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群组电力变压器分级状态评估方法分析

更新时间:2009-03-28

0 引言

随着电力需求的持续增长与电网建设的飞速发展,我国包括火电、新能源等电力设备以及各类设备状态监测系统数量飞速增长。以设备状态实时、动态和定期评价为核心的设备状态检修模式在不断发展和改进中遇到了技术瓶颈,目前国内电网企业设备状态评价标准均依据DL/T 393—2010《输变电设备状态检修试验规程》[1],根据规程限值对设备状态作出判断。随着停电例行试验周期延长,设备发生故障前的潜伏性缺陷无法通过当前的评价体系反映出来,在一定程度上存在设备状态失控的风险。其次,该检修模式只能提供电力设备的基本参数和部分不良工况,缺乏对设备动态故障风险信息的掌握和服役年限的有效预测。以统计学专业知识为基础[2-4],结合专家经验,通过对设备进行群组评估,改变设备状态评估仅依据设备状态量限值的局面,提前发现设备潜伏性、苗头性缺陷,及时检修,可实现电网安全生产从事后处理到事前防范的转变。

电力变压器作为电网重要变电一次设备,其安全稳定运行事关重大,选择变压器为试品,探索群组评估方法,不仅可以有效提高电网运行的可靠性,同时将为其他设备开展该类评估提供技术参考。2006—2015年,国家电网公司发生220 kV及以上电压等级变压器故障240台·次,其中,绕组变形损坏86台·次,占比36%[5];2011—2015年,内蒙古电力(集团)有限责任公司发生110 kV及以上电压等级变压器故障14台·次,其中,绕组故障10台·次,占比高达71.4%[6]。可见,绕组变形损坏是影响变压器安全运行的首要因素,因此,本文以绕组健康状况为变压器群组评估重点,探索基于全维度故障风险信息的群组电力变压器运行状态精准诊断手段和标准流程。

1 群组电力变压器运行状态评估思路

2016年,国家电网公司提出全面启动“大物云移”电网运作新模式[7],为变压器全维度故障风险信息分析决策提供了有利的契机,本文研究的群组电力变压器运行状态评估方法是指应用统计学工具,深入挖掘生产系统已有的海量设备状态量数据,筛选出统计学意义上的异常设备,对变压器关键运行数据进行离散化处理,使其具备自动统计分析功能;同时组织专家或利用已有专家系统对筛选出的异常设备进行精确评估,通过核实数据、进行现场诊断性试验等方法确诊设备状态,建立科学有效的高级专家评价模型,使设备状态诊断准确性接近实际运行情况,提高对变压器的精准管控。在充分借鉴国家电网公司开展输变电一次设备智能运检经验的基础上,实现具有预见性和可靠性的检修新模式。

2 群组电力变压器运行状态评估

2.1 完善状态评估基础数据

由于影响电力变压器健康状况诊断的因素较多,因此,开展群组电力变压器运行状态评估的首要工作是建立完整、准确的数据基础。主要包括以下工作。

(1)规范变压器试验项目与试验报告模板,实现变压器出厂、交接、例行以及诊断性试验报告格式与试验内容的统一。

(2)参照相关规程和国家电网公司变压器参数规范,修订完善生产管理信息系统中变压器参数和分类。

(3)对原有变压器设备标准缺陷库进行补充与完善,建立包含缺陷部件、缺陷部位、缺陷标准描述、缺陷分类、缺陷原因和缺陷责任原因的变压器设备标准缺陷库,实现变压器缺陷管理的标准化。

(4)完善变压器不良运行工况录入与变压器家族性缺陷批量认定功能。本方法根据电力变压器遭受短路电流冲击记录筛选可疑主变压器,对其进行离散化处理。

以电力变压器短路故障记录作为主变压器绕组变形事故分析依据,仅进行简单的累加统计,即不考虑主变压器遭受短路电流与其短路电流承受能力之间的关系,不考虑近区故障与远端故障区别,机械统计每1次线路故障跳闸时电流大小和故障持续时间,分别进行累加。由于短路电流冲击记录无法反映短路故障对主变压器的危害程度,因此通过开展主变压器近区短路故障电流计算,得到每台主变压器近区短路电流幅值,按照<30%、30%~70%、>70%3个区间分别统计主变压器短路电流冲击记录,得到可以量化和计算的主变压器短路电流与故障持续时间。

