RU2461812C1 - Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования - Google Patents

Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU2461812C1
RU2461812C1 RU2011116591/28A RU2011116591A RU2461812C1 RU 2461812 C1 RU2461812 C1 RU 2461812C1 RU 2011116591/28 A RU2011116591/28 A RU 2011116591/28A RU 2011116591 A RU2011116591 A RU 2011116591A RU 2461812 C1 RU2461812 C1 RU 2461812C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmittance
oil
electric power
power equipment
transmission coefficient
Prior art date
Application number
RU2011116591/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Константинович Козлов (RU)
Владимир Константинович Козлов
Марсель Шарифьянович Гарифуллин (RU)
Марсель Шарифьянович Гарифуллин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority to RU2011116591/28A priority Critical patent/RU2461812C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461812C1 publication Critical patent/RU2461812C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к дистанционному контролю технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования (МЭО), в частности силовых маслонаполненных трансформаторов, находящегося под напряжением, и предназначено для создания диагностических информационно-измерительных комплексов контроля технического состояния такого оборудования. Для выявления дефектов разрядно-дугового характера определяют коэффициент пропускания Т875 на длине волны 875 нм и уменьшение коэффициента пропускания Т875 во времени, а для выявления дефектов термического характера определяют относительный коэффициент пропускания
Figure 00000005
по формуле
Figure 00000004
, где Т600 - коэффициент пропускания на длине волны 600 нм; T850 - коэффициент пропускания на длине волны 850 нм, и уменьшение относительного коэффициента пропускания
Figure 00000006
во времени. Изобретение позволяет оперативно выявлять дефекты в МЭО с минимальными трудозатратами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам дистанционного контроля технического состояния элементов высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования (например, силовых трансформаторов), находящихся под рабочим напряжением, и предназначено для создания диагностических информационно-измерительных комплексов контроля технического состояния такого оборудования.
Известен способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования согласно РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле», Москва, АО ВНИИЭ, 2001, взятый за прототип, в соответствии с которым осуществляют хроматографический анализ растворенных в изоляционном масле газов с определением следующих характерных газов: водорода (Н2), метана (СН4), ацетилена (С2Н2), этилена (С2Н4), этана (С2Н6), оксида углерода (СО) и диоксида углерода (СО2).
Для диагностики развивающихся дефектов в силовых трансформаторах используют следующие основные критерии:
критерий граничных концентраций;
критерий скорости нарастания газов;
критерий отношения пар характерных газов.
Получаемые по отношению концентраций газов признаки имеют достаточно условную диагностическую ценность, так как они ориентированы на определение характера развивающегося дефекта после превышения установленных граничных концентраций хотя бы у одного углеводородного газа или водорода.
Основными недостатками данного способа являются большая трудоемкость и высокая стоимость проведения исследования. Кроме того, очень сложно организовать непрерывный мониторинг растворенных газов на работающем электрооборудовании.
Из уровня техники известен способ контроля состояния технического состояния маслонаполненного электроэнергетического оборудования, заключающийся в определении спектральных характеристик образца масла, а именно коэффициентов пропускания на длинах волн в диапазоне 400-1000 нм, по которым судят о степени старения масла (патент РФ на изобретение №2402754, МПК G01N 21/27, 27.10.2010).
Основным недостатком данного изобретения является невозможность идентификации типа развивающегося дефекта в маслонаполненном оборудовании: разрядно-дугового или термического характера.
Кроме того, в известном способе построение касательной к кривой спектра пропускания проводится субъективным способом на основе визуального анализа спектра. В связи с этим для одной и той же спектральной характеристики возможно построение семейства касательных с различными углами наклона и с различными длинами волн отсечки. Для некоторых типов масел на наклонной части спектра пропускания имеется область перегиба, которую необходимо избегать при построении касательных. В связи с этим имеется неопределенность в алгоритме определения угла тангенса наклона касательной и длины волны отсечки, что снижает точность контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования.
Задачей настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей способа за счет обеспечения возможности выявления дефектов разрядно-дугового и термического характера и повышение точности контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования.
Технический результат достигается тем, что в способе контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования, находящегося под рабочим напряжением, заключающемся в анализе образца изоляционного масла из оборудования, при этом анализ осуществляют методом оптической спектроскопии путем измерения коэффициентов пропускания изоляционного масла на длинах волн в диапазоне 400-1000 нм и определения уменьшения этих коэффициентов пропускания во времени, согласно заявляемому изобретению для выявления дефектов разрядно-дугового характера определяют коэффициент пропускания T875 на длине волны 875 нм и уменьшение коэффициента пропускания T875 во времени, а для выявления дефектов термического характера определяют относительный коэффициент пропускания
Figure 00000001
по формуле
Figure 00000002
где
T600 - коэффициент пропускания на длине волны 600 нм;
T850 - коэффициент пропускания на длине волны 850 нм,
и уменьшение относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
во времени.
Предлагаемый способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электрооборудования заключается в измерении коэффициентов пропускания изоляционного масла на длинах волн в диапазоне 400-1000 нм с помощью спектрофотометра, работающего в данном спектральном диапазоне, и определении уменьшения этих коэффициентов пропускания во времени.
Дефекты высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования первого рода - разрядно-дугового характера (электрические разряды и дуговые процессы) - приводят к накоплению в изоляционном масле продуктов «горения» масла, имеющих относительно крупные размеры. В результате этого происходит уменьшение коэффициентов пропускания Т изоляционного масла во всем диапазоне длин волн. Для оценки интенсивности разрядных процессов наиболее удобно использовать диапазон 800-900 нм, поскольку в этом спектральном диапазоне поглощение обусловлено только продуктами горения масла. Для описания изобретения далее будем использовать длину волны 875 нм, находящуюся внутри указанного спектрального диапазона. Оценка производится по величине коэффициента пропускания T875. Для изоляционного масла из электрооборудования без дефектов разрядно-дугового характера значение коэффициента пропускания T875>0,9 (при длине кюветы с маслом - длине оптического пути, равном 25 мм).
