RU2444023C1 - Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment - Google Patents

Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment Download PDF

Info

Publication number
RU2444023C1
RU2444023C1 RU2010140265/28A RU2010140265A RU2444023C1 RU 2444023 C1 RU2444023 C1 RU 2444023C1 RU 2010140265/28 A RU2010140265/28 A RU 2010140265/28A RU 2010140265 A RU2010140265 A RU 2010140265A RU 2444023 C1 RU2444023 C1 RU 2444023C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid insulation
insulation
unit
signal
liquid
Prior art date
Application number
RU2010140265/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Борисович Святых (RU)
Андрей Борисович Святых
Михаил Михайлович Лукьянов (RU)
Михаил Михайлович Лукьянов
Александр Владимирович Коношенко (RU)
Александр Владимирович Коношенко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Уралспецавтоматика"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Уралспецавтоматика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Уралспецавтоматика"
Priority to RU2010140265/28A priority Critical patent/RU2444023C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2444023C1 publication Critical patent/RU2444023C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Testing Relating To Insulation (AREA)

Abstract

FIELD: power engineering.
SUBSTANCE: plant comprises a PC 1, connected to a double-channel pulse generator 2. The generator 2 is connected to ultrasonic radiators 3, 4. The radiators 3, 4 generate acoustic pumping waves. The acoustic wave of difference frequency that originates in liquid insulation is received by a hydrophone 6. The channel to receive, detect and process signals is designed to process a signal of the difference frequency wave and transmits information into a solving unit 15. A temperature sensor 7 and a pressure sensor 8 in the monitored area of liquid insulation are connected to the solving unit 15. The solving unit 15 connected to the PC 1 makes it possible to identify break-down voltage of liquid insulation. The unit 15 is communicated with the comparison unit 16, connected to the PC 1, and making a conclusion on the dangerous condition of liquid insulation. The comparison unit 16 sends a signal to a device 17 that alarms dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment.
EFFECT: reduced breakdown rate of oil-filled equipment.
3 dwg

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования.The invention relates to the field of electric power and can be used to warn of the dangerous condition of liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment.

Известно переносное устройство для контроля состояния изоляции силовых трансформаторов по патенту РФ №2245559, G01R 31/14. Устройство содержит усилитель с генератором синусоидальных электромагнитных высокочастотных импульсов, переносной компьютер, блок питания, фильтры от помех, снабженные емкостным делителем с блоком отбора напряжения тестовых импульсов, фильтрами присоединения в комплекте с усилителями и электронными блоками защиты от импульсов переходных процессов в электрической сети, к которым подключено контролируемое электрооборудование. Также устройство содержит: параметрические согласующие блоки, обеспечивающие присоединение цепей контроля ко входу переносного компьютера, высоковольтные изолированные проводники со съемными зажимами для подключения устройства контроля к выводам контролируемого электрооборудования. Устройство позволяет контролировать изоляцию обмоток трансформатора, однако его нельзя применить для контроля состояния жидкой изоляции электрооборудования.A portable device for monitoring the state of insulation of power transformers according to the patent of the Russian Federation No. 2245559, G01R 31/14 is known. The device contains an amplifier with a generator of sinusoidal electromagnetic high-frequency pulses, a laptop computer, a power supply unit, noise filters equipped with a capacitive divider with a test pulse voltage sampling unit, connection filters complete with amplifiers and electronic transient protection pulses in the electrical network, to which connected controlled electrical equipment. The device also contains: parametric matching blocks, providing the connection of control circuits to the input of a portable computer, high-voltage insulated conductors with removable clamps for connecting the control device to the terminals of the controlled electrical equipment. The device allows you to control the insulation of the transformer windings, but it cannot be used to monitor the state of liquid insulation of electrical equipment.

