RU2237254C1 - Способ диагностики силовых трансформаторов - Google Patents

Способ диагностики силовых трансформаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2237254C1
RU2237254C1 RU2003100586/09A RU2003100586A RU2237254C1 RU 2237254 C1 RU2237254 C1 RU 2237254C1 RU 2003100586/09 A RU2003100586/09 A RU 2003100586/09A RU 2003100586 A RU2003100586 A RU 2003100586A RU 2237254 C1 RU2237254 C1 RU 2237254C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
determined
windings
currents
values
Prior art date
Application number
RU2003100586/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003100586A (ru
Inventor
А.Н. Алюнов (RU)
А.Н. Алюнов
В.А. Бабарушкин (RU)
В.А. Бабарушкин
А.В. Булычев (RU)
А.В. Булычев
ев В.А. Гул (RU)
В.А. Гуляев
Original Assignee
Вологодский государственный технический университет
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 Вологодский государственный технический университет filed Critical Вологодский государственный технический университет
Priority to RU2003100586/09A priority Critical patent/RU2237254C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2237254C1 publication Critical patent/RU2237254C1/ru
Publication of RU2003100586A publication Critical patent/RU2003100586A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)

Abstract

Использование: для диагностики трансформатора. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей, снижении эксплуатационных затрат, повышении надежности и снижении вероятности внезапных аварий. Способ заключается в том, что измеряют величины и фазовые углы напряжений и токов всех обмоток трансформатора в двух различных режимах работы трансформатора, регистрируют измеренные токи и падения напряжения, выделяют первую гармоническую составляющую зарегистрированных токов и напряжений обмоток, определяют симметричные составляющие полученных токов и напряжений, по полученным значениям на основании решения уравнений состояния силового трансформатора на основе матрицы узловых проводимостей и узловых сопротивлений многополюсника (схемы замещения трансформатора) определяют сопротивление ZK и потери РК короткого замыкания, ток I0 и потери Р0 холостого хода, активные и индуктивные сопротивления каждой из обмоток, определяют коэффициент К трансформации трансформатора. Определяют сопротивление Z0 нулевой последовательности по параметрам несимметричного режима. По превышению значений ZK, Z0, PK, I0, P0 над соответствующими эталонными значениями судят о техническом состоянии и работоспособности трансформатора. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для диагностики силовых трансформаторов.
Цель изобретения - обеспечение непрерывности контроля обмоток, режима нейтрали и регулирующего устройства трансформатора.
Известны способы диагностики силовых трансформаторов по данным опыта холостого хода и короткого замыкания. Диагностическими параметрами при этом являются: ток I0 холостого хода; потери Р0 холостого хода; сопротивление ZK короткого замыкания и численно равное ему сопротивление прямой Z1 (обратной Z2) последовательности трансформатора ZK=Z1=Z2; потери рк короткого замыкания. По отклонениям указанных диагностических параметров от их эталонных значений оценивают техническое состояние трансформатора [1].
Общим недостатком этих способов является необходимость отключения трансформатора от сети, что весьма неэкономично.
Необходимость снижения количества отключений трансформаторов при сохранении контроля над указанными диагностическими параметрами требует разработки способов их определения непосредственно при работе под нагрузкой.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ, сущность которого заключается в том, что в различные моменты времени измеряют величины и фазовые углы напряжений и токов каждой из обмоток и по измеренным значениям определяют сопротивление ZK и потери РK короткого замыкания, ток I0 и потери Р0 холостого хода. По превышению указанных значений судят о техническом состоянии и работоспособности трансформатора [2].
Однако данный способ является недостаточно точным, так как не позволяет измерять параметры режимов синхронно, не учитывает возможное наличие гармоник в измерительных сигналах, работу трансформатора в переходных и несимметричных режимах работы, а также не позволяет определять сопротивление нулевой последовательности трансформатора с заземленной нейтралью, активные и индуктивные сопротивления каждой из обмоток трансформатора и коэффициент трансформации.