通过完善实时获取变压器基本台账信息、静态状态量信息、准实时状态量信息和存储功能,为群组电力变压器运行状态评估数据共享和深度融合建立基础。

2.2 改进变压器状态评估体系

2.2.1 变压器状态评估现状

2.3.1.2 B变压器主变主绝缘电抗结构模型

2.2.2 群组变压器分级管理

平安戏院前面的场地空荡荡的,不是散场时间,也没有三轮车聚集。她正踌躇间,脚步慢了下来,一回头却见对街冉冉来了一辆,老远的就看见把手上拴着一只纸扎红绿白三色小风车。车夫是个高个子年青人,在这当日简直是个白马骑士,见她挥手叫,踏快了大转弯过街,一加速,那小风车便团团飞转起来。

改进后的状态评价体系基于变压器全维度风险信息,对整个变压器群组实施分级管理。变压器的风险评估基于2个变量。第1个变量即故障概率,采用来自分析阶段的输入数据进行估算,如役龄或服役时间、变压器的铭牌数据(如电压和电容等)、实际应用和负载状况、操作中出现的问题或结果、最新现场测试数据(如溶解气体与油类的分析),以及备用变压器和备件供应情况;第2个变量是变压器在电网中的重要度。2个变量相对应可生成变压器系统失效风险曲线,曲线位于不同颜色区域,代表参评变压器的不同风险等级(见图1)。根据变压器落入的颜色区域,生产管理部门可安排不同等级的维修工作(见图2),确保优先开展高风险变压器的维护。

  

图1 变压器系统失效风险曲线

  

图2 不同风险等级变压器采取的维修项目

第一,成长过程问卷。了解学生的家庭经济情况、父母教养方式、童年经历、个人与家族精神疾病史、自杀观念或经历等情况。

  

图3 群组变压器状态评估步骤

(1)群组内个体变压器的风险评估。从易于获得的故障风险信息数据着手:如变压器的铭牌数据、油中溶解气体组分、负载分布、实时在线监测回传数据等,根据某类数据超标造成试验结果不合格或系统报警等风险提示,筛选出变压器群组中高风险的变压器个体。

观察组的肠鸣音恢复时间、肛门自主排气时间以及护理满意度 为(16.56±8.20)h、(22.12±7.85)h、(92.14±2.15) 分;对照组的上述指标为(38.15±14.33)h、(47.96±18.98)h、(81.23±3.65)分。

(2)确诊缺陷及潜在隐患。对筛选出的高风险变压器进行更详尽的变压器设计检查和运行状态评估,包括:评估变压器的原始设计是否满足当前生产运行需要;对可疑数据进行完善的现场诊断测试及历史数据核实,以结构化方式评估包括机械状态、热状态以及附件的运行状况。

英语词汇是独立学院英语专业的核心课程和专业课程学习的基石, 提高其效率的关键在于构建动态性的词汇课堂。根据教育生态学理论, 独立学院英语专业词汇教学生态是在动态中生成的,而并非静止不动的,作为生态主体的教师、学生以及各个层面的生态环境三者之间不断进行相互作用,以生成性与变化性为特征。这个过程可以由以下三方面组成:师生词汇教学活动的生成性,教师与词汇教学生态环境相互作用构建成的生成性,学生与词汇生态环境相互作用构建成的生成性。

(3)确定剩余寿命,安排适当的检修方式。分析特定材料(如呋喃)或采用仿真模拟工具分析指定部件或系统,以确定该变压器是否可以过载、其抗短路能力是否适应当前的运行条件,或其使用寿命是否可以延长等运行指标,并以此为依据,制定高效且经济的检修策略。表1为某变压器的设计和状态评估(高风险变压器子单元)及对应的具体检修计划示例。

该评估体系基于失效风险判断的资产优先级,将变压器的风险结构和维修需求相结合。提升了变压器资产可用性和运行可靠性,提高了资本与财务的计划匹配度,从源头上降低了运行和维护成本,降低了重大事故造成的环境和人员危害。

“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。”尽管作者付出了诸多努力,也难以穷尽不断涌现的新的理论和成果。愿这本《化学课程与教学论》能够成为一股细微的源泉,溶入我国化学教学研究的潮流。