Известно акустическое устройство для регистрации газовых полостей в двухфазном потоке по а.с. СССР №1065766, G01N 29/00, 07.01.84, содержащее последовательно соединенные генератор электрических импульсов, излучающий и приемный ультразвуковые преобразователи, усилитель, формирователь импульсов, два элемента 2И-НЕ, элемент задержки, суммирующий счетчик и блок селекции. Устройство не позволяет определить пробивное напряжение жидкой изоляции и не может быть использовано для контроля состояния жидкой изоляции электрооборудования.A known acoustic device for registering gas cavities in a two-phase flow by AS USSR No. 1065766, G01N 29/00, 01/07/84, containing a series-connected electric pulse generator, emitting and receiving ultrasonic transducers, an amplifier, a pulse shaper, two 2I-NOT elements, a delay element, a summing counter and a selection unit. The device does not allow to determine the breakdown voltage of liquid insulation and cannot be used to monitor the state of liquid insulation of electrical equipment.

Задача, на которую направлено настоящее изобретение, - снижение аварийности маслонаполненного высоковольтного оборудования за счет определения пробивного напряжения жидкой изоляции с микровключениями и предупреждения об ее опасном состоянии.The objective of the present invention is to reduce the accident rate of oil-filled high-voltage equipment by determining the breakdown voltage of liquid insulation with microinclusions and warning of its dangerous condition.

Поставленная задача решается созданием установки для предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования, включающей ПЭВМ, соединенную с двухканальным генератором импульсов, который в свою очередь сообщен с ультразвуковыми излучателями, позволяющими формировать акустические волны накачки в контролируемой области жидкой изоляции, гидрофон, имеющий возможность преобразовывать акустическую волну разностной частоты в сигнал, тракт приема, детектирования и обработки сигнала и датчики температуры и давления в контролируемой области жидкой изоляции, соединенный с ПЭВМ решающий блок, который позволяет определить напряжение пробоя жидкой изоляции и который в свою очередь сообщен с блоком сравнения, также соединенным с ПЭВМ и позволяющим сделать заключение об опасном состоянии жидкой изоляции, причем блок сравнения соединен с устройством предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции.The problem is solved by creating an installation for warning about the dangerous state of liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment, including a PC connected to a two-channel pulse generator, which in turn is connected to ultrasonic emitters, which allow generating acoustic pump waves in a controlled area of liquid insulation, a hydrophone that can convert the acoustic wave of the difference frequency in the signal, the path of reception, detection and processing of the signal and yes temperature and pressure in the controlled area of liquid insulation, a decision block connected to the PC, which allows you to determine the breakdown voltage of the liquid insulation and which in turn communicates with the comparison unit, also connected to the PC and allows you to make a conclusion about the dangerous state of liquid insulation, and the comparison block connected to a hazard warning device for liquid insulation.

Отличительными существенными признаками предлагаемого технического решения являются наличие решающего блока, позволяющего на основании измеренных и заданных величин определить напряжение пробоя жидкой изоляции, наличие блока сравнения, который позволяет на основании информации о пробивном напряжении, рассчитанном в решающем блоке, и на основании данных о предельно допустимых значениях пробивного напряжения сделать заключение об опасном состоянии жидкой изоляции и с помощью специального блока предупредить о состоянии жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования.Distinctive essential features of the proposed technical solution are the presence of a decisive unit, which allows to determine the breakdown voltage of liquid insulation on the basis of the measured and predetermined values, the presence of a comparison unit, which allows on the basis of information on the breakdown voltage calculated in the decisive unit, and based on data on the maximum permissible values breakdown voltage to make a conclusion about the dangerous state of liquid insulation and using a special unit to warn about the state of liquid insulation tion of high-voltage oil-filled electrical equipment.

Таким образом, совокупность существенных признаков позволяет достичь технического результата, а именно добиться снижения аварийности маслонаполненного высоковольтного оборудования.Thus, the set of essential features allows to achieve a technical result, namely, to reduce the accident rate of oil-filled high-voltage equipment.