Цель предлагаемого изобретения - это повышение точности оценки состояния трансформатора по параметрам нормального и (или) аварийного режима работы трансформатора путем контроля ряда важнейших диагностических показателей трансформатора без отключения его от сети. Достоинство нового способа заключается в том, что вместе с обеспечением контроля обмоток, когда определяют фактическое значение сопротивления короткого замыкания внутренних обмоток силового трансформатора, а также значения потерь короткого замыкания, тока и потерь холостого хода, определяют значение сопротивления нулевой последовательности трансформатора. Кроме того, определяют активные и индуктивные параметры каждой из обмоток трансформатора, что позволяет диагностировать техническое состояние витковой изоляции и состояние токоведущих частей обмоток. По превышению каждого из указанных параметров над эталонным судят о техническом состоянии трансформатора и его работоспособности. Кроме того, определяют диагностические параметры с повышенной точностью, так как все измерения для одного режима производятся синхронно, снижаются погрешности от наличия гармоник в измерительных сигналах и несимметрии режимов работы трансформатора. Таким образом, перечисленные отличительные признаки являются существенными, поскольку достигается более полная и точная оценка технического состояния трансформатора за счет большего количества и повышенной точности контролируемых показателей.
Способ может быть реализован следующим образом: измеряют величины и фазовые углы напряжений и токов всех обмоток трансформатора в двух различных нагрузочных режимах, по измеренным значениям путем решения уравнений состояния силового трансформатора, составленные на основе схемы замещения трансформатора, определяют сопротивление ZK и потери Рк короткого замыкания, ток I0 и потери Р0 холостого хода и по превышению значений ZK, Рк, I0, Р0 над соответствующими эталонными значениями судят о техническом состоянии и работоспособности трансформатора, выбирают режимы работы трансформатора при внешних коротких замыканиях, регистрируют измеренные токи обмоток и падения напряжения, выделяют первую гармоническую составляющую зарегистрированных токов и напряжений обмоток, определяют симметричные составляющие полученных токов и напряжений, которые используют в расчетах. Определяют сопротивление Z0 нулевой последовательности по параметрам несимметричного режима, сравнивают значение Z0 с эталонным значением и по отклонению значения Z0 от эталонного уточняют техническое состояние электрических цепей, связывающих обмотки трансформатора с землей. Определяют активные и индуктивные сопротивления каждой из обмоток и по полученным значениям сопротивлений уточняют техническое состояние витковой изоляции и состояние токоведущих частей обмоток. Определяют коэффициент трансформации трансформатора и по его значению уточняют техническое состояние устройства регулирования напряжения трансформатора.
На фиг.1 изображена электрическая схема измерительной цепи, реализующая способ. На фиг.2 и фиг.3 изображены Т-образные схемы замещения силового трансформатора на основе узловых проводимостей и узловых сопротивлений, соответственно.
Для реализации предложенного способа диагностики трансформаторов может быть использована измерительная цепь, электрическая схема которой изображена на фиг.1.
Измерительная цепь содержит первый 1 и второй 2 трансформаторы напряжения, первый 3 и второй 4 трансформаторы тока, шины 5 и 6 первичного и вторичного напряжений, соответственно, для подключения обмоток контролируемого трансформатора 7, измерительно-вычислительный комплекс 8, эквивалентную нагрузку 9 и эквивалентную электрическую систему 10, причем первичные обмотки трансформаторов напряжения 1 и 2 подключены соответственно к шинам 5 и 6, к которым присоединен контролируемый трансформатор 7, на первичной и вторичной сторонах контролируемого трансформатора 7 установлены трансформаторы тока 3 и 4, вторичные обмотки трансформаторов 1, 2, 3 и 4 подсоединены к измерительно-вычислительному комплексу 8, эквивалентная нагрузка 9 подключена к шине 6 вторичного напряжения, эквивалентная электрическая система 10 подключена к шине 5 первичного напряжения.
В качестве измерительно-вычислительного комплекса может быть использован цифровой регистратор аварийных процессов (например, Бреслер), имеющий функции измерения не менее 6 сигналов (3 фазных тока и 3 фазных напряжения) с каждой стороны трансформатора, регистрации осциллограмм фазных токов и напряжений, выделения основных гармоник зарегистрированных сигналов.
Измеряют одновременно сигналы фазных токов и напряжений всех обмоток трансформатора. Регистрируют измеренные токи и напряжения в виде цифровых осциллограмм, выделяют основные гармоники напряжений
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
и токов
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
[3]. Здесь и в дальнейшем верхний индекс соответствует номеру режима (номеру момента времени, в который производилось измерение), нижний прописной индекс соответствует фазной величине на первичной обмотке трансформатора, нижний строчный индекс соответствует фазной величине на вторичной обмотке трансформатора.
