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某水电站110kV主变压器局部放电定位分析与处理

汇报人:

2024-01-22

引言

某水电站110kV主变压器概述

局部放电现象及原因分析

局部放电定位技术与方法

某水电站110kV主变压器局部放电定位实践

处理措施与建议

结论与展望

contents

引言

01

水电站作为清洁能源的重要组成部分,在能源结构中占据重要地位。

110kV主变压器是水电站的核心设备之一,其运行状况直接关系到电站的安全与稳定。

局部放电是影响变压器绝缘性能的主要因素之一,对其进行定位分析和处理具有重要意义。

国内研究现状

近年来,国内在变压器局部放电定位技术方面取得了显著进展,如超声波定位法、特高频定位法等得到了广泛应用。

国外研究现状

国外在变压器局部放电定位技术方面起步较早,发展较为成熟,如电气定位法、光学定位法等具有较高的定位精度和稳定性。

国内外研究对比分析

国内外在变压器局部放电定位技术方面各有优劣,国内在技术应用方面较为广泛,而国外在技术研发方面较为领先。未来,随着技术的不断发展和融合,国内外在变压器局部放电定位技术方面的差距将逐渐缩小。

某水电站110kV主变压器概述

02

绝缘套管

将高压绕组和低压绕组的引线引出到油箱外部,同时起到绝缘和固定作用。

冷却装置

包括散热器、冷却风扇等,用于降低变压器运行温度。

油箱

用于容纳变压器油和散热。

铁芯

采用高导磁率的硅钢片叠积而成,构成变压器的磁路。

绕组

用绝缘铜线或铝线绕制而成,分为高压绕组和低压绕组,是变压器的电路部分。

当变压器一次侧施加交流电压时,铁芯中产生交变磁通,从而在二次侧绕组中感应出电动势。

电磁感应原理

电压变换原理

电流变换原理

通过改变绕组的匝数比,实现电压的升高或降低。

根据电磁感应定律和欧姆定律,当负载阻抗一定时,通过改变电压可以实现电流的变换。

03

02

01

定期检查

预防性试验

故障处理

维护保养

定期对变压器进行外观检查、油位检查、油温检查等,确保其正常运行。

当发现变压器存在故障时,应及时进行处理,如更换损坏部件、清洗油箱等。

定期进行预防性试验,如绝缘电阻测试、直流电阻测试等,以发现潜在故障。

定期对变压器进行维护保养,如更换密封件、清洗冷却装置等,以延长其使用寿命。

局部放电现象及原因分析

03

变压器内部存在绝缘缺陷,如固体绝缘材料老化、油中杂质或气泡等,导致局部电场强度过高引发放电。

变压器运行过程中,油温、油压等参数波动可能导致油中溶解气体析出形成气泡,进而引发局部放电。

设备制造工艺不良或运输、安装过程中造成的机械损伤,也可能在变压器内部形成放电点。

01

02

03

放电产生的热量和电磁力可能对变压器内部结构造成损坏,影响设备安全运行。

长期存在的局部放电现象会加速变压器油的老化,增加设备运行维护成本。

局部放电会导致变压器绝缘材料逐渐劣化,降低其绝缘性能和使用寿命。

局部放电定位技术与方法

04

利用局部放电产生的超声波信号进行定位,通过测量超声波传播时间和幅度,确定放电点的位置。

超声波定位法

通过分析局部放电产生的电气信号,如脉冲电流、电压波形等,进行放电点的定位。

电气定位法

通过检测局部放电产生的气体成分和浓度,推断放电点的位置。

化学定位法

利用光学传感器捕捉局部放电产生的光信号,通过图像处理技术确定放电点的位置。

光学定位法

通过红外热像仪检测局部放电产生的热辐射信号,实现放电点的定位。

红外定位法

利用局部放电产生的射频信号进行定位,通过测量射频信号的传播特性和参数,确定放电点的位置。

射频定位法

定位精度

现代定位技术通常具有较高的定位精度,能够满足大部分应用场景的需求。

误差来源

定位误差主要来源于信号传播过程中的衰减、干扰、多径效应等因素。

误差分析方法

可采用统计分析、信号处理、模式识别等方法对定位误差进行分析和处理,提高定位精度和可靠性。

某水电站110kV主变压器局部放电定位实践

05

采用超声波、高频电流和特高频三种传感器进行局部放电信号的检测,通过信号处理和模式识别技术对放电信号进行提取和分类。

设计思路

在变压器油箱壁上布置多个超声波传感器,同时在变压器套管末屏接地线上安装高频电流传感器,以及在变压器附近设置特高频传感器。

传感器布置

使用高速数据采集卡对传感器信号进行实时采集,并通过数字信号处理技术对采集到的信号进行预处理和特征提取。

数据采集与处理

1

2

3

通过对采集到的信号进行分析,发现局部放电信号具有特定的时域和频域特征,如脉冲形状、频谱分布等。

放电信号特征

结合传感器布置和信号特征,利用多传感器数据融合技术,对放电信号进行源定位,确定放电位置位于变压器油箱内部。

放电位置确定

通过对变压器油样进行化验分析,发现油中存在微水、杂质等导致绝缘性能下降的因素,从而引发局

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