Предлагаемая установка может быть использована для контроля состояния жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования, например силовых трансформаторов. Она может быть изготовлена на предприятиях, специализирующихся в данной отрасли, т.е для этого требуются известные материалы и комплектующие, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью, следовательно, техническое решение соответствует критерию «промышленная применимость».The proposed installation can be used to monitor the state of liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment, such as power transformers. It can be manufactured at enterprises specializing in this industry, that is, it requires well-known materials and components manufactured by domestic and foreign industry, therefore, the technical solution meets the criterion of "industrial applicability".

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная схема установки для предупреждения об опасном состояния жидкой изоляции; на фиг.2 - устройство силового масляного трансформатора с установкой для предупреждения об опасном состояния жидкой изоляции; на фиг.3 - зависимость электрической прочности от размера газового включения.The invention is illustrated by drawings, where Fig. 1 is a functional diagram of an apparatus for warning of the dangerous state of liquid insulation; figure 2 - device power oil transformer with installation for warning about the dangerous state of liquid insulation; figure 3 - dependence of electric strength on the size of the gas inclusion.

Установка, предназначенная для предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования, включает следующие функциональные блоки: 1 - ПЭВМ, используемая для управления установкой. Для формирования гармонических сигналов с заданными постоянными частотами в диапазоне 100…400 кГц используется двухканальный генератор импульсов 2. Частота формируемых гармонических сигналов устанавливается с помощью ПЭВМ, шаг настройки - 1 Гц. Уровень выходного гармонического сигнала в каналах может быть задан ручными регуляторами амплитуды первого и второго каналов. Генератор импульсов 2 имеет возможность запоминания текущих значений частот формируемых гармонических сигналов. Выходы двухканального генератора импульсов 2 соединены с ультразвуковыми излучателями 3, 4, которые формируют акустические волны накачки, выполненными на основе пьезокерамического диска диаметром 11 мм марки МА-4001. Ультразвуковые излучатели 3, 4 предназначены для работы в широком диапазоне температур от 10°C до 95°C, с чувствительностью 74 дБ относительно 1 В/мкПа. Акустические волны накачки с ультразвуковых излучателей 3,4 направляются в жидкую изоляцию 5 (с газовыми микровключениями) высоковольтного маслонаполненного электрооборудования, в которой происходит их частичное рассеивание, взаимодействие и формирование акустической волны разностной частоты, с частотой Ω=ω12. Прием акустической волны разностной частоты осуществляется малогабаритным гидрофоном 6 типа 8103 фирмы Брюль и Къер, преобразующим ее в сигнал, обработка которого осуществляется узкополосным трактом приема, детектирования и обработки сигнала. Тракт содержит последовательно включенные: многокаскадный усилитель сигнала 9, узкополосный фильтр 10, амплитудный детектор 11, усилитель 12, аналого-цифровой преобразователь 13 и спектроанализатор 14. Блок 7 представляет собой датчик температуры анализируемой области жидкой изоляции. Блок 8 представляет собой датчик давления в анализируемой области жидкой изоляции. Сигналы с блоков 7, 8, 11, 14, несущие информацию об амплитуде и частоте акустической волны разностной частоты, температуре и давлении в жидкой изоляции, поступают в решающий блок 15, позволяющий на основании указанных выше полученных данных и заложенного алгоритма рассчитать размеры газовых микровключений в жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования и определить напряжение пробоя жидкой изоляции с микровключениями.The installation, designed to warn of the dangerous state of liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment, includes the following functional blocks: 1 - PC used to control the installation. To generate harmonic signals with predetermined constant frequencies in the range of 100 ... 400 kHz, a two-channel pulse generator is used 2. The frequency of the generated harmonic signals is set using a PC, the tuning step is 1 Hz. The level of the output harmonic signal in the channels can be set by manual amplitude controls of the first and second channels. The pulse generator 2 has the ability to memorize the current values of the frequencies of the generated harmonic signals. The outputs of the two-channel pulse generator 2 are connected to ultrasonic emitters 3, 4, which form acoustic pump waves made on the basis of a piezoceramic disk with a diameter of 11 mm, MA-4001 grade. Ultrasonic emitters 3, 4 are designed to operate in a wide temperature range from 10 ° C to 95 ° C, with a sensitivity of 74 dB relative to 1 V / μPa. Acoustic pump waves from ultrasonic emitters 3.4 are directed into the liquid insulation 5 (with gas microinclusions) of high-voltage oil-filled electrical equipment, in which they are partially scattered, interacting and the formation of an acoustic wave of difference frequency with a frequency of Ω = ω 12 . The difference-frequency acoustic wave is received by a small-sized hydrophone 6 of type 8103 from Bruhl and Kjерr, which converts it into a signal, the processing of which is carried out by a narrow-band signal reception, detection and processing channel. The path contains sequentially connected: a multistage signal amplifier 9, a narrow-band filter 10, an amplitude detector 11, an amplifier 12, an analog-to-digital converter 13, and a spectrum analyzer 14. Block 7 is a temperature sensor for the analyzed area of liquid insulation. Block 8 is a pressure sensor in the analyzed area of liquid insulation. The signals from blocks 7, 8, 11, 14, carrying information about the amplitude and frequency of the acoustic wave of the differential frequency, temperature and pressure in the liquid insulation, are sent to the decision block 15, which allows, based on the above data and the built-in algorithm, to calculate the sizes of gas microinclusions in liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment and determine the breakdown voltage of liquid insulation with microinclusions.