В реальных условиях эти сигналы, как правило, содержат ряд составляющих с частотой, отличной от основной. Корректные результаты вычислений сопротивлений и других параметров можно получить лишь при синусоидальной входных сигналов с частотой основной гармоники. Поэтому предварительно необходимо выделить основные гармоники сигналов и использовать их при вычислении параметров трансформаторов.
Так как, практически, всегда режим трансформатора является несимметричным (неравномерная нагрузка, различные коэффициенты трансформации по фазам и т.п.), то для измеренных величин применим метод симметричных составляющих.
По методу симметричных составляющих определяют значения токов
Figure 00000014
и напряжений
Figure 00000015
прямой, обратной и нулевой последовательностей (здесь i=l; 2; 0 - индексы симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой последовательностей, соответственно; j=l; 2 - номера первичной и вторичной обмоток, соответственно; k=l; 2 - номер режима измерений) на стороне высшего напряжения:
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
на стороне низшего напряжения:
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
где а - оператор поворота векторов на 120 градусов по направлению против часовой стрелки.
Цикл измерений и вычислений повторяют при другом режиме (нормальном или аварийном) работы трансформатора и находят:
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Figure 00000043
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
Figure 00000048
Figure 00000049
Figure 00000050
Figure 00000051
Вычисляют матрицы узловых проводимостей прямой [Y1], обратной [Y2] и нулевой [Y0] последовательностей эквивалентных многополюсников (фиг.2):
Figure 00000052
Figure 00000053
Figure 00000054
Находят значение сопротивления короткого замыкания
Figure 00000055
Вычисляют потери короткого замыкания
Figure 00000056
где Iном - номинальный ток трансформатора.
Находят активное сопротивление R1 трансформатора прямой последовательности
Figure 00000057
Определяют индуктивное сопротивление X1 трансформатора прямой последовательности
Figure 00000058
Находят активное сопротивление R2 трансформатора обратной последовательности
Figure 00000059
Определяют индуктивное сопротивление Х2 трансформатора обратной последовательности
Figure 00000060
Находят активное сопротивление R0 трансформатора нулевой последовательности
Figure 00000061
Определяют индуктивное сопротивление Х0 трансформатора нулевой последовательности
Figure 00000062
Следует отметить, что точность расчета сопротивлений нулевой последовательности трансформатора во многом определяется уровнем тока нулевой последовательности. Причем, чем выше степень несимметрии, тем точнее определяется сопротивление Z0=R0+jX0. Наибольшая несимметрия токов и напряжений возникает при однофазных и двухфазных коротких замыканиях на выводах трансформатора.
Вычисляют матрицу [Z] узловых сопротивлений многополюсника (фиг.3)
Figure 00000063
Находят значение тока холостого хода
Figure 00000064
где UHOM - номинальный ток трансформатора.
Вычисляют потери холостого хода
Figure 00000065
Определяют коэффициент К трансформации
Figure 00000066
Вычисляют активные сопротивления первичной r1 и вторичной r2 обмоток:
r1=ReZ11=K· ReZ21;
r2=ReZ22=K-1· ReZ12.
Находят индуктивные сопротивления первичной ω L1 и вторичной ω L2 обмоток и взаимное сопротивление ω M между обмотками
ω L1=ImZ11
ω L2=ImZ22
ω M=ImZ12.
Полученные таким образом фактические значения параметров трансформатора сравнивают с эталонными значениями, по отклонениям фактических значений от эталонных судят о наличии дефекта, дефектном узле, а при недопустимых отклонениях фактических показателей от эталонных принимают решение об отключении трансформатора от питающей сети.
Таким образом, реализация данного способа диагностики силовых трансформаторов позволяет более точно оценить техническое состояние элементов трансформатора благодаря увеличению числа контролируемых параметров и непрерывности их контроля, а также получить более точные значения параметров схемы замещения для расчета токов короткого замыкания, необходимые при расчете уставок релейной защиты и автоматики. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей прототипа, снижении эксплуатационных затрат за счет сокращения продолжительности отключений трансформатора для ревизий, повышении надежности электрической сети в целом и снижении вероятности внезапных аварий.
Источники информации
1. ГОСТ 3484 - 77. Трансформаторы силовые. Методы испытаний. - М. Изд-во стандартов.
2. Патент РФ № 2069371, кл. G 01 R 35/02, 1996.
3. Авторское свидетельство СССР № 1660067, кл. Н 01 Н 83/22, 1988.