 

表1 某变压器的设计和状态评估(高风险变压器子单元)及对应的具体检修计划

  

TFO2绕组电弧发热95 TFO 5油箱OLTC(有载分接开关)发热80 TFO 1老化的油 套管70 TFO 6 TFO 3 TFO 7电弧 温度计硅胶50 40 25 TFO 815 TFO 410工厂的外观检查和修理/绕组重制现场维修和OLTC大修冷却油再生/过滤和先进的诊断/更换高压套管顶部油温热交换器/DGA(油色谱)在线监控更换硅胶标准维修操作和控制标准维修操作和控制/10%过载标准维修操作和控制/15%过载

2.3 变压器绕组状态群组评估流程

根据群组变压器分级管理思路,将群组内的变压器按照故障风险程度进行划分,从而筛选出需要重点关注的高危个体变压器,并对其进行设计参数验证及各组件的运行状态评估。由于变压器绕组故障在近几年变压器各类故障统计中的占比居高不下[6],本文着重分析变压器绕组失稳状态下电容和短路阻抗2个关键电气参数的变化与绕组变形对应的规律,为变压器运行状态精准评估提供诊断依据,从而有效指导群组变压器运行检修管控工作。

2.3.1 电容—电抗联合分析核心算法

(3)绕组对油箱的电容Cωt计算方法见式(3):

2.3.1.1 A变压器主变主绝缘电容结构模型

该模型需计算的电容值分为3类:绕组对铁心的几何电容、线圈间的几何电容、绕组对油箱的电容。

会计管理制度领域的创新,实为一项十分庞大的系统性工程,需做到步步为营,且势必要从之前的人治想法治的道路转变。以企业会计管理方式与制度为中心的新型会计管理制度,从根本上来讲,主要有三种会计管理方式,即:

(1)绕组对铁心的几何电容Cωi计算方法见式(1):

 

式中 εωi—绕组与铁心间所有介质的等值介电常数;

ε0—真空介电常数,8.854×10-12

h—绕组高度,mm;

当变压器绕组发生变形后,变压器绕组间距离随之发生变化,与测量到的电容量建立关系,图4中C1、C2、C3分别指低压、中压、高压绕组 Cωi、Cωω、Cωt串并联之和的现场试验实际测量值,将测量的电容量带入公式计算得出绕组间的距离[9],结合变压器主变主绝缘电抗结构模型,对变形程度进行判断。

早在明成祖朱棣为燕王时,就贿赂太监刺探建文帝言行。称帝后更加宠信太监,“盖明世宦官出使、专征、监军、分镇、刺臣民隐事诸大权,皆自永乐间始”。[13]太监一旦大权在握,就为所欲为。因此,阮尧民及其亲信军士的不法行为是有可能的,而激变民众正是这种不法行为的必然产物。有司认为刘清仅损失粮料一罪的审讯结果,也可反证此说成立和刘清不负主要责任。此外,明廷诏命此次造船领兵者共两人,太监阮尧民居首,刘清在其后,说明阮尧民握有全权负首责。

R i—铁心外半径,mm。

使用基本的角点检测器来处理VHS全色卫星图像[1]中存在的人造物体(特别是建筑物)所具有的几何特性。在分析中不考虑其他特征(边或纹理),只进行局部分析。角点是描述几何内容的特征,主要指的是角点的2D功能,如L角和T、Y、X接头。在任一张图像中,比边缘特征更少的角点,均能够较好的反映出人造物体的几何形状信息,其特征在于规则的人造物体结构。而本文主要是评价角点检测技术的精度,是否能够对遥感影像做出较为客观准确的分析。

实际上,基于ICT的远程学习的强烈支持者们也认识到媒体在传递各种类型学习上的局限性,认为ICT只是可以为学习提供不同的背景,而不必要被视为能提供超越一切形式的更好的教育背景。只有当ICT创建了教育过程的独特性,并将它在线传递时,学习才会发生根本的转变,那将是集创造性、伦理性、道德性和美学相融合的学习[14]。

(2)线圈间的几何电容Cωω计算方法见式(2):

 

式中 εωe—绕组之间介质的等值介电常数;

h—绕组高度,mm;

Rω2—较大绕组内半径,mm;

