智能变电站一次设备状态监测
电容型设备监测 避雷器监测 电压监测 环境监测 ...
变压器简介
3、国内常见的变电设备状态监测技术
(1)变压器油中溶解气体监测。监测变压器油中溶解的微 量CH4、C2H2、C2H6、C2H4、CO、CO2、H2等气体和微 水,用于分析判断变压器内绝缘状况,及时发现过热、放 电等安全隐患。 (2)变压器铁心接地电流监测。监测变压器铁心接地电流, 判断变压器铁心是否发生两点或多点接地,及时发现变压 器铁心的安全隐患。 (3)金属氧化物避雷器(MOA)绝缘监测。监测系统运 行时流过MOA的泄漏电流、阻性电流、阻容比,判断MOA 绝缘老化状况,为避雷器是否检修、更换提供参考。
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二、监测原理
2、避雷器绝缘在线监测 监测运行时流过 MOA(氧化锌避雷器) 的泄漏电流、阻性电流、 阻容比,判断MOA绝缘 老化状况,为避雷器是 否检修、更换提供参考。 氧化锌避雷器如右 图所示。
二、监测原理
2、避雷器绝缘在线监测 受潮和老化是氧化锌避 雷器事故或故障的主要原因。 正常情况下MOA泄漏电流 (简称全电流)中容性分量 占主要部分,阻性分量约占 全电流10 %~20 %左右。当 避雷器老化或受潮时,其阻 性电流逐渐增大,占全电流 的比重也相应增大,全电流 也会随之增大。
二、监测原理
5、SF6微水密度在线监测
SF6微水监测产品采用的微水传感器主要有电容型聚 合物薄膜测湿传感器和湿敏传感器两种: • 湿敏传感器存在精度不高,使用寿命较短,长时间使 用产生误差累积等问题,因此,逐渐被电容型聚合物 薄膜测湿传感器取代; • 电容型聚合物薄膜测湿传感器具有精度高、配合外围 控制电路可定期自校准、累积误差很小等优点,因此 目前已被国内SF6微水密度在线监测厂家广泛采用。
一、简介
3、国内常见的变电设备状态监测技术
(4)变压器特高频局部放电监测。通过采集变压器内部特 高频信号,监测变压器内局部放电情况,定位放电位置,为 变压器检修方案提供可靠依据。 (5)GIS特高频局部放电监测。通过采集GIS内部特高频信 号,监测GIS密闭气室内局部放电情况,定位放电气室,为 GIS设备检修方案提供可靠依据。 (6)断路器机械特性监测。监测断路器分合闸线圈、储能 电机工况,统计断路器分合闸次数,辅以分断电流,估计动 触头电寿命。 (7)SF6微水密度监测。监测GIS、SF6断路器气室中SF6气 体压力、温度、密度、微水,判断SF6气体绝缘工况。
二、监测原理
1、变压器油中溶解气体在线监测 国内采用的油中溶解气体在线监测方法有: 气相色谱法、阵列式气敏传感器法、红外光谱 法、光声光谱法。这些方法各有优缺点。 其中,工程中获得广泛使用的是采用气相 色谱法的在线监测技术,即油色谱在线监测, 该监测技术也是目前变压器油中溶解气体在线 监测技术中最成熟的技术。
二、监测原理
2、避雷器绝缘在线监测
序号 1 2 避雷器监测单元 参 数 名 称 单位 — 测量范围 测量误差 测量范围 测量误差 mA — mA — 标准参数值 穿芯式有源零磁通传感器 0.1~50 ±5%或±10μA 0.01~10 ±5%或±10μA 累记雷击次数及最后 一次雷击时间 测量范围 测量误差 测量范围 测量误差 测量范围 测量误差 kV % Hz Hz 次 % min 35~1000 ±5 45~65 ±0.01 3、5、7、9 ±5 ≤5 传感器类型 泄漏电流
二、监测原理
4、特高频局部放电监测
GIS内置式传感器
GIS外置式传感器
内置式传感器信号检测强度、 精度均高于外置式传感器。
变压器油阀传感器
二、监测原理
5、SF6微水密度在线监测
SF6气体具有良好的绝缘性能和灭弧性能,现阶段被 广泛应用于高压电气设备中,在正常工况下,是较为理 想的绝缘及灭弧介质。如果SF6气体泄漏导致密度下降或 气体中微水含量超标,高压电气设备就会存在安全隐患 甚至导致事故发生。 微水过大对SF6绝缘的直接影响不大,因微水过大而 导致高压设备发生无法熄弧的现象从未见报道。但微水 与SF6在强电环境下会发生化学反应,产生HF等分解物, 影响设备绝缘、腐蚀设备。 SF6密度目前多采用20摄氏度的气体压力来衡量。
一、简介
2、监测系统框架
信息一体化平台
站 控 层 MMS
间 隔 层
变压器 综合监测主IED
开关/GIS 综合监测主IED
电容型设备/避雷 器综合监测主IED
保护 装置
测控 装置
GOOSE/SV
过 程 层
变压器本体智能终端 局部放电监测 铁芯电流监测 套管监测 ...
避雷器监测 局部放电监测 机械特性监测 SF6气体监测 合智一体 ...
