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发电厂技术监控实施细则汇编.doc217页
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发电有限责任公司
技术监控实施细则
发电有限责任公司
二ΟΟ九年五月
本标准在编写过程中充分依据中国大唐、北京大唐以及华北电科院技术监督制度要求,结合本厂实际制定,力求使本标准能在我公司的技术监控工作中,有法可依,有据可查。必将促进我公司技术监控工作的深度和力度,提高我公司设备管理水平和健康水平,确报机组安全、稳定、经济运行。
公司技术监控管理实施细则…………………………1
绝缘技术监督实施细则………………………………7
继电保护技术监督实施细则…………………………?
电测技术监督实施细则………………………………?
化学技术监督实施细则………………………………?
金属技术监督实施细则………………………………?
热工技术监督实施细则………………………………?
环保技术监督实施细则………………………………?
节能技术监督实施细则………………………………?
电能质量技术监督实施细则…………………………?
计量管理实施细则……………………………………?
锅炉压力容器管理实施细则…………………………?
特种设备管理实施细则………………………………?
励磁管理实施细则……………………………………?
振动管理实施细则……………………………………?
发电有限责任公司
技术监控管理实施细则
2009年 5 月20 日
发电有限责任公司企业标准
技术监控管理实施细则
本标准规定了我公司技术监控的管理职责,技术监控管理工作的内容和要求。
本标准监控内容包括了绝缘、热工、金属、化学、电测仪表、
正在加载中,请稍后...提高充油设备故障的分析诊断能力
&&&& 变压器在运行中,设备内部隐藏着许多潜伏性故障,这些潜在的故障威胁着设备的正常运行。在实际中,我们的工作目的就是通过色谱、试验的方法发现这些故障,了解故障发生的原因、掌握故障发展的趋势,提供故障严重程度的信息,制定设备合理维护措施。但是根据对设备的有效试验数据对设备进行诊断是一门非常难的技能,因为充油设备的故障诊断是一项复杂的、经验性很强的技术工作。那么,我们通过什么样的方式才能提高对设备故障诊断的精确性呢?
二、概述:
信息技术的快速发展使我们能够更及时地掌握世界的先进方法和技术,能快速的把最先进的诊断技术和众多专家积累的设备故障诊断经验用于实践,最适合、最准确的诊断方法,最终提高对设备故障的预测判断能力
长期以来,在变压器故障诊断中应用较多的是国际电工委员会(IEC)推荐的油中溶解气体分析法(DGA),也称气相色谱分析法。在实际工作中,我们应用该方法发现了不少充油设备内部的早期故障,并分析出这些早期潜伏性故障的发展程度,在生产中我们结合国内国际的一些经验和技术以及胜利油田电网的实际情况,制定和改良了一些分析方法和步骤并应用到实际中,经过实践发现这些改良的方法对设备故障的判断能力有很大提高。现对相关的分析方法和步骤介绍如下:
下面是IEC推荐的故障诊断程序:
&