[发明专利]一种变压器直流偏磁风险评估方法有效
申请号: | 202110805444.2 | 申请日: | 2021-07-16 |
公开(公告)号: | CN113673083B | 公开(公告)日: | 2023-08-18 |
发明(设计)人: | 郑伟彦;吴靖;许杰;苏斌;金明;龙亮;刘庄;朱家庆;倪震;陈潘霞;李源军 | 申请(专利权)人: | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司;浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G01D21/02;G06Q10/0635;G06Q50/06;G06F119/08;G06F119/10 |
代理公司: | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 33217 | 代理人: | 魏亮 |
地址: | 310000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 直流 风险 评估 方法 | ||
1.一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
检测变压器的噪声、振动、温度以及中性点直流电流;
当变压器中性点直流电流未超过设定阈值时,记录变压器噪声、振动、温度以及油中溶解气体,作为基准数据;
当变压器中性点直流电流超过设定阈值时,记录变压器噪声、振动、温度以及油中溶解气体,作为评估数据,并启动风险评估程序;
所述风险评估程序:判断变压器是否存在太阳直射,如不存在,则利用评估数据和基准数据结合相关系数进行风险评估因子计算;如存在则利用除温度外的评估数据和基准数据结合相关系数进行风险评估因子计算;
根据计算得到的风险评估因子,对变压器直流偏磁进行风险评估;
所述风险评估因子的计算公式为:
式中,I为变压器中性点测到的直流电流,I0为基准电流;
N为变压器直流偏磁时测到的最大噪声,N0为基准噪声,为没有直流偏磁时的最大背景噪声,噪声测量采用声级计,其单位为dB;
G为变压器油箱表面测到的最大振动加速度,G0为基准加速度,为没有直流偏磁时在变压器表面测到的振动加速度,其单位为重力加速度g;
Tp为变压器侧面的最高温差,温度采用绝对温标,其单位是开尔文;
k0为油中溶解气体系数,由变压器油中的氢气、总烃和乙炔的含量确定,如油中氢气含量、总烃含量和乙炔含量均低于规程要求,则k0=1,若其中任一数值超标,则k0=2;
k1、k2、k3分别为电流系数、噪声系数、振动系数,表示各分量对直流偏磁评估的权重;k4为温度系数,当阳光直射变压器时,k4=0即温度不参与评估,当没有阳光直射或夜间时,温度参与直流偏磁的评估,此时k4=0.5。
2.根据权利要求1所述的一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,所述中性点直流电流的测量采用基于霍尔效应的电流互感器,包含开口式电流钳和穿心电流互感器,前者为便携式电流钳,后者为固定式在线监测设备。
3.根据权利要求1所述的一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,所述噪声的测量采用声压计,对于风冷却设备停止运行或自冷却变压器,规定的轮廓线应距基准发射面0.3m,在风冷却设备投入运行的变压器应距基准发射面2m,测量高度离地1m,每台变压器测量8个点,前后测量位置相同。
4.根据权利要求1所述的一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,所述振动的测量通过加速度传感器完成,通过磁力座固定在变压器外壳上;振动测试点选在变压器长轴中部的位置,每台变压器至少5个点,选在变压器外壳相邻加强筋突出处1点和凹陷处4点,每次测试点相同。
5.根据权利要求1所述的一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,所述温度的测量采用红外热像仪,测量方式是在变压器油箱4个侧面分别扫描检测,获取最大温差值。
6.根据权利要求1所述的一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,所述油中溶解气体数据通过变压器自带的油色谱在线监测装置获取或采用实验室离线检测数据。
7.根据权利要求1所述的一种变压器直流偏磁风险评估方法,其特征在于,所述中性点直流电流的设定阈值为3安培。
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