (фиг. 4).

Использование представленного способа организации непрерывного контроля за состоянием изоляции обмоток трансформатора позволяет производить диагностику состояния в любом режиме работы трансформатора по причине независимости проведения измерений по указанному способу от внешних цепей системы электроснабжения. Применение данного способа целесообразно и эффективно по причине того, что на основании анализа изменения величины тока утечки ΔIi и угла сдвига фазы ϕ между током утечки и напряжением с течением времени в реальных условиях эксплуатации можно делать выводы касательно текущего технического состояния трансформаторного оборудования и оценивать остаточный ресурс его работы.

Очевидно, что точность получаемых результатов будет определяться точностью конечных измерительных устройств. Погрешность, вносимая расчетами, отсутствует по причине обеспечения возможности прямого измерения требуемой величины.

В зависимости от условий эксплуатации измеряемые параметры, а именно величина тока утечки ΔIi и угол сдвига фазы ϕ между током утечки и напряжением могут изменяться по причине нарушения состояния изоляции (увлажнение, механические повреждения и другое), однако непрерывный контроль за состоянием изоляции предполагает возможность анализа состояния изоляции в динамике за неопределенный промежуток времени. В данном случае при резком ухудшении параметров изоляции обмоток трансформатора возможно будет определить причину на основании анализа изменения условий эксплуатации (погодные условия, технологические нарушения, проведение ремонт и/или технического обслуживания трансформатора) и своевременно принять меры по устранению - к примеру - провести ревизию трансформаторного масла и/или подсушку обмоток - с целью приведения параметров изоляции обмотки к ранее наблюдаемому состоянию. Данные действия могут значительно продлить срок службы трансформатора и предотвратить внезапный выход из строя по причине нарушения сопротивления изоляции обмоток.

Стоит отметить, что в эксплуатации значение tgδ не нормируется, но оно должно

учитываться при комплексной оценке результатов измерения состояния изоляции. Измерения в процессе эксплуатации проводятся при неудовлетворительных результатах испытаний масла и (или) хроматографического анализа растворенных в масле газов, а также в объеме комплексных испытаний. Результаты измерений tgδ изоляции обмоток, включая динамику их изменений, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний.

Проведенное исследование показало, что применение представленного способа для оценки состояния изоляции обмоток силового трансформатора целесообразно и эффективно. Точность получаемых данных зависит от точности конечных измерительных устройств и является достаточной для практических целей. В ходе выполнения расчетов погрешность не вносится.

Таким образом, при помощи предлагаемого способа контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети возможно в непрерывном режиме проводить оценку состояния изоляции обмоток силового трансформатора, в результате чего обеспечивается объективная оценка состояния изоляции обмоток трансформатора в эксплуатации, а также возможность для обоснованного прогнозирования сроков и объема технического обслуживания и ремонтов силового трансформатора.

Способ контроля состояния изоляции обмоток силового трансформатора без его отключения от сети, заключающийся в том, что измерение необходимых значений и оценку состояния изоляции проводят без отключения от сети, отличающийся тем, что определяют значения тангенса угла диэлектрических потерь и абсолютной величины утечки тока через изоляцию для каждой из первичных и вторичных обмоток силового трансформатора в отдельности и по их величинам определяют состояние изоляции обмоток силового трансформатора, причем с целью обеспечения непрерывности контроля состояния изоляции обмоток трансформатора измеряют величины напряжения, приложенного к каждой из обмоток силового трансформатора, и величины токов, втекающих и вытекающих из каждой обмотки силового трансформатора, определяют абсолютную величину тока утечки через изоляцию каждой обмотки силового трансформатора как векторную разность между втекающим и вытекающим из обмоток токами, определяют тангенс угла диэлектрических потерь в каждой обмотке силового трансформатора как тангенс угла сдвига фазы между вектором тока утечки, представляющим собой векторную разность между втекающим и вытекающим из обмоток токами, и вектором емкостной составляющей тока утечки через изоляцию соответствующей обмотки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к беспилотным летательным аппаратам и может быть использовано для диагностики высоковольтных электроустановок. Одновременно с вращением полых внешних валов (3) происходит вращение соосных им внутренних валов (29), причем из-за действия трансмиссии (30) это вращение осуществляется в противоположном направлении.

Изобретение относится к испытаниям объекта, содержащего критические элементы, на защищенность от действия токов, возникающих при электромагнитном воздействии на объект (электромагнитных полей и токов молнии, статического электричества, радиопередающих устройств, высоковольтных линий электропередачи и др.).