二、监测原理
6、断路器机械特性监测
该监测主要监测断路器分合闸线圈的电压电流、储能 电机电压电流、手车电机电压电流、断路器行程等量,但 目前监测技术尚不成熟,监测传感器寿命较短,因此应用 很少。
7、SF6环境监测
该监测主要监测SF6开关室内SF6气体浓度、氧气浓度、 环境温度等,并带有声光报警灯功能和自动启动相关排风 设备功能,用于保护变电站SF6开关室内工作人员人身安 全,并可间接反映出SF6开关的气体泄漏状况。该监测近 年来迅速兴起,在江浙一带应用较多。
二、监测原理
1、变压器油中溶解气体在线监测
气相色谱法:变压器油中不同气体组份在色谱柱固定 相与流动相间的分配系数不同,因此在流动相载气推动下, 各组分沿色谱柱运动的速度也就不同。当通过适当长度的 色谱柱,经过充分的交换,色谱柱中不同组分之间将拉开 距离,从而使各组分得到了分离,经分离后的气体通过检 测转换成电信号,从而获得气体组分的色谱出峰图。根据 组份的出峰时间定性组份气体种类,根据峰高或面积定量 分析组份浓度。大部分变压器油中溶解气体在线监测产品 都采用气相色谱法,但这种方法具有需要消耗载气、对环 境温度很敏感以及色谱柱进样周期较长的缺点。 关键字:脱气、谱图、标定
二、监测原理
4、特高频局部放电监测
按放电程度,放电可以分为电弧放电、火花放电、 局部放电。局部放电指绝缘结构中由于电场分布不均匀, 局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或 击穿现象。局部放电是造成绝缘劣化的主要原因,也是 劣化的重要征兆。 特高频(UHF)法是针对设备内部局部放电时,放 电点处电荷迅速转移,形成持续的短时电脉冲并产生频 率分量极其丰富的电磁信号的现象,以天线接收辐射电 磁信号的局部放电检测法。 检测到的局部放电信息主要用于两方面: (1)通过放电信息分析设备局部放电特性,进而对设备 潜伏性故障进行分析排查; (2)通过放电信息定位放电位置。
二、监测原理
1、变压器油中溶解气体在线监测
变压器 油中溶解气体监测装置
检测器
气体样品 电信号
主控室
监测数据
智能组件
色谱柱
气体样品
载气
后台分析 系统
气源系统
取 样 阀
变压器油
脱气单元
(排油)
监测装置开机后启动环境、柱箱、脱气温控系统,整机 稳定后,采集变压器本体油样进入脱气单元,实现油气分离, 分离出的气体样品在载气推动下经过色谱柱依次进入检测器; 智能组件分析检测器采集的数据计算气体样品各组分浓度, 并将数据传输到后台分析系统,后台分析系统对色谱数据进 行分析并可自动生成浓度变化趋势图。
二、监测原理
1、变压器油中溶解气体在线监测
氢气(H2) 单位ppm或uL/L 甲烷(CH4) 单位ppm或uL/L 乙烷(C2H6) 单位ppm或uL/L 乙烯(C2H4) 单位ppm或uL/L 乙炔(C2H2) 单位ppm或uL/L 一氧化碳(CO) 单位ppm或uL/L 二氧化碳(CO2) 单位ppm或uL/L 采样周期 数据稳定性与重复性 监测数据远传功能要求
3 4 5
阻性电流 雷击记录 母线电压
6
母线电压取样装 置
系统频率
7 8
谐波电压 采样周期
二、监测原理
3、铁心接地电流在线监测 监测变压器铁心接 地电流,判断变压器铁 心是否发生两点或多点 接地,及时发现变压器 铁心的安全隐患。 现场安装如右图所 示。 该技术与避雷器监 测技术属同源技术,但 实现更加简单。
智能变电站一次设备状态监测
一、简介
二、监测原理
三、检测技术
四、工程服务
一、简介
1、含义 什么是“一次设备状态监测”? 为保证电力系统的安全运行而对电力系统 重要一次设备的运行状态进行监视和检测。 • 状态监测技术是状态检修策略制定的基础。 什么是“智能变电站一次设备状态监测”? • 监测对象:变电站内重要一次设备
二、监测原理
4、特高频局部放电监测
特高频法分宽带测量和检波测量两种实现方式: • 宽带测量可观察到局放信号在200MHz~3GHz频域 上的信号能量分布,信息量大,因此具有较好的 检测和识别效果; • 检波测量具有较高的信噪比,抗干扰能力强,检 测灵敏度高,但无法得到不同缺陷信号的频谱特 征。 由于特高频法至少需要测量一个工频周期以上的百 兆赫兹到千兆赫兹的放电信号,常用的A/ D 转换系统在 采样率和存储深度等方面很难满足要求,且数据处理难 度大。
一、简介
4、技术规范 • 《Q/GDW 534变电设备在线监测系统技术导则》 • 《Q/GDW 540变电设备在线监测检验规范》 • 《 Q/GDW 739变电设备在线监测 I1 接口网络通 信规范》 • 《 Q/GDW 740变电设备在线监测 I2 接口网络通 信规范》 • 2014年版《智能变电站状态监测采购标准》
二、监测原理
1、变压器油中溶解气体在线监测
通过分析变压器油中溶解的H2、CO、CO2、 CH4、C2H2、C2H4、C2H6等气体组分浓度,及 时发现变压器内部潜伏性过热或放电等故障。 • 绝缘油在过热时容易分解产生低分子烷烃、烯 烃和少量氢气; • 绝缘纸在过热时容易产生一氧化碳、二氧化碳, 还有少量烃类气体。 • 绝缘油纸在放电时容易分解产生氢气、乙炔, 并产生少量的甲烷、乙烯。(气体组分与放电 程度有关);