Решающий блок 15 последовательно соединен с блоком сравнения 16, осуществляющим сравнение пробивного напряжения жидкой изоляции с допустимыми значениями пробивного напряжения, и в случае превышения допустимого значения направляет сигнал в блок 17, который является элементом предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования и представляет собой звуковой оповещатель и транспарант: «Опасно»/«Неопасно».The decisive unit 15 is connected in series with the comparison unit 16, which compares the breakdown voltage of the liquid insulation with acceptable values of the breakdown voltage, and in case of exceeding the permissible value, sends a signal to the block 17, which is a warning element about the dangerous condition of the liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment and is a sound siren and banner: “Danger” / “Danger”.

Ультразвуковые излучатели 3, 4 акустических волн накачки и малогабаритный гидрофон 6 типа 8103 фирмы Брюль и Къер установливаются в радиаторной трубе перед термосифонным фильтром.Ultrasonic emitters of 3, 4 acoustic pump waves and a small-sized hydrophone 6 type 8103 from Bruhl and Kjерr are installed in the radiator tube in front of the thermosiphon filter.

Устройство силового масляного трансформатора с установкой 22 для определения опасного состояния жидкой изоляции показано на фиг.2, на которой изображены бак трансформатора 18, заполненный жидкой изоляцией (трансформаторным маслом), термосифонный фильтр 19, через который происходит циркуляция жидкой изоляции, со встроенным в него блоком 20, в котором происходит генерация акустических волн накачек и прием акустической волны разностной частоты, содержащим ультразвуковые излучатели 3, 4 и гидрофон 2. Блок 20 соединен с генератором импульсов 2, трактом приема, детектирования и обработки сигнала 21 и ПЭВМ 1.The device of the power oil transformer with the installation 22 for determining the dangerous state of liquid insulation is shown in figure 2, which shows the tank of the transformer 18 filled with liquid insulation (transformer oil), a thermosiphon filter 19 through which the liquid insulation is circulated, with a built-in unit 20, in which the generation of acoustic waves of pumping and reception of an acoustic wave of difference frequency containing ultrasonic emitters 3, 4 and a hydrophone 2. Block 20 is connected to a pulse generator 2, tra ktom receiving, detecting and processing signal 21 and PC 1.