Дефекты высоковольтного маслонаполненного электрооборудования второго рода - термического характера - приводят к накоплению в изоляционном масле продуктов окисления, приводящих к смещению границы пропускания оптического излучения в длинноволновую область. Для определения уровня дефектов термического характера наиболее удобно использовать относительные коэффициенты пропускания изоляционного масла в диапазоне 550-650 нм. Для описания изобретения будем использовать длину волны 600 нм, находящуюся ровно посередине указанного диапазона. При этом спектр пропускания должен быть пронормирован на максимум коэффициента пропускания, находящийся в области 850 нм.
Суть изобретения представлена на нижеприведенных фигурах 1 и 2.
На фигуре 1 представлены спектры коэффициентов пропускания Т в спектральном диапазоне 400-1000 нм различных образцов изоляционного масла (1 - без пробоев; 2-500 пробоев; 3-900 пробоев; 4-1250 пробоев; 5-2000 пробоев). Для измерения используется кювета длиной 25 мм. Образцы изоляционных масел были подвержены процессу деградации электрическими разрядами в течение различного времени. Степень воздействия разрядных процессов на спектр пропускания оценивается по коэффициенту пропускания на длине волны 875 нм - T875. Видно, что для изоляционного масла, не подверженного разрядному воздействию, коэффициент пропускания T875 равен 1 (100%). По мере увеличения длительности и интенсивности разрядно-дуговых процессов в высоковольтном маслонаполненном электроэнергетическом оборудовании значение коэффициента пропускания T875 уменьшается. Из приведенного на фиг.1 примера видно, что при количестве пробоев 1250 значение коэффициента пропускания Т875 равно 0,9. При увеличении интенсивности разрядных процессов коэффициент пропускания становится еще ниже. При количестве пробоев 2000 значение коэффициента пропускания T875 равно 0,8.
Таким образом, чем ниже значение коэффициента пропускания Т875 образца изоляционного масла, тем выше интенсивность идущих в высоковольтном маслонаполненном электрооборудовании разрядно-дуговых процессов. Граничным значением следует считать коэффициент пропускания T875, равный 0,7. При снижении коэффициента пропускания T875 ниже этой величины необходимо проводить тщательное обследование электрооборудования с целью обнаружения дефекта дугового или разрядного характера, вызывающего интенсивное накопление продуктов горения в изоляционном масле.
Указанное граничное значение коэффициента пропускания T875 приведено для длины оптического пути 25 мм, которая является наиболее оптимальной с точки зрения обработки результатов измерений. При использовании кюветы с длиной, отличной от 25 мм, необходима корректировка значений коэффициента пропускания T875 в соответствии с законом Ламберта-Бера.
Для определения степени деградации изоляционных масел под действием теплового воздействия производится предварительное нормирование спектра пропускания Т на значение коэффициента пропускания T850. В результате нормирования получают спектры относительного коэффициента пропускания Т', которые имеют на длине волны λ, равной 850 нм, относительный коэффициент пропускания, равный 1 (100%). Степень термического воздействия на изоляционное масло определяется по относительному коэффициенту пропускания на длине волны 600 нм -
Figure 00000001
.
На фигуре 2 представлены спектры относительного коэффициента пропускания Т' изоляционных масел из высоковольтного маслонаполненного электрооборудования с различной интенсивностью термических дефектов. Из приведенной фигуры 2 видно, что образец 1 изоляционного масла, не подвергнутый процессу термической деструкции, имеет значение относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
, близкое к 1 (100%). Образец 2 изоляционного масла, имеющий кислотное число 0,02 мг КОН/г, имеет значение относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
, равное 0,7. Образец 3 изоляционного масла (кислотное число 0.06 мг КОН/г) имеет значение относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
, равное 0,4, поскольку подвергался еще более интенсивному термическому воздействию, по сравнению с образцом 2 изоляционного масла.
Таким образом, более низкому значению относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
соответствует более высокий уровень термических процессов - перегревы токоведущих соединений и элементов конструкции.
Особенностью предложенного способа контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электрооборудования, согласно которому анализ осуществляют методом оптической спектроскопии, является возможность определения относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
путем измерения абсолютных значений коэффициента пропускания только на двух длинах волн - 850 и 600 нм. Искомое значение относительного коэффициента пропускания нормированного спектра
Figure 00000001
определяется по формуле:
Figure 00000003
где Т600 - коэффициент пропускания на длине волны 600 нм;
T850 - коэффициент пропускания на длине волны 850 нм.
То есть для оценки уровня дефектов термического характера достаточно определения абсолютных значений коэффициентов пропускания на двух длинах волн - 600 и 850 нм - без получения всего спектра пропускания.
Граничным значением следует считать значение относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
, равное 0,5. При снижении относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
ниже этой величины необходимо проводить тщательное обследование высоковольтного маслонаполненного электрооборудования (силового трансформатора) с целью обнаружения дефекта термического характера, вызвавшего накопление в изоляционном масле продуктов термического окисления.
Критерий граничных значений коэффициента пропускания T875 и относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
позволяет выделить электрооборудование с возможными развивающимися дефектами.
Для оценки степени опасности развития дефектов разрядно-дугового и термического характера необходимо контролировать значения коэффициента пропускания Т875 и относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
в динамике. Если уменьшение контролируемых параметров коэффициента пропускания T875 и относительного коэффициента пропускания
Figure 00000001
превышает 10% в месяц, то соответствующие дефекты считаются быстроразвивающимися. На основании этого принимается решение о проведении дальнейших мероприятий с данным высоковольтным маслонаполненным электроэнергетическим оборудованием (оставить электроэнергетическое оборудование в работе с учащенным контролем, провести комплексное диагностическое обследование, вывести электрооборудование в ремонт и др.).
Использование изобретения позволит организовать дешевый, простой в реализации способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования, в частности силовых трансформаторов, с расширенными функциональными возможностями и высокой точностью контроля.