Rω1—较小绕组外半径,mm。

多起变压器绕组诊断及其解体结果表明,绕组电容量、短路阻抗试验结果均与变压器各侧绕组之间的相对距离有关。针对研究对象分别构建变压器主变主绝缘电容结构模型和变压器主变主绝缘电抗结构模型进行详细说明。

 

式中 εω0—绕组与油箱之间组合介质的介电常数;

R t—油箱内壁等效半径,mm;

Rω—绕组外半径,mm;

h—绕组高度,mm。

Rω—绕组内半径,mm;

超声造影对消融治疗后疗效的评价也具有较高的临床价值。由于射频消融后组织周边会形成一条充血水肿带,1个月后才会消失,而充血水肿带与肿瘤残余在增强CT图像上无法分辨,故增强CT扫描在消融治疗后1个月内不能对病灶进行评价。超声造影则可以在射频消融后立刻检验治疗的后果,准确地判断有无肿瘤残留,对是否需要及时进行补充消融具有重要指导意义。研究表明,对射频消融治疗效果的及时评判是减少肿瘤复发的关键因素[5]。超声造影还能进行消融后的随访观察,其优势在于无辐射、价格低廉,可反复多次进行检查。

  

图4 主变主绝缘电容结构模型

目前国内变压器状态评估体系普遍基于国家电网公司的《输变电设备状态检修试验规程》[8],按电力变压器试验结果是否满足规程要求逐一判断,以扣分值为基础,按“设备得分=Σ权重系数×劣化程度”计算,得到反映变压器运行状态的分值。其优点是结果简单直观,容易划分状态区间,但由于人为因素和分数断档原因,严重影响结果的敏感度和准确度;其次,未将风险进行分类判断;第三,未考虑设备重要度对检修决策的影响。因此,当前变压器状态评估方法不能及时反映变压器潜伏性缺陷,严重影响变压器运维管理的透明度。

变压器主变主绝缘电抗可通过以下计算方法获得。

短路阻抗计算公式见式(4):

 

式中 x K—变压器短路阻抗;

夯实基础 普治结合 努力开创“七五”普法新局面(金夏萍等) ................................................................12-25

W—绕组总匝数;

h—绕组高度,mm;

ρ—常数,取0.96;

f—额定频率,Hz;

变压器的状态评估分3个步骤(见图3),目的是在进行变压器的资产管理时,减少发生故障的风险,并将发生故障时所产生的影响最小化。

D—漏磁等效总面积,mm2

 

其中,a1为低压绕组厚度;r1为低压绕组中心距;a2为中/高压绕组厚度;r2为中/高压绕组中心距;a12为绕组间距离;r12为绕组中心距;如图5所示。

  

图5 变压器主变主绝缘电抗结构模型

将测量的电抗值带入公式[9],计算得出绕组间的距离,当变压器绕组发生变形后,变压器绕组间距离随之发生变化,与测量到的电抗量建立关系。结合上述2模型,可得到定性判断规则,见表2。

 

表2 电容—电抗联合分析定性判断规则

  

注:1)下标数字1代表低压绕组,2代表中压绕组,3代表高压绕组。

 

绕组总数2 3 3 3电容变化C 1增加C 1增加C 2增加C 3减小C 1增加C 2增加C 3减小短路阻抗变化1)x k1-2%增加x k1-2%增加x k2-3%增加x k1-2%减小x k1-3%增加x k2-3%增加x k1-2%减小定性判断结果低压绕组变形低压绕组变形中压绕组变形低压和中压绕组均发生变形

利用ANSYS软件根据已返厂解体检修变压器绕组试验测量数据建立三维仿真模型。通过仿真,从理论上验证了电容—电抗联合分析法的准确性。图6为内蒙古电网占比最大的三绕组降压变压器低压、中压和高压绕组变形时电容量变化规律。

2.3.2 变压器绕组状态群组评估标准化流程

在前期数据规范的基础上,建立了图7所示的变压器绕组状态群组评估标准化流程。

(1)利用统计学方法,对遭受过短路电流冲击的85组变压器绕组电容量测试结果开展显著性差异分析。通过绘制图8所示的变压器组电容量变化率的概率密度分布图,求取所有样本数据的均值和方差,得到临界值,然后将样本内大于临界值的数据剔除,进行多次迭代,最终确定变压器绕组变形时电容量变化率的临界值为2.1%[1]