Устройство работает следующим образом (фиг.1). С помощью ПЭВМ 1 задаются частоты гармонических сигналов ω1 и ω2, формируемые двухканальным генератором импульсов 2. При воздействии сигналов, поступающих с генератора 2 на ультразвуковые излучатели 3, 4, излучатели 3, 4 формируют две акустические волны накачки с частотами ω1 и ω2, направляемые в жидкую изоляцию. При наличии в жидкой изоляции газовых микровключений происходит частичное рассеивание и взаимодействие акустических волн накачки и генерирование газовыми микровключениями (присутствующими в жидкой изоляции) акустической волны разностной частоты с частотой Ω=ω12.The device operates as follows (figure 1). Using PC 1, the frequencies of harmonic signals ω 1 and ω 2 are generated, generated by a two-channel pulse generator 2. When the signals from generator 2 are applied to ultrasonic emitters 3, 4, emitters 3, 4 form two acoustic pump waves with frequencies ω 1 and ω 2 , sent to the liquid insulation. In the presence of gas microinclusions in the liquid insulation, partial dispersion and interaction of the acoustic pump waves occurs and gas microinclusions (present in the liquid insulation) generate a difference frequency acoustic wave with a frequency of Ω = ω 12 .

Прием акустической волны разностной частоты осуществляется гидрофоном 6, информация с которого в виде сигнала поступает на усилитель 9, а далее на узкополосный фильтр 10 и детектор 11. Для дальнейшей обработки сигнал поступает в усилитель 12 и в последующем в аналого-цифровом преобразователе 13 происходит преобразование аналоговой формы сигнала в цифровую. Преобразованный сигнал поступает в спектроанализатор 14 (типа GDS) для выделения амплитудной огибающей сигнала акустической волны разностной частоты и анализа его амплитуды и частоты, а далее в решающий блок 15. В решающий блок также поступает информация о температуре и давлении в жидкой изоляции с датчиков давления 8 и температуры 7 жидкой изоляции. Решающий блок 15, имея информацию о частоте и амплитуде акустической волны разностной частоты, температуре и давлении, производит определение размеров присутствующих в жидкой изоляции микровключений на основании известных формул [Заболотская Е.А., Солуян С.И. «Излучение гармоник и комбинационных частот воздушными пузырьками». «Акустический журнал», №18, 1972 г.]:The acoustic wave of the difference frequency is received by a hydrophone 6, the information from which is transmitted in the form of a signal to an amplifier 9, and then to a narrow-band filter 10 and a detector 11. For further processing, the signal is transmitted to an amplifier 12 and, subsequently, an analog-to-digital converter 13 is converted to analog waveforms to digital. The converted signal is fed to a spectrum analyzer 14 (of the GDS type) to extract the amplitude envelope of the difference-frequency acoustic wave signal and analyze its amplitude and frequency, and then to the decision block 15. The decision block also receives information on the temperature and pressure in the liquid insulation from pressure sensors 8 and temperature 7 liquid insulation. The decision block 15, having information about the frequency and amplitude of the acoustic wave of the difference frequency, temperature and pressure, determines the sizes of microinclusions present in the liquid insulation on the basis of well-known formulas [Zabolotskaya EA, Soluyan SI "Radiation of harmonics and Raman frequencies by air bubbles." “Acoustic Journal”, No. 18, 1972]:

Figure 00000001
,
Figure 00000001
,

где PΩ - амплитуда огибающей волны разностной частоты;where P Ω is the amplitude of the envelope wave of the difference frequency;

Ω - разностная частота, Гц;Ω is the difference frequency, Hz;

ρ - плотность жидкости, кг/м3 (задается вручную для конкретного типа трансформаторного масла и температуры);ρ is the fluid density, kg / m 3 (manually set for a specific type of transformer oil and temperature);

r - расстояние от слоя жидкости, содержащего исследуемые пузырьки, до точки приема сигнала (гидрофона), м; (задается вручную);r is the distance from the liquid layer containing the test bubbles to the point of reception of the signal (hydrophone), m; (set manually);