Claims (1)

  1. Способ контроля технического состояния маслонаполненного высоковольтного электроэнергетического оборудования, находящегося под рабочим напряжением, заключающийся в анализе образца изоляционного масла из электроэнергетического оборудования, при этом анализ осуществляют методом оптической спектроскопии путем измерения коэффициентов пропускания изоляционного масла на длинах волн в диапазоне 400-1000 нм и определения уменьшения этих коэффициентов пропускания во времени, отличающийся тем, что для выявления дефектов разрядно-дугового характера определяют коэффициент пропускания T875 на длине волны 875 нм и уменьшение коэффициента пропускания T875 во времени, а для выявления дефектов термического характера определяют относительный коэффициент пропускания
    Figure 00000001
    по формуле
    Figure 00000004
    ,
    где Т600 - коэффициент пропускания на длине волны 600 нм;
    T850 - коэффициент пропускания на длине волны 850 нм, и уменьшение относительного коэффициента пропускания
    Figure 00000001
    во времени.
RU2011116591/28A 2011-04-26 2011-04-26 Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования RU2461812C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116591/28A RU2461812C1 (ru) 2011-04-26 2011-04-26 Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116591/28A RU2461812C1 (ru) 2011-04-26 2011-04-26 Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2461812C1 true RU2461812C1 (ru) 2012-09-20