Изобретение относится к измерительному устройству для обнаружения состояния электрического блока переключения. Технический результат заключается в обеспечении безопасного и надежного определения, находится ли блок переключения в разомкнутом или замкнутом состоянии.

Изобретение относится к области контроля биполярных транзисторов. Система диагностики затвора биполярного транзистора с изолированным затвором включает систему формирования импульсов, выполненную для формирования входного сигнала устройства ввода сигнала и вывода первого сигнала прямоугольной формы высокого уровня и второго сигнала прямоугольной формы низкого уровня, когда входной сигнал находится на высоком уровне; и вывода первого сигнала прямоугольной формы низкого уровня и второго сигнала прямоугольной формы высокого уровня, когда входной сигнал находится на низком уровне; систему сравнения, включающую первый триод, второй триод, первый компаратор и второй компаратор, при этом первый триод использован для включения, когда первый сигнал прямоугольной формы находится на высоком уровне, первый компаратор соединен с первым триодом и выполнен для сравнения первого предварительно заданного напряжения с напряжением затвора биполярного транзистора с изолированным затвором, когда первый триод включен и когда первое предварительно заданное напряжение больше, чем напряжение затвора биполярного транзистора с изолированным затвором, и вывода низкого уровня; второй триод использован для включения второго сигнала прямоугольной формы второй компаратор, соединенный со вторым триодом и выполненный для сравнения второго предварительно заданного напряжения с напряжением затвора биполярного транзистора с изолированным затвором, когда второй триод включен и, когда второе предварительно заданное напряжение меньше, чем напряжение затвора биполярного транзистора с изолированным затвором, вывода низкого уровня, и систему вывода сигнала о неисправности затвора, когда система сравнения выводит низкий уровень.

Интеллектуальная система автоматического дистанционного мониторинга состояния ЛЭП, состоящая из группы всепогодных БПЛА, автоматизированного комплекса обслуживания, центра обработки информации и программного обеспечения, состоящего из двух программ, первая из которых отвечает за непосредственное управление БПЛА, а вторая установлена на центральном сервере и отвечает за прием и обработку информации.

Изобретение относится к измерительным устройствам для комплексов средств сбора и регистрации данных подвижного состава. Индикатор контроля входных сигналов на блоках управления на тяговом подвижном составе выполнен в антивандальном металлическом корпусе, в котором установлен штатный разъем для подключения к панели соединительной.

Изобретение относится к контролю технического состояния высоковольтного оборудования энергетического назначения, в частности к комплектным распределительным устройствам (КРУ) собственных нужд АЭС. Сущность: перед вводом КРУ в эксплуатацию внутрь его корпуса устанавливают калибровочный источник тепловыделения с температурой, равной максимально допустимой температуре рабочего элемента КРУ.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам выявления межвитковых и иных повреждений в обмотках статора электрической машины электропривода переменного тока во время его работы. Технический результат: упрощение способа и его схемной реализации.

Изобретения относятся к мониторингу и диагностике изоляторов воздушной линии электропередачи (ВЛЭП), позволяющие контролировать техническое состояние изоляторов класса напряжения 6-35 кВ. Технический результат: простое и надежное определение поврежденного изолятора на начальной стадии возникновения дефекта, что исключает повреждение изолятора с возникновением замыкания на землю в системе с изолированной нейтралью или короткого замыкания в системе с заземленной нейтралью.

Изобретение относится к области электротехники, к средствам функциональной диагностики электроагрегатов с двигателями внутреннего сгорания. Устройство допускового контроля времени восстановления частоты содержит генератор 1, зажимы для подключения 2, блок масштабирования 3, диод 4, ограничитель-формирователь 5, первый 6 и второй 7 формирователи коротких импульсов, инвертор 8, первый 9, второй 10, третий 11 и четвертый 12 логические элементы И, первый 13, второй 14 и третий 15 счетчики импульсов, первый 16 и второй 17 электронные ключи, первый 18, второй 19 и третий 20 регистры памяти, первый 21, второй 22 и третий 23 числовые компараторы, вычитатель 24, первый 25 и второй 26 RS-триггеры, первый 27 и второй 28 задающие регистры, логический элемент ИЛИ 29, блок памяти 30, индикатор 31, шина ПУСК 32, генератор 33 импульсов стабильной частоты, делитель 34 импульсов, датчик 35 трехфазной активной мощности с цифровым выходом и элемент задержки 36.
Наверх