ΔV - изменение объема при колебаниях пузырька, м3, рассчитывается по формуле:ΔV is the change in volume during bubble oscillations, m 3 , calculated by the formula:

Figure 00000002
Figure 00000002

где ωрез - резонансная частота пульсирующего пузырька,where ω res - the resonant frequency of the pulsating bubble,

Figure 00000003
,
Figure 00000003
,

Figure 00000004
Figure 00000004

Figure 00000005
,
Figure 00000005
,

где R0 - равновесное значение радиуса пузырька, м;where R 0 is the equilibrium value of the radius of the bubble, m;

A1 и A2 - амплитуды акустических волн накачки, Па;A 1 and A 2 are the amplitudes of the acoustic pump waves, Pa;

γ - показатель адиабаты в уравнении состояния газа (равен 1,33, задается вручную);γ is the adiabatic index in the gas equation of state (equal to 1.33, set manually);

δ - безразмерный декремент затухания свободных колебаний пузырька; учитывающий акустические потери, потери на преодоление внутреннего трения в системе жидкость - пузырьки газа и т.п (равен 0,1, задается вручную);δ is the dimensionless decrement decrement of free oscillations of the bubble; taking into account acoustic losses, losses to overcome internal friction in the system fluid - gas bubbles, etc. (equal to 0.1, set manually);

ε - нелинейный акустический параметр (задается вручную для конкретного типа масла и температуры);ε - non-linear acoustic parameter (manually set for a specific type of oil and temperature);

P0 - равновесное значение давления среды вокруг пузырька, Па.P 0 is the equilibrium value of the pressure of the medium around the bubble, Pa.

На основании информации о размерах газовых микровключений в жидкой изоляции по известной зависимости (фиг.3 «Образование и развитие частичных разрядов в бумажно-масляной изоляции высоковольтного оборудования в условиях эксплуатации». В.П.Вдовико. Электре, 2004, №1) определяется электрическая прочность газового включения в жидкой изоляции.Based on the information about the sizes of gas microinclusions in liquid insulation, according to the well-known dependence (Fig. 3, “Formation and development of partial discharges in paper-oil insulation of high-voltage equipment under operating conditions.” V.P. Vdoviko. Electra, 2004, No. 1), the electrical gas inclusion strength in liquid insulation.

Далее решающий блок 15 по формуле:Next, the decisive block 15 according to the formula:

Uпр=E·R0·2, U ol = E · R 0 · 2,

гдеWhere

E - электрическая прочность газового промежутка, кВ/м;E is the electric strength of the gas gap, kV / m;

R0 - равновесное значение радиуса пузырька, м,R 0 is the equilibrium value of the radius of the bubble, m,

определяет пробивное напряжение газового включения в жидкой изоляции, а следовательно, и самой жидкой изоляции.determines the breakdown voltage of the gas inclusion in the liquid insulation, and hence the liquid insulation itself.

Затем информация о пробивном напряжении жидкой изоляции поступает в блок сравнения 16, который проводит сравнение пробивного напряжения с предельно допустимыми значениями пробивного напряжения жидкой изоляции, указанными в таблице 1 (РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»), и, в случае превышения фактического значения над допустимым, формирует сигнал, поступающий на блок предупреждения о состоянии жидкой изоляции 17, который звуковым оповещателем формирует звуковой сигнал, а также в виде транспаранта «Опасно» предупреждает персонал об опасном состоянии изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования.Then, the information on the breakdown voltage of the liquid insulation enters the comparison unit 16, which compares the breakdown voltage with the maximum allowable values of the breakdown voltage of the liquid insulation specified in table 1 (RD 34.45-51.300-97 "Scope and norms of electrical equipment tests"), and, in in case of exceeding the actual value over the acceptable one, it generates a signal arriving at the liquid insulation warning unit 17, which generates an audible signal with an audible warning device, and also in the form of a “Dangerous” warning zhdaet staff about the dangerous state of the insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment.