Family

ID=47077544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011116591/28A RU2461812C1 (ru) 2011-04-26 2011-04-26 Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2461812C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003028793A (ja) * 2001-07-16 2003-01-29 Toribo Tex Kk タービン油の劣化度評価方法及び劣化度評価装置
US6768115B2 (en) * 2001-07-20 2004-07-27 Natural Resources Canada Process for on-line monitoring of oxidation or degradation and processability of oil sand ore
US7172903B2 (en) * 2002-03-12 2007-02-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for on-line monitoring of lubricating oil using light in the visible and near IR spectra
RU2329502C1 (ru) * 2006-11-28 2008-07-20 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" Способ оперативного контроля работоспособности масла и устройство для его осуществления
RU2339960C1 (ru) * 2007-04-10 2008-11-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния высоковольтного электроэнергетического оборудования
US7635596B2 (en) * 2004-12-15 2009-12-22 Rohm And Haas Company Method for monitoring degradation of lubricating oils
RU2402754C1 (ru) * 2009-07-21 2010-10-27 Владимир Константинович Козлов Способ эксплуатационного контроля состояния трансформаторных масел

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003028793A (ja) * 2001-07-16 2003-01-29 Toribo Tex Kk タービン油の劣化度評価方法及び劣化度評価装置
US6768115B2 (en) * 2001-07-20 2004-07-27 Natural Resources Canada Process for on-line monitoring of oxidation or degradation and processability of oil sand ore
US7172903B2 (en) * 2002-03-12 2007-02-06 Exxonmobil Research And Engineering Company Method for on-line monitoring of lubricating oil using light in the visible and near IR spectra
US7635596B2 (en) * 2004-12-15 2009-12-22 Rohm And Haas Company Method for monitoring degradation of lubricating oils
RU2329502C1 (ru) * 2006-11-28 2008-07-20 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" Способ оперативного контроля работоспособности масла и устройство для его осуществления
RU2339960C1 (ru) * 2007-04-10 2008-11-27 Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Способ контроля технического состояния высоковольтного электроэнергетического оборудования
RU2402754C1 (ru) * 2009-07-21 2010-10-27 Владимир Константинович Козлов Способ эксплуатационного контроля состояния трансформаторных масел

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РД 153-34.0-46.302-00. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле. - М.: АО ВНИИЭ, 2001. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Baird et al. Non-destructive measurement of the degradation of transformer insulating paper
Conceição et al. Evaluation of molecular spectroscopy for predicting oxidative degradation of biodiesel and vegetable oil: Correlation analysis between acid value and UV–Vis absorbance and fluorescence
Alshehawy et al. Evaluating the impact of aging in field transformer oil using optical spectroscopy techniques
Alshehawy et al. Impact of thermal aging of transformer oil on UV-Vis optical spectrum and dielectric properties
CN111126497A (zh) 变压器固体绝缘材料老化状态评估方法
Hussain et al. Condition assessment of transformer oil using UV-Visible spectroscopy
Sing et al. Determining the inhibitor content of transformer insulating oil using UV-Vis spectroscopy
Herman et al. A new approach to condition assessment and lifetime prediction of paper and oil used as transformer insulation
Alshehawy et al. Condition assessment of aged transformer oil using photoluminescence-based features
JP2013040826A (ja) 分析方法及び分析装置
RU2461812C1 (ru) Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования
CN113238129A (zh) 一种基于荧光分析的变压器故障诊断方法及系统
Alshehawy et al. Condition assessment of aged transformer oil using optical spectroscopy techniques
Gu et al. Application of Raman spectroscopy for the detection of acetone dissolved in transformer oil
Qian et al. Application of infrared spectroscopy in oil quality detection
CN110879222A (zh) 变压器油中糠醛定量分析曲线的构建方法和糠醛含量的检测方法
Leong et al. Portable device for transformer oil inhibitor content analysis using near-infrared spectroscopy wavelength
Raj et al. Fuzzy logic-based spectroscopic analysis for condition assessment of distribution transformers
Aarathy et al. Spectral analysis for condition assessment of Transformer oil under different aging conditions
Peng et al. A novel furfural-detection-method for the aging prediction of paper insulation in power transformer
Ranga et al. Oxidation stability of TUK and Nomex insulated power transformers
Shenton et al. The use of spectroscopy with chemometrics to assess the condition and predict the lifetime of paper and oil used as transformer insulation
Borges et al. Evaluation of the use of near infrared spectroscopy (NIR) in on-line monitoring of power transformer insulation oil
Baird et al. Non-destructive condition assessment of insulating materials in power transformers
RU225743U1 (ru) Ячейка однократного применения для анализа жидкостей методом ИК-спектроскопии

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140427