电气工程及其自动化变电站绝缘在线监测系统的研究.docx
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1、. . 变电站绝缘在线监测系统的研究 装订线. . . 摘要:IAbstractII引言11 存在的问题和解决方式21.1 定期检修的现状及存在的问题21.2 在线监测技术的先进性22 绝缘在线监测系统的理论基础42.1 系统在线监测方法42.1.1 电容性设备介质损耗(tan)在线监测42.1.2 其他在线监测72.2 变电站绝缘在线监测系统的现场通信82.2.1 CAN总线介绍82.2.2 变电站绝缘在线监测系统的通信方案93 绝缘在线监测系统的总体设计103.1 绝缘在线监测系统的总体架构103.2 绝缘在线监测板卡的总体方案设计114 绝缘在线监测系统下位机的硬件设计134.1 信号调
2、理电路的设计134.2 DSP及其外围电路设计154.3 CPLD的电路设计及功能分析174.4 CAN总线通信的电路设计204.5 电源电路设计205 绝缘在线监测系统的软件设计225.1 CPLD的软件设计225.2 DSP的软件设计235.2.1 DSP的主程序流程235.2.2 FFT子程序的设计236 绝缘在线监测系统低压模拟试验27 总结与展望31参考文献32致谢33ContentsAbstractII 变电站绝缘在线监测系统的研究【摘要】变电站大型电力设备的可靠性水平对于保证电网的安全运行和提高供电质量极为重要,设备发生故障会导致大面积停电从而造成巨大的经济损失和社会影响。运用分
3、立的在线监测系统实现变电站的多设备在线监测,则存在系统构建功能的冗余,因此对变电站核心电力设备绝缘进行综合在线监测非常重要。本课题研究目标旨在实现变电站全自动绝缘在线监测,对变电站中的一些设备如耦合电容、电压互感器、电流互感器、避雷器等绝缘状态进行实时在线监测,对每台设备的绝缘参数进行一系列的数据处理、存储、越限值报警,并且实现数据远距离传输。本文介绍了现在电网设备中的检修状况,简要的说明了各种检修的特点。并且给出了信号采集的部分接线,以及各种处理器的应用问题。关键词:变电站 绝缘 在线监测 检修Study on the on-line monitoring system for Substa
4、tion InsulationAuthor: Zhang Haibin Supervisor:Lou Wei(Mechanical & Electrical Engineering College, Shandong Agricultural University)Abstract Substation reliability of large power equipment to guarantee the safe operation of power grid and improve the quality of power supply is extremely important,
5、when equipment failures leading to blackouts will result in huge economic losses and social impacts.The research project goal is to achieve automatic substation insulation online monitoring of substation equipment in the coupling capacitor, transformer, voltage transformers, current transformers and
6、 surge arresters and other equipment, real-time monitoring of the state theaters, each device on different insulation parameters, data processing, storage and more limits alarm, remote transmission of data.This article describes the current status of network equipment maintenance, a brief analysis o
7、f a variety of maintenance features. And gives the signal acquisition part of the wiring, as well as application processorsKeywords: Substation; Insulation; Line monitoring; Maintenance引言 检修技术伴随着变电站技术发展到今天,可大致分成三个阶段,或者可以说成是历经了两次改革,事故检修-定期检修-状态维修:第一阶段大约是发生在第二次世界大战前,那个时候是设备坏了才检修;第二阶段,大约延续到了70年代,检修的特征是
