[发明专利]一种变压器绝缘介质性能监控分析方法及系统在审

专利信息
申请号: 201410251913.0 申请日: 2014-06-09
公开(公告)号: CN104062524A 公开(公告)日: 2014-09-24
发明(设计)人: 张紫云;张宝全;高文涛;李连众;于娟;李绍斌;王岚 申请(专利权)人: 国家电网公司;河北省电力公司检修分公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00;G01N33/00
代理公司: 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100 代理人: 董金国;陈建民
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 变压器 绝缘 介质 性能 监控 分析 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明属于发电技术领域,具体涉及一种变压器绝缘介质性能监控分析方法及其监控分析系统。

背景技术

对变压器绝缘介质进行分析,能够快速有效的判断变压器的状态。通过色谱峰的大小、出峰时间,能够计算出绝缘介质中所含气体的含量,这些气体包括氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、总烃等。一旦发现某个气体的含量超过注意值,则可采用三比值法计算,能够判断是否有发热、放电故障现象的产生。利用油中溶解气体分析进行设备内部故障判断的原理正是基于绝缘材料的这种产气特征,不同故障由于故障点能量不同、温度不同以及涉及的绝缘材料不同,其产气情况也不相同。观察某种气体含量的变化,能判断出设备是否有故障。现有的设备较多是对单次试验进行计算、记录,缺少长期跟踪记录单一设备产生的单一气体含量趋势的总结。

发明内容

为了解决现有技术存在的上述问题,本发明的目的在于提供一种存储量大,可图形化、能协助判断变压器状态的的变压器绝缘介质性能变化与分析系统及其监控分析方法。

实现上述目的技术方案是:

一种变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其包含如下步骤:

步骤一:建立模块化变压器绝缘介质性能变化与分析系统,所述变压器绝缘介质性能变化与分析系统由设备模块、数据模块和分析模块三部分组成,设备模块、数据模块、分析模块自动关联,实现数据交互;

步骤二:按照各变电站的设备情况,在设备模块中录入或修改变电站的设备信息;

步骤三:收集当前设备情况下的气体检测数据并录入数据模块中,形成数据库;

步骤四:分析模块通过数据库历史数据生成各单一气体含量时间曲线,并生成图形,并根据历史数据判断出各气体正常浓度范围值;

步骤五:对新的试验结果录入数据库并进行持续监控,判断单一气体含量是否处于正常范围内,并监控其变化趋势,为设备故障或潜在隐患判断提供依据。

进一步地,本发明提供的变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其中,设备模块、数据模块、分析模块通过 webService 方式和图形接口程序实现数据交互。

进一步地,本发明提供的变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其中,所述设备模块中录入的信息包括变电站名称、设备名称及型号。

进一步地,本发明提供的变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其中,步骤三中的数据包括:气体名称、含量、检测日期。

更进一步地,本发明提供的变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其中,步骤三中的气体包括氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、总烃。

进一步地,本发明提供的变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其中,步骤四的具体操作为:

(1)对各单一气体,以时间为横轴,单一气体组分含量为纵轴作图;

(2)根据历史数据获得单一气体正常波动范围。

进一步地,本发明提供的变压器绝缘介质性能变化与分析方法,其中,步骤五的具体操作为:

对新的气体含量数据进行持续监控,若发现某些气体含量变化与设备运行情况关系密切,则将该气体确定为重要气体,并增加该气体监控的频率;若发现重要气体含量有快速变化的趋势,则应缩短监控周期,重点观察;若发现所述气体含量持续变化并溢出正常范围之外,则对设备进行排查检修。

本发明技术方案中,所述气体含量变化与设备运行情况关系密切一般是指:当气体持续变化并超出正常波动范围时,设备发生故障的概率不小于65%;反之,当气体持续变化且超出正常波动范围时,设备故障发生概率仍不足65%,则该气体含量变化与设备运行情况关系不密切。

本发明还提供上述变压器绝缘介质性能变化与分析方法所采用的变压器绝缘介质性能变化与分析系统,其由以下三部分组成:

设备模块,用于添加、删除设备信息和修改已有设备的信息;

数据模块,用于录入设备模块记录的设备的气体检测试验结果,形成数据库;

分析模块,用于对数据模块中各单一气体的含量变化进行监控和分析,作为设备运行情况的判断依据;

其中,设备模块、数据模块、分析模块通过 webService 方式和图形接口程序实现数据交互。

进一步地,上述变压器绝缘介质性能变化与分析系统,其中,所述分析模块的工作过程为:

(1)对各单一气体,以时间为横轴,单一气体组分含量为纵轴作图;

(2)根据历史数据获得单一气体正常波动范围;

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