50南宁电网220kV变电站变压器油色谱在线监测技术的应用研究
本文关键词:南宁电网220kV变电站变压器油色谱在线监测技术的应用研究,由笔耕文化传播整理发布。
5结论与展望;5.1结论;本文通过对220kV变电站主变压器油色谱在线监测;①建立了南宁电网沙田和安城变电站主变压器油色谱在;②首次对南宁电网沙田和安城变电站的主变压器现场运;③常规离线检测是分析当天气体含量,而在线监测一般;5.2展望;今后变压器检修的发展方向必然是以在线监测及诊断技;做的工作还不能完全满足主设备状态检修的需要;按照广西电网公司的统一部署[
5 结论与展望
5.1 结论
本文通过对220kV变电站主变压器油色谱在线监测技术原理及方法的研究分析,结合现场实际,提出了沙田、安城变电站主变压器油色谱在线监测系统实施方案,并进行了在线与离线应用的对比研究;同时开发运用了技术监督信息系统对收录的在线、离线检测数据进行对比分析,形成年度、月度状态变压器检修计划,得出了以下结论:
① 建立了南宁电网沙田和安城变电站主变压器油色谱在线监测装置和故障分析系统,该在线监测系统原理正确,方法合理,所采用的气体传感器灵敏度,线性度等各项指标稳定,动态特性优良,适合在线监测;用于油气分离的以聚四氟乙烯薄PFA为基质的分离薄膜的气体渗透平衡时间短,透气性好,耐腐蚀性和强度能满足现场安装的需要。
② 首次对南宁电网沙田和安城变电站的主变压器现场运行工况及故障诊断和实测数据进行了分析,并对比了常规离线检测数据,分析结果表明:沙田变电站#1、#2和#3主变压器油色谱数据正常;安城变电站#1主变压器存在中温过热故障,#2主变压器无故障、油色谱数据正常。
③ 常规离线检测是分析当天气体含量,而在线监测一般是分析3天来经渗透膜气体的平衡浓度时的气体含量,基本不是同一天的油中气体浓度,同时,出线的负荷变化大,引起离线检测、在线监测数值偏差。应用表明,该在线监测系统各项监测数据离散性小,总烃及各组份含量变化趋势基本一致,在线监测结果误差达到工程应用的要求,具有实时、准确快速监测主变压器油色谱数据是否异常的功能,有取代常规离线检测的可能性。同时,通过建立的技术监督MIS系统,实现了在线监测油色谱数据倒入及试验报告、色谱数据处理与分析等综合系统,初步实现了主变压器的状态检修。
5.2 展望
今后变压器检修的发展方向必然是以在线监测及诊断技术基础的状态检修,由预防性检修体系逐渐过渡到预知性检修体系,开展变电站变压器等主设备状态检修应注意的问题有管理方面和技术方面的问题。管理上,人员的思想观念需要更新,人员技术素质需要提高,现行管理体制还需要完善;技术上,状态监测与故障诊断技术需要提高和完善,在变压器故障诊断的及时性、远程提取在线监测系统数据的稳定性等方面还存在问题,目前在主设备的检修管理与检修决策方面
做的工作还不能完全满足主设备状态检修的需要。
按照广西电网公司的统一部署[27,30],“十一五”期间在南宁电网中的500kV、220kV变电站18台主变应用推广变压器油色谱监测系统MGA2000-6E,把沙田、安城变试点取得的经验进行推广,架设CMS2000变电站集成式状态监测与故障诊断系统,用分层分布式网络结构,实现对整个变电站高压设备的远程、在线状态监测与故障诊断,克服一个站内不同设备的在线监测系统“各自为政”的弊端,使它的油色谱、绝缘、局放等8个在线监测子系统能协同工作。
致 谢
经过一年多的努力,我的工程硕士论文终于完成了。本次的设计作为工硕课程的理论知识用于实践的一个重要环节,这篇论文既是我和同事辛勤努力的成果,也是我在重庆大学三年多学习成果的检阅。本人所在单位对本次的研究和系统开发十分重视,投入项目资金为20多万元。在系统开发设计过程中我严谨、务实,充分查证各类相关书籍、设计规范,力争做好。在此次的课题设计当中,本人始终遵循着设计工作的主要原则,按照国家和南网相关规程,贯彻执行提高电网综合经济效益和促进技术进步的方针;结合工程的开始周期,从我局的实情出发,充分考虑各方面的因素,科学合理的确定开发计划并组织实施、总结。在设计期间,遇到过很多难题,百思不得其解,那份焦虑的心情难于言表,但当解决难题之后的那种欣慰,又使我不断向前。它告诉我,虽然路途困难重重,当前途还是光明一片。这是一种人生的体会,是一种对待事情不屈不挠的态度,是我们学习生活的经验,它是我以后学习的踏脚石。