Claims (4)

1. Способ диагностики силовых трансформаторов, заключающийся в том, что измеряют величины и фазовые углы напряжений и токов всех обмоток трансформатора в двух различных нагрузочных режимах, по измеренным значениям путем решения уравнений состояния силового трансформатора, составленных на основе схемы замещения трансформатора, определяют сопротивление ZK и потери РК короткого замыкания, ток I0 и потери Р0 холостого хода и по превышению значений ZK, PK, I0, P0 над соответствующими эталонными значениями судят о техническом состоянии и работоспособности трансформатора, отличающийся тем, что выбирают режимы работы трансформатора при внешних коротких замыканиях, регистрируют измеренные токи обмоток и падения напряжения, выделяют первую гармоническую составляющую зарегистрированных токов и напряжений обмоток, определяют симметричные составляющие полученных токов и напряжений, которые используют в расчетах.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют сопротивление Z0 нулевой последовательности по параметрам несимметричного режима, сравнивают значение Z0 с эталонным значением и по отклонению значения Z0 от эталонного уточняют техническое состояние электрических цепей, связывающих обмотки трансформатора с землей.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют активные и индуктивные сопротивления каждой из обмоток и по полученным значениям сопротивлений уточняют техническое состояние витковой изоляции и состояние токоведущих частей обмоток.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют коэффициент трансформации и по его значению уточняют техническое состояние устройства регулирования напряжения трансформатора.
RU2003100586/09A 2003-01-08 2003-01-08 Способ диагностики силовых трансформаторов RU2237254C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100586/09A RU2237254C1 (ru) 2003-01-08 2003-01-08 Способ диагностики силовых трансформаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100586/09A RU2237254C1 (ru) 2003-01-08 2003-01-08 Способ диагностики силовых трансформаторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2237254C1 true RU2237254C1 (ru) 2004-09-27
RU2003100586A RU2003100586A (ru) 2004-10-10