8、实现预测性检修(Preventive Maintenance),就是按照规定的时间进行检修;从第二阶段到第三阶段,是伴随着一种革新的观点和策略,是以可靠性为核心并具有预测性的检修,也称为状态检修。状态检修的时间间隔根据的是,包括设备的历史运行状态和数据的连续监测。监测的定义为在线的数据收集,包括传感器技术、测量技术和信号处理技术;诊断的定义为对所有的在线和离线数据进行全面判断1。电力设备的检测正在从定期预防性检测、故障后维修向预测性检测维修过渡。电力设备检测技术发展经历了从单片机的检测装置到DSP技术检测装置,再到计算机技术检测系统阶段,目前正向新型总线技术和网络技术综合检测系统进行发展。一些
9、目前的检测技术如光纤技术、信号采集与处理技术、PXI测控总线技术等已经在电力设备的检测中得到广泛应用。单台电力设备的绝缘在线监测技术以及产品已经有大量的研究并且得以应用,但电力设备的在线检测已经不再局限于对单个对象、单个模型具体化的研究,而是从单个设备、单项参数进行检测,诊断向多设备、多项参数进行综合检测与诊断的高集成方向进行发展,并且可以对在网络平台实现变电站内的电力设备进行综合在线检测与诊断,从而促进了电力系统自动化的长久发展。变电站电气设备的在线监测技术发展大致经历了3个阶段2 3:带电测试阶段,该阶段起始于70年代,当时只是为了不停电而对电气设备某些绝缘参数(主要是泄露电流等)进行的直
10、接测量,其结果简单,测试的项目极少,并且要求被试设备必须对地绝缘,而且测试的灵敏度非常差,因此应用的范围比较小,没有得到普遍应用。从80年代开始,出现了各种专用的带电测试仪器,从而使在线监测技术的发展开始从传统的模拟量测试逐渐走向数字化测量的轨道,摆脱了以前那种将测试仪器直接接入测试回路的测量模式,取而代之的是利用传感器将测量量转换为数字仪器可以直接测量的电气信号。同时,还出现了一些其他的用非电量测量反映设备状况的测试仪器,比如远红外装置、超声装置等。该时期比较具有代表性的带电测试仪器是日本研制的LCD-4型避雷器泄露电量测试仪。 从90年代开始,出现微机多功能在线监测系统,该系统主要用以采集
11、和处理数字波形。利用一系列高新技术,如先进的传感器技术、计算机技术、数字波形采集和处理等,从而实现了更多的绝缘参数(比如截止损失角正切值、电容量、泄漏电流、局部放电、色谱等)的在线监测。这种监测系统能够实时连续的巡回监测各个被测量量,因此,监测内容非常丰富,信息量非常大,处理速度极快,对与监测结果可显示、存储、打印、远传以及越限报警,从而实现了绝缘监测的全部自动化,也代表了现代在线监测的发展方向4 5。1 存在的问题和解决方式1.1 定期检修的现状及存在的问题电力系统中的各种高电压设备经常在不同的电压等级工作环境中,这些设备会引起一系列的绝缘特性变化,只有按照有关标准定期对这些参数实行严格的测
12、试,才可以确保电力系统的可靠地正常地工作,因此这些实验又称之为与反方向实验。计划预修制度是在1932年由苏联的一个工厂提出的,并且在1954年开始引进我国,对我国的设备管理制度起到了非常重要的作用6。该制度的主要内容包括:(1)日常维护;(2)定期检查;(3)计划修理,它是一种时间为基础的“定期维修”的预防维修制度。该制度的典型特征是设备运行一定的时间(规定周期)后,不管设备是否有无缺陷或问题都必须要停下来检查、实验、修理,就是所说的“到期必修”。这种管理制度也存在非常大的弊端,其中显著的弊端是极大的盲目性,修试过剩问题和修试不足问题同时存在。从目前供电企业的设备来看,主要存在的问题是修试过剩
13、,以至于造成大量人力、才力、物力白白投入,从而影响到供电企业可靠性的提高,甚至造成大量的人身事故和误操作事故。造成了绝缘老化的原因有很多,其中一些是设备制造时就潜伏下的因素,而另一些则是在外界的作用的影响下发展起来的,外界作用包括工作电压、过电压、大气影响、机械力、热、化学等等。因此在早期就发现电气设备绝缘劣化,以及在电力系统中经常进行一些预防性实验,从而及时发现缺陷,这些措施都可以减少事故的发生。这种传统的测试中也存在了许多缺陷,比如试验时需要停电、试验时间过于集中、工作量比较大,试验电压低(远低于设备的运行电压)、诊断的有效性非常值得研究;周期太长,无法及时发现设备劣化;受环境的温湿度影响
14、比较大,以及受现场强电场干扰比较大。1.2 在线监测技术的先进性供电设备中采用了在线监测系统后,可以向状态检修进行过渡,状态检修的优越性主要有以下几个方面7:适时的检修缺陷,这样可以预防一些设备事故的发生,从而提高运行了的可靠性;提高状态检修的质量和效率,增强状态检修的针对性,并且可以节省大量的人力物力;也可以延长检修周期,还可以提高设备的可用系数,减少了停机的时间和开停机的次数,最终可以极大地延长设备的使用寿命。美国国家电力研究院(EPRI)和国家工业设备维修公司(CSI)的统计数据表明8:在线电力系统设施的状态检修可以把设备利用率提高到2%-10%,并且可以把检修费降低25%-30%,可以
15、提高设备使用寿命到10%-15%。国家电力部DL/T596-1996电力设备预防性试验规程8也已明确地规定了“如过经使用考核证明,利用带电测量和在线监测技术可以达到停电试验的效果,经批准能做不停电试验或者适当延长试验周期。”从上所述,开展状态检修必将为电力企业带来非常大的经济和社会效益,这必然是检修发展的方向。绝缘在线监测技术是一项新科技,并且是状态检修中必不可少的技术手段之一9 10。2 绝缘在线监测系统的理论基础对采集到的传感器的信号进行分析处理是绝缘在线监测系统的研究关键,从而可以得到可靠的能够真实反映当前电气设备绝缘状况的参数数据。在系统设计的初期,对于不同设备可以检测到的参数信号具体