由于本人自身水平有限,对每个问题的研究不可能面面俱到。但通过这一次研发,我也将日常工作中原本较为零散的成果能有机统一起来,所学知识的进一步巩固化、有机化,必将对我今后的工作产生积极影响。
在这里我首先要感谢我的导师——唐炬教授。在选题、定题、收集分析资料的过程中,循循善诱,耐心的指出我们的论文关键所在,论文存在的问题,在百忙中不辞辛劳的为我解答各种问题,在这个过程中,我深深佩服唐炬教授严谨的学风,敏锐的洞察力,认真负责的工作态度,令我在思想素质和专业知识上获得了双丰收。在此,对唐炬教授的教诲、关怀表示衷心的感谢!同时还得到了南宁供电局高级工程师吴佩琦同志和其他领导同事的支持,在此一并致以诚挚的感谢!
在此我还要感谢教育我、培养我的重庆大学电气工程学院的老师们,感谢您们的悉心教导,才使我今天学有所成;我还要感谢重庆大学所有曾经给予我指导和帮助的恩师,在他们的教育和督导下使我系统的学习电力系统的各项基本知识和专业知识。了解和掌握一定的理论知识,对以后的工作打下一定基础。通过这次设计,巩固了我的专业知识,使我对电力系统状态检修在电力系统中的重要性有了充分的认识,使我在工作中更加得心应手,今后我将在本专业的工作中,把在工硕期间所学的方法、技能更多地运用于电力生产实践,更好地服务人民和社会。谢谢!
梁文焰
二OO八年十月 于南宁
参考文献
[1] 小崎正光. 高电压与绝缘技术[M]. 科学出版社,OHM社,2001.7.
[2] 赵振宁,陈锋. 以可靠性为中心的检修在电力公司中的应用[J].华北电力技术,2003.
[3] [苏]II.M.斯维. 高电压设备的绝缘监测[M].水利电力出版社,1984.
[4] Olin Compton.All Power Transformers Are Not Equal[J].Electrical Insulation World,
1974.181(9).
[5] Mark F.Lachlan.Wolf Walter.Philip Avon Guggenberg. On-line Diagnostics of High-Voltage
Bushing and Current Transformers Using the Sum Current Method[J].Transaction on Power Delivery,2000.15(1).
[6] Oleh.W.Iwanusiw. Voltage and Current Transducers for Accurate High Voltage Measurement
[M].MULTI-AMP CANADA LIMITED,1987.
[7] Bilker Lexical.Substation Automation:Moving Toward Condition-based
Maintenance[J].Electrical World,,2001(4).
杨敏中.电力设备局部放电测量中抗干扰研究的现状和展望[J]. 电网技术,2000.6,[8] 王晓蓉,
Vol.24,No.6:42~45.
[9] K.Kawada at el.Partial Discharge Automatic Monitor for Oil-Filled Power
Transformer[J].IEEE PAS-103,1984(2) .
[10] R.Malewski at el.Insulation Diagostic System for HV Power Transformers in
Service[M].CIGRE,1986(12) .
[11] G.Konig,K.Fesser.A New Digital Filter to Reduce Periodical Noise in Partial Discharge
Measurements [J].SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH VOLTAGE ENGINEERING,1989(8) .
[12] Yokemate.Diagnostic Methods for Power Transformer Insulation[M].IEEE Electrical
Insulation,1986(6) .