  

图6 三绕组降压变压器绕组变形电容量变化规律

(2)对统计学意义上异常的变压器开展现场短路阻抗诊断性试验,若试验结果正常,则核实电容量试验结果;若试验结果异常,则判断是否满足绕组变形的电容—电抗核心分析算法。

(3)若电容量和短路阻抗规律符合核心算法,则判断变压器绕组发生变形,变形严重程度根据变压器绕组布置形式、容量、阻抗电压等基本参数结合电容量和电感数据变化率综合判断。

(4)若电容量和短路阻抗规律不符合核心算法,则查找数据异常原因,根据现场积累的经验,主要有主变压器铭牌数据错误、现场试验不规范、主变压器出厂试验数据错误等,最终形成闭环的标准化判断流程。

  

图7 变压器绕组状态群组评估标准化流程

  

图8 绕组电容量变化率概率密度分布图

3 实施效果

2016—2017年,使用变压器状态群组评估方法已成功预诊断出13台在运变压器35 kV或10 kV绕组存在变形潜伏性故障。作为变压器核心部件,绕组损伤意味着变压器已丧失安全稳定传输电能的能力,随时有可能遭受短路冲击放电而彻底损坏。目前已有6台变压器完成返厂解体检修并重新投入运行。解体结果与预判结果全部吻合。变压器状态群组评估方法大大提升了目前内蒙古电网电力变压器设备状态评价与检修决策水平,有效降低了电力变压器故障风险,打破了内蒙古电网长期以来变压器故障后检修的被动局面,实现变压器故障从事后处理到事前防范的转变。

目前该方法正推广应用于断路器、互感器等设备状态评价,可大幅提高内蒙古电网主要输变电一次设备的整体运行可靠性。

当前,我国在环境风险评价方面,已经开始针对处理技术进行研发,呈现特定性的定量模式,并且评价范围具备区域性的特点,可拓宽具体的评价渠道。在生态保护方面,我国的环境风险评价已经创建了生态系统与生物群落的评价机制,并针对污染物数量进行合理分析,保证在群体与个体分析的过程中,充分发挥环境风险评价的复合性作用,不仅可以实现科学的管理工作,还能针对生态风险进行科学评价与控制。

①您是否忘记过服药;②过去2周内,有多少天忘记服药;③治疗期间,出现黄疸等症状或出现其他症状,是否告知医师,自行减少用药剂量,或停止用药;④您外出时,是否忘记随身携带药物;⑤昨天是否用药;⑥当自觉高低血糖等症状是否好转或消失,是否停止过用药;⑦您是否觉得坚持治疗是否存在困难。7~8分为优良,6分以下为依从性差。

参考文献:

[1]国家电网公司.输变电设备状态检修试验规程:DL/T 393—2010[S].北京:中国电力出版社,2010.

[2]徐敏,刘井萍,左重华,等.变电设备状态检修中试验数据的处理方法探讨[J].电力系统保护与控制,2009,37(22):91-93,98.

[3]宋亚奇,周国亮,朱永利.智能电网大数据处理技术现状与挑战[J].电网技术,2013,37(4):927-935.

[4]王德文.基于云计算的电力数据中心基础架构及其关键技术[J].电力系统自动化,2012,36(11):67-71.

[5]国家电网公司.2006—2015年变压器(换流变)/高抗故障通报[R].北京:中国电力科学研究院,2016.

[6]郭红兵,顾宇宏.内蒙古电力公司2011—2015年变压器(电抗器)缺陷统计分析报告[R].呼和浩特:内蒙古电力科学研究院,2016.

[7]国家电网公司运维检修部.智能运检白皮书[R].北京:国家电网公司运维检修部,2016.

[8]国家电网公司.输变电设备状态检修试验规程:Q/GDW 1168—2013[S].北京:中国电力出版社,2014.

[9]杨玥,汪鹏,顾宇宏,等.利用绕组电容量及短路阻抗试验综合判定变压器绕组变形方法分析[J].内蒙古电力技术,2016,34(6):23-27.

 
杨玥,康琪,郭红兵,李哲君,张建英
《内蒙古电力技术》 2018年第01期
《内蒙古电力技术》2018年第01期文献

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