Предельно допустимые значения пробивного напряжения трансформаторного масла после заливки в электрооборудованиеMaximum permissible breakdown voltage values of transformer oil after pouring into electrical equipment

Категория электрооборудованияElectrical category Предельно допустимое значение пробивного напряжения трансформаторного масла после заливки в электрооборудование, кВMaximum permissible breakdown voltage of transformer oil after pouring into electrical equipment, kV Электрооборудование:Electrical equipment: до 15 кВ включительноup to 15 kV inclusive 2525 до 35 кВ включительноup to and including 35 kV 30thirty от 60 до 150 кВ включительноfrom 60 to 150 kV inclusive 5555 от 220 до 500 кВ включительноfrom 220 to 500 kV inclusive 6060 750 кВ750 kV 6565

Предлагаемая установка позволяет обнаружить газовые микровключения в жидкой изоляции как предвестников частичных разрядов и предупредить электротехнический персонал об опасном состоянии изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования.The proposed installation makes it possible to detect gas microinclusions in liquid insulation as precursors of partial discharges and to warn electrical personnel about the dangerous state of isolation of high-voltage oil-filled electrical equipment.

Claims (1)

Установка для предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции высоковольтного маслонаполненного электрооборудования, включающая ПЭВМ, соединенную с двухканальным генератором импульсов, который, в свою очередь, сообщен с ультразвуковыми излучателями, позволяющими формировать акустические волны накачки в контролируемой области жидкой изоляции, гидрофон, имеющий возможность преобразовывать акустическую волну разностной частоты в сигнал, тракт приема, детектирования и обработки сигнала и датчики температуры и давления в контролируемой области жидкой изоляции, соединенный с ПЭВМ решающий блок, который позволяет определить напряжение пробоя жидкой изоляции и который, в свою очередь, сообщен с блоком сравнения, также соединенным с ПЭВМ и позволяющим сделать заключение об опасном состоянии жидкой изоляции, причем блок сравнения соединен с устройством предупреждения об опасном состоянии жидкой изоляции. Installation for warning about the dangerous state of liquid insulation of high-voltage oil-filled electrical equipment, including a PC connected to a two-channel pulse generator, which, in turn, is connected to ultrasonic emitters, which allow generating acoustic pump waves in a controlled area of liquid insulation, a hydrophone that can convert an acoustic wave differential frequency in the signal, the path for receiving, detecting and processing the signal and temperature and pressure sensors in the control the area of liquid insulation connected to the PC, the decisive unit, which allows you to determine the breakdown voltage of the liquid insulation and which, in turn, is connected with the comparison unit, also connected to the PC and allows you to make a conclusion about the dangerous condition of the liquid insulation, and the comparison unit is connected to the device warnings about the dangerous state of liquid insulation.
RU2010140265/28A 2010-10-01 2010-10-01 Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment RU2444023C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140265/28A RU2444023C1 (en) 2010-10-01 2010-10-01 Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140265/28A RU2444023C1 (en) 2010-10-01 2010-10-01 Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2444023C1 true RU2444023C1 (en) 2012-02-27

Family

ID=45852401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140265/28A RU2444023C1 (en) 2010-10-01 2010-10-01 Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2444023C1 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4392110A (en) * 1979-06-12 1983-07-05 National Research Development Corporation Methods and apparatus for monitoring the condition of dielectric liquid in electric discharge machining
RU1774285C (en) * 1990-05-24 1992-11-07 Марийский государственный университет Liquid dielectric testing device
RU5002U1 (en) * 1996-07-19 1997-09-16 Государственное предприятие "Ижевский механический завод" DRIVE SHAFT PUMP SHAFT ASSEMBLY ASSEMBLY
EP1085635A2 (en) * 1999-09-17 2001-03-21 General Electric Company Fluid-filled electrical equipment intelligent analysis system and method
RU2245559C1 (en) * 2003-11-17 2005-01-27 Марийский государственный университет Portable device for serviceability check of power transformer insulation
RU2332667C1 (en) * 2006-11-07 2008-08-27 ГУ Научно-исследовательский институт фармакологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН Method of granulocytopenia-stimulating effect evaluation for pharmacological substances
RU82867U1 (en) * 2008-12-19 2009-05-10 Ирина Васильевна Давиденко DIAGNOSTIC SYSTEM FOR OIL-FILLED MEASURING TRANSFORMERS