16、有哪些、这些参数信号能不能确切的显示当前电气设备的绝缘状态、这些检测方法的有哪些优缺点以及这些通讯方式该怎样选择等必须先有一个清楚深刻的分析,才能在总体得设计时游刃有余,从而可以确定出一套最佳的设计方案。表2-1 绝缘在线监测系统的监测范围及参数绝缘在线监测系统监测范围及参数设备名称在线监测参量变压器油中、等溶解气体含量;变压器局部放电量;高、中、低压侧套管绝缘介损、电容值、泄漏电流值;变压器铁心电流及是否多点接地的判断。氧化锌避雷器(MOA)总泄漏电流值、阻性电流有效值、阻性电流正峰值、负峰值、阻性电流峰峰值、功率损耗电压互感器(TV)一次电流电流互感器(TA)电容电流值、电容值、介损值耦合
17、电容器(OY)电容电流值、电容值、介损值电容式压变(CVT)电容电流值、电容值、介损值变电站支柱污秽泄漏电流变电站环境环境湿度、温度2.1 系统在线监测方法2.1.1 电容性设备介质损耗(tan)在线监测介质损耗是由于介质存在电导,极性介质中的偶极子转动时摩擦以及包含在介质中的空气间隙放电所造成的,介质损耗是表征绝缘材料以及绝缘设备的一项重要性能指标,它是只与材料的特性有关而与材料的尺寸及体积无关的物理量。具有损耗的电容性电气设备一般用并联电容或者电阻的等效电路来表示,图2-1和图2-2分别表示了其等效电路和等效电路的相量图。我们可以用并联电容和电阻的等值电路来计算电容性设备的介质损耗(tan
18、)。 其中,表示被测设备的运行电压,表示总泄漏电流。由图2-1中我们可以得到介质损耗: (2-1) (2-2) 由式(2-1)、(2-2)可得,角可以直接反映出介质损耗的大小,一般情况下都比较小,因此,习惯上也可以称tan为介质损失角。对于一些性能良好的绝缘介质来说,R非常大,然而却很小。 图2-1 电容性设备的等值电路图2-2是等效电路的相量图,我们可以用/2减去电压、电流的相位差从而计算出角的大小。 (2-3) 图2-2 等效电路向量图介质损耗的相量图满足狄里赫利条件电力系统的电压、电流,可按傅立叶级数分解为: (2-4) (2-5) 式(2-4)、(2-5),是电压的直流分量,是电流的直
19、流分量,是电压各次谐波幅值,是电流各次谐波幅值,是电压各次谐波相角 ,是电流各次谐波相角。式(2-4)、(2-5)可以表示为: (2-6) (2-7)我们可以根据两个三角函数乘积在一个周期内定积分为零的正交特性,将式(2-6)的两边同乘以,取一周期内的定积分并化简,可得:所以: (2-8)同理,由式(2-6)两边同时乘以,并取一周期内的定积分可得: (2-9)令k=1,式(2-8)除以式(2-9),可得电压基波相角: (2-10)按照相同的方法,可以由式(2-7)推得电流基波相角 : (2-11)纯容性的试品,电流相角超前电压90,介质损失正切: (2-12)考虑硬件电路对电压、电流具有不同的
20、相移,电压、电流间存在着一固定的相差,所以,应扣除影响,即: (2-13)对、进行离散数字化处理后,按照式(2-10)、(2-11)、(2-12)可求得容性设备介质损失角正切值。从式(2-10)、(2-11)可知,根据三角函数的正交特性,、中的直流分量不受硬件电路零漂的影响。介质损耗的测量分为以下两种方法: (1)模拟测量方法过去介质损耗的测量采用的主要有谐振法、瓦特表法、西林(Schering)电桥法。 (2)数字测量方法数字测量方法的原理其实是先将从传感器上采样的信号转变成数字信号,再送入单片机或者DSP进行数字信号处理,然后得到需要的绝缘参数值。数字测量方法包括过零电压比较法、过零时差比
21、较法、自由矢量法、异频电源法、谐波分析法等等。2.1.2 其他在线监测(1)变压器环境温度与湿度的在线监测我们通常采用气象部门常用一种叫做的木制百叶箱式测量方法。安装时,我们要将百叶箱放到变压器附近,这样可以感应现场的环境温度、湿度。传感器的线性度以及取样电阻稳定性决定了测试精度。(2)变压器铁心接地电流在线监测变压器的铁心电流数量级在几十毫安至几安培,有的甚至更大,通常采用程控放大器放大信号,来满足测量的要求。(3)变压器局部放电在线监测局部放电的在线监测系统是由高频谐振式电流传感器、抗干扰调节系统和信号采集系统组成的。抗干扰调节系统是局部放电在线监测系统重要的组成部分。整个信号采集系统为电
22、路设计为三个部分:a.模拟信号调制部分:包括信号放大、滤波、整形以及电压的提升。b.数据的采集、存储部分:包括A/D的转换、数据的存储等。c.控制部分包括:控制模拟量的调制、数据的采集与通讯等。 (4)变压器油中溶解气体在线监测变压器油中的溶解气体分析在线监测方法,以油中的溶解气体来反映故障的特征量,在线监测的变压器油中、CO、等溶解气体的组分、含量及产气速率等,能够及早发现变压器内部所存在隐性故障。比较上面所述各种测量方法后发针对电容性电气设备介质损耗、氧化锌避雷器泄漏电流、阻性电流等谐波分析法,无论从抗干扰性、通信要求、精确度的要求等方面都时符合本系统需要而适合采用,其他测量方法都存在实现
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