Family

ID=33433381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003100586/09A RU2237254C1 (ru) 2003-01-08 2003-01-08 Способ диагностики силовых трансформаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237254C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446406C2 (ru) * 2009-07-08 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Способ диагностики силовых трехобмоточных трансформаторов
RU2539821C2 (ru) * 2012-12-03 2015-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинский Трансформатор" Способ выявления дефекта силового трансформатора
RU2552842C2 (ru) * 2013-10-17 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ Цифровая трансформаторная подстанция
CN105868830A (zh) * 2016-03-23 2016-08-17 中国电力科学研究院 一种多台变压器检修顺序的确定方法
RU2645811C1 (ru) * 2016-12-06 2018-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов
CN108303606A (zh) * 2018-01-02 2018-07-20 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种配电变压器容量在线评估方法
RU2815660C1 (ru) * 2023-11-09 2024-03-19 Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" Способ мониторинга технического состояния трехфазного силового трансформатора

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446406C2 (ru) * 2009-07-08 2012-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) Способ диагностики силовых трехобмоточных трансформаторов
RU2539821C2 (ru) * 2012-12-03 2015-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинский Трансформатор" Способ выявления дефекта силового трансформатора
RU2552842C2 (ru) * 2013-10-17 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ Цифровая трансформаторная подстанция
CN105868830A (zh) * 2016-03-23 2016-08-17 中国电力科学研究院 一种多台变压器检修顺序的确定方法
CN105868830B (zh) * 2016-03-23 2020-12-22 国家电网公司 一种多台变压器检修顺序的确定方法
RU2645811C1 (ru) * 2016-12-06 2018-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов
CN108303606A (zh) * 2018-01-02 2018-07-20 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种配电变压器容量在线评估方法
CN108303606B (zh) * 2018-01-02 2020-05-22 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种配电变压器容量在线评估方法
RU2815660C1 (ru) * 2023-11-09 2024-03-19 Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" Способ мониторинга технического состояния трехфазного силового трансформатора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11545839B2 (en) System for charging a series of connected batteries
US20100131215A1 (en) Insulation monitoring system & insulation detecting method for electric power supply system
Bhide et al. Analysis of winding inter-turn fault in transformer: A review and transformer models
RU2675197C1 (ru) Устройство и способ для определения параметра трансформатора
CN110402396A (zh) 检测漏电电流的漏电电流检测装置、方法及程序
RU2237254C1 (ru) Способ диагностики силовых трансформаторов
JP2001201519A (ja) 電流計測回路の試験装置および試験方法
RU2388004C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
RU2642521C2 (ru) Устройство для диагностики межвитковых замыканий в обмотках силового трансформатора
Freiburg et al. Capacitive voltage transformers-electrical performance and effective diagnostic measures
RU2478977C1 (ru) Способ контроля под рабочими токами и напряжениями деформации обмоток понижающего трехфазного двухобмоточного трехстержневого силового трансформатора
RU2433417C1 (ru) Способ диагностики индуктивных обмоток
RU2446406C2 (ru) Способ диагностики силовых трехобмоточных трансформаторов
CN112881967A (zh) 一种cvt电磁单元参数测试方法与装置
RU2390035C1 (ru) Способ контроля технического состояния однофазных и трехфазных двухобмоточных трансформаторов в рабочем режиме
CN111751715B (zh) 一种应用于断路器的一次回路检测装置
CA2141390C (en) Method for measuring a resistance value
Iwanusiw et al. The Art and Science of Transformer Ratio Measurement
RU2290653C2 (ru) Способ оценки в силовых трехфазных трансформаторах параметров процесса переключения контактов контактора быстродействующего регулятора под нагрузкой без его вскрытия и устройство для его осуществления
RU2333503C1 (ru) Способ оперативного контроля состояния обмоток однофазного трасформатора с ненагруженной обмоткой
RU2458354C1 (ru) Способ определения группы и схемы соединения обмоток силовых двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов
JPS6280567A (ja) 電力変換素子の劣化診断方法
RU2756380C1 (ru) Способ определения сопротивления изоляции сети и сопротивлений изоляции присоединений сети переменного тока с изолированной нейтралью более 1000 В
CN212780991U (zh) 一种核相设备
RU2069371C1 (ru) Способ диагностики силовых трансформаторов

Legal Events

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

Effective date: 20070109