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4392110A (en) * 1979-06-12 1983-07-05 National Research Development Corporation Methods and apparatus for monitoring the condition of dielectric liquid in electric discharge machining
RU1774285C (en) * 1990-05-24 1992-11-07 Марийский государственный университет Liquid dielectric testing device
RU5002U1 (en) * 1996-07-19 1997-09-16 Государственное предприятие "Ижевский механический завод" DRIVE SHAFT PUMP SHAFT ASSEMBLY ASSEMBLY
EP1085635A2 (en) * 1999-09-17 2001-03-21 General Electric Company Fluid-filled electrical equipment intelligent analysis system and method
RU2245559C1 (en) * 2003-11-17 2005-01-27 Марийский государственный университет Portable device for serviceability check of power transformer insulation
RU2332667C1 (en) * 2006-11-07 2008-08-27 ГУ Научно-исследовательский институт фармакологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН Method of granulocytopenia-stimulating effect evaluation for pharmacological substances
RU82867U1 (en) * 2008-12-19 2009-05-10 Ирина Васильевна Давиденко DIAGNOSTIC SYSTEM FOR OIL-FILLED MEASURING TRANSFORMERS

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5530366A (en) Acoustic optical system for partial discharge detection and location
US9234779B2 (en) Integrated acoustic phase separator and multiphase fluid composition monitoring apparatus and method
US3854323A (en) Method and apparatus for monitoring the sand concentration in a flowing well
KR101486994B1 (en) Portable partial discharge measurement device for ultra high voltage transformer
CN103954890B (en) DC partial discharge detection device and method for converter transformer
JP2004004003A (en) Device for detecting partial discharge from power apparatus utilizing radiated electronic waves
US20120130663A1 (en) On-line diagnostic method for health monitoring of a transformer
CN202256654U (en) Verification device of global information system (GIS) partial discharge ultrahigh frequency online monitoring device
CA2918286A1 (en) Methods for measuring properties of multiphase oil-water-gas mixtures
WO2016161459A1 (en) Acoustic gas volume fraction measurement in a multiphase flowing liquid
KR20090010430A (en) Apparatus for detecting mechanical trouble
KR100584020B1 (en) A variable frequency inverter-type high power ground resistance measuring device and measuring method based on PC
EP4018924A1 (en) Method for the detection and characterisation of bubbles in liquids and device therefor, respectively system
WO2009045111A1 (en) Apparatus and method for measuring water content and salt concentration in a multiphase fluid flow
RU2444023C1 (en) Plant to alarm dangerous condition of liquid insulation in high-voltage oil-filled electric equipment
US3308424A (en) Vibration detection
CN110988773B (en) Verification comparison method of ultraviolet imager
US20130163388A1 (en) Remote communication and control of acoustic detectors
CN203929971U (en) Ultrasound wave Analysis of Partial Discharge instrument
Hoek et al. Acoustic localisation of partial discharge in power transformers
Kunicki et al. Characterization of surface type partial discharges using electrical, acoustic emission and UHF methods
CN104501971A (en) Simple millimeter-wave general-purpose tester
KR20080099429A (en) Acoustic emission measurement intelligent device), diagonos system, and a method thereof
CN109581511A (en) A kind of contactless coal petrography live monitoring sensor calibration system and method based on principle of induction
CN107677359A (en) Sound impedance test instrument harmony impedance detecting method

Legal Events

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

Effective date: 20141002