刘歆天威保变(秦皇岛)变压器有限公司
电力变压器绝缘故障综合诊断方法探究
刘歆
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司
摘要:随着社会经济的快速发展,对于电力资源的需求与日俱增,促进了电力系统的建设发展,而电力变压器作为电力系统中重要的组成部分,其运行质量的高低对于电力系统的安全运行造成了直接的影响。变压器在运行过程中极易受到多种因素的影响而发生故障,然而由于变压器故障较为复杂,在诊断过程当中需要采用多种方法进行综合诊断,确保故障诊断的合理性。本文以电力变压器绝缘故障为例,探究电力变压器绝缘故障综合诊断的方法。
关键词:电力变压器;绝缘故障;综合诊断方法
随着国民经济的快速发展,电力能源逐渐成为了一种必不可少的资源,国家也加强了对电力系统的建设,促进了电力行业的发展。在电力系统的运行过程当中,电力变压器有着十分重要的作用,承担着枢纽性的任务,对于电力系统的安全运行起到了直接的影响。在电力变压器的运行过程中故障时有发生,尤其是绝缘事故一直以来都占据着电力变压器故障发生的大头,不利于电力变压器的安全运行。因此,相关部门需要采用综合诊断的方法提高对电力变压器绝缘故障的诊断效果,采取及时有效的措施,确保电力变压器的安全运行。
在对所搜集的资料进行综合分析以及考虑电气试验各个项目有效性的基础之上,选择绕组直流电阻、绕组变比、空载电流、空载损耗、局部放电和铁芯绝缘电阻作为综合诊断实施过程中所需要进行的试验项目,并且根据电力变压器绝缘故障所发生的位置,做好变压器故障类型的划分,而且还要把这一部分当做综合诊断方法实施中的输出参量。其中综合诊断方法的结构如图1所示。
图1.电力变压器故障综合诊断方法结构图
其中,F1-分接开关接触不良;F2-绕组引线接触不良;F3-绕组低温过热;F4-铁芯局部短路或多点接地;F5—结构件及磁屏蔽体中漏磁引起的过热;F6—匝间短路;F7—围屏放电;F8—引线对地放电或发生短路;F9—悬浮体感应放电;F10—油中局放;F11—有载分接开关箱渗漏油。
根据图中的显示来看,在对电力变压器绝缘故障进行综合诊断的过程当中,其主要是由两个部分共同组成,即故障物理征兆的识别以及故障位置的确定等。如果在进行诊断研究的过程当中,对这两个部分进行优化,那综合诊断方法的性能就会得到明显的改善[1]。针对待诊的电力变压器来说,把常规性的预防试验结果加入到综合诊断方法之中以后,就能够按照电气试验或者是油中溶解气体分析得到便捷的故障诊断思路,而一旦仅仅依靠着电气试验或油中溶解气体分析所得到的信息进行判断,很难能够得到较为准确的信息资料,因此,在对电力变压器进行绝缘故障分析的过程中,需要综合两者的关键性信息,以便于能够确保所得到的结论更加具有可靠性[2]。
(一)以电气试验数据为基础的故障诊断方法
在借助电气实验数据进行电力变压器绝缘故障诊断的过程当中,需要使用到阈值原则,也就是当电气试验中的某一项测试数据值超过所规定的注意值的时候,就能够判断出这一项中有明显的故障存在,但是这种故障诊断方法应用到时间较长的数据比较当中时有着明显的缺陷,主要在于对边界进行处理的过程中过度追求精确化,电气试验数据的相间比较以及理念比较能够在一定程度上对变电站故障诊断有着帮助。因此,在电力变压器绝缘故障综合诊断方法应用的过程中,首要的方式就是采用了较为模糊的数据方法对边界进行了模糊化的处理,进而在这一过程中使用模糊综合评价的方式实现了多因多种因素而产生的故障实现了全面的诊断,从而逐渐完善了电气数据故障诊断的方法[3]。
(二)以特征空间矢量为基础的故障判断
所谓的以特征空间矢量为基础的故障判断主要指的是,在对电力变压器绝缘故障综合诊断进行研究的过程当中,假设将变压器油中所有的7中特征气体比作成7维欧氏空间,而每种气体都能够作为一个坐标,同时,第i个气体测量值为ai,是第i坐标所对应的数值,那么所构建的空间可以称作故障征兆空间,而所对应故障变压器DGA结果中的7维矢量就可能称为故障征兆矢量。在变压器云行政,每一个矢量与故障类型都有着十分强烈的对应,在进行故障诊断之时,可以计算出故障征兆矢量以及全部矢量夹角,最小夹角所对应的故障类型就是最终的诊断结果[4]。
综上所述,电力变压器作为电力系统运行过程中的重要枢纽之一,在当前电力能源需求旺盛的背景之下,仍旧存在着一定的问题,运行事故时有发生。因此,相关部门需要做好对电力变压器的检测工作,尤其是需要注意绝缘故障的诊断,采用综合诊断的方法,提高故障诊断的质量以及水平,促进电力变压器的安全平稳运行。
参考文献:
[1]李林,万志聪.基于模糊三比值法的电力变压器绝缘故障诊断研究[J].浙江电力,2011,30(2):12-14.
[2]郑含博.电力变压器状态评估及故障诊断方法研究[D].重庆大学,2012.
[3]孙保磊,冶海平.电力变压器绝缘故障的分析与诊断[J].科技创新与应用,2014,(6):147.
[4]李超.电力变压器绝缘故障的分析与诊断[J].科技风,2013, (3):227.