[发明专利]基于利用光纤光栅技术测量的热点温度的变压器负荷控制方法无效

专利信息
申请号: 201310265429.9 申请日: 2013-06-28
公开(公告)号: CN103425149A 公开(公告)日: 2013-12-04
发明(设计)人: 张军六;周国华;熊莉娟;高欣;高荣贵;杨栋;王珊珊;梁嗣元 申请(专利权)人: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
主分类号: G05D23/19 分类号: G05D23/19;H01F27/08;H01F41/00
代理公司: 武汉帅丞知识产权代理有限公司 42220 代理人: 朱必武;李南平
地址: 430074 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 基于 利用 光纤 光栅 技术 测量 热点 温度 变压器 负荷 控制 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于输变电设备中变压器冷却器自动控制领域,准确的说是一种基于利用光纤光栅温度测量系统监控变压器内部最热点温度,通过测量结果来指导变压器冷却器运作的方法。

背景技术

电力变压器作为现代电力系统中的重要设备,其绕组温度的高低直接关系到电力变压器的使用寿命以及输变电系统的运行安全,因此每个变电所都需要对变压器进行温度监测。变压器的绝缘性与老化率与绕组热点温度有关,超过温度的允许限值不但会降低变压器的运行寿命,还会对变压器的安全运行造成威胁。若绕组热点的温度过低,则变压器的能力就没有得到充分利用,降低了经济效益。变压器的温升限值以变压器的使用寿命(主要是绝缘材料的寿命)为基础。在相关的国家标准中对变压器在不同的负载运行情况下的温升限值或热点温度做了相应的规定。电力变压器国家标GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》规定的电力变压器温升限值是根据不同的负载情况而定的。因此基于光纤光栅的变压器内部温度检测方法在电力系统智能电网改造中显得尤为关键,利用该系统准确地测量和在线监测绕组的热点温度具有重要的现实意义。

变压器在实际运行过程中,会产生大量的热量,使变压器内部温度急速升高,从而产生变压器绝缘系统老化加速,设备因高温损毁甚至可能发生爆炸等危险。对于大型油浸式变压器,其冷却系统一般采用的是强迫油循环风冷冷却器或者是强迫油循环水冷冷却器,现今其控制方法主要是通过对变压器的油顶层温度作为判定依据,从而对变压器冷却器进行调节。该方法的主要缺陷为:

1、只监测变压器的顶层温度并不能完全说明变压器内部的实际状况;

2、现今主要的控制方法为当油顶层温度达到一定温度时,通过调节变压器冷却器的运行数量来调节其内部温度,该方法不能对变压器内部温度进行较为平滑的调整;

3、变压器冷却器随着内部温度的变化进行频繁的启停,很容易发生其开关故障;几组冷却器同时开启或关闭,有时无法实时有效的针对变压器热点位置进行冷却系统控制,从而可能由于局部高温,造成变压器内部局部区域绝缘老化加速,甚至发生损毁。

中国专利CN200810014398.9《变压器冷却系统自动轮换投切控制装置》,公开了变压器冷却系统自动轮换投切控制装置,包括微型工控机、远程报警模块、若干个监测控制模块,各个监测控制模块的一端通过R485现场总线与微型工控机相连,另一端与冷却系统控制逻辑和指示电路连接,远程报警模块与冷却系统控制逻辑和指示电路连接。该发明仅为设定策略轮换投切控制装置,无法实时有效地对变压器内部温度进行监测并对冷却系统进行实时调整。

有鉴于此,本发明提供一种基于利用光纤光栅技术测量的热点温度的变压器负荷控制方法,以满足实际应用需要。

发明内容

本发明的目的是,克服现有技术的不足,发明一种可以利用光纤光栅监测的变压器内部最热点温度进行变压器冷却器控制方法,可以切实有效地针对变压器本体运行状况与外界环境影响,进行变压器冷却系统控制,从而达到避免变压器内部由于高温发生故障或绝缘老化的加速的目的。

本发明所采用的技术方案是:一种基于利用光纤光栅技术测量的热点温度的变压器负荷控制方法,在变压器生产过程中,将变压器内部的绕组上部、引线处、铁心上部安装光纤光栅传感器,利用该光纤光栅传感器测量的实时温度数据来指导变压器冷却器控制,其特征在于,具体步骤如下:

1)在变压器生产过程中对变压器绕组位置的光纤上以及其引线处的光纤上埋设多个光纤光栅传感器,并利用绕组位置的光纤引出;

2)在变压器生产过程中对变压器铁心位置的光纤上安装多个光纤光栅传感器,并尽可能将光纤光栅传感器布置在变压器铁心上半部分;

3)将安装好了光纤光栅传感器的器身按照正常的变压器生产流程进行生产,生产完成后进行变压器的温升试验,在试验过程中全程实时监测并采集变压器内部温度变化并对所对应的一个或几个光纤光栅传感器进行记录,变压器温升试验完成后利用光纤光栅传感器测量结果找出并记录变压器内部最热部分,并在以后的运行过程中设这部分温度记为T,T为测量的最高值或者是平均值;

4)制定如下冷却器控制策略:

1.   当T<60℃时,冷却器不开放,其中只依靠绝缘油的自身散热冷却;

2.   当T=60℃时,开启第一个冷却器;

3.   当T>60℃时,当T每增加10℃,就多开启一个冷却器,直至冷却器完全开放;

4.   当T≥130℃时,则变压器需要停机检修。

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