[13] H.Zhu,V.green.Diagnosis of stator insulation of generators and motors using in-service
partial discharge testing 1998[M].IEEE 0-7803 4754-4/98.
[14] Method for determining the location of a partial discharge[M].美国专利US6418385.
[15] David M.Alan.Dual J.Winkle.A New Instrument Transformer on Line Testing
Device[J].Sixth International Symposium on High Voltage Engineering,1989(8) .
[16] R.E.James,B.T.Phung,Q.Su.Application of Digital Technique to the Determination
of Partial Discharge Location in Transformers[J].IEEE Transaction on Electrical Insulation,1989.24(4) .
[17] Isaka K.Yukoi Y.Development of Real-time System for Simultaneous Observation of Visual
Discharges and Leakage Current on Contaminated DC Insulators[J].IEEE Insulation,1990.25(6) .
[18] 黄建华,全零三. 变电站高压电气设备状态检修的现状及其发展[J].电力系统自动化,
2001.25(16).
[19] 严璋.电气绝缘在线检测技术[M].水利电力出版社,1995.
[20] 张平.变电站设备绝缘在线检测结果分析[J].高电压技术,1998.24(1).
[21] 林建龙,邓敏等.高压绝缘设备在线监测系统[J].电网技术,2002.26(1).
[22] 李俊芳.电气设备安装与检修[M].中国电力出版社,1998.
[23] 赵殿全,韩宝银. 500kV变电所绝缘在线监测系统运行数据分析[J].高电压技术,1998.24
(1).
[24] 雷铭.电力设备诊断手册[M].中国标准出版社,2001.
[25] 陈化纲.电力设备预防性试验方法及诊断技术[M].中国科学技术出版社,2001.
.广西电力有[26] GDJZ01.01.03-2003 广西电力变压器类设备技术监督管理实施细则(暂行)
限公司,2003.
[27] GDJZ01.01-2003 广西电力绝缘技术监督工作办法(暂行).广西电力有限公司,2003.
.中国电力出版社,2006. [28] 电力设备交接和预防性试验规程(国电2006版)
[29] 林建龙等.高压绝缘设备在线监测系统[J].电网技术,2001.26(1).
[30] GDJZ06.01-2003 广西电力电测技术监督工作办法(暂行).广西电力有限公司,2003.
[31] Q/CSG 1 0007-2004 电力设备预防性试验规程.中国电力出版社,2006.
[32] Q/GXD 126.01—2006 电力设备交接和预防性试验规程.广西电网公司企业标准.
[33] 袁铖.绝缘在线监测系统误差环节浅析[J].高电压技术,1997.23(1).
[34] 输变电常用标准汇编高压技术卷:DL/T596-1996电力设备预防性试验规程[M].中国标
准出版社,2001.
[35] 输变电常用标准汇编高压技术卷:DL/T621-1997交流电气装置的接地[M].中国标准出
版社,2001.
[36] 供配电企业生产技术标准汇编送变电卷变压器分册:GB1207-1997电压互感器[M].中国
标准出版社,2001.
.中国电力出版社,[37]电力设施保护条例及实施细则 中华人民共和国国务院令(第239号)
1996.
[38]GB50150-1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准.中国电力出版社,1991.
(暂行).广西电力有限[39] GDJZ01.01.01-2003 广西电力过电压专业技术监督管理实施细则
公司,2003.
[40] GDJZ01.01.02-2003 广西电力防污专业技术监督管理实施细则(暂行).广西电力有限公
下载地址:50南宁电网220kV变电站变压器油色谱在线监测技术的应用研究_图文.Doc
【】最新搜索
南宁电网220kV变电站变压器油色谱在线监测技术的应用研究_图文
五年级体育备课上第十七课
户口 、档案、组织关系、干部身份的一些知识
激光打印机常见故障1
药包材注册申请
单位换算常见公式
公文写作传习:呈报、主送、抄送模板
石油知识问答
2011年广东省文综考试测试题_图文
首届农民书画大赛活动方案
本文关键词:南宁电网220kV变电站变压器油色谱在线监测技术的应用研究,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:107775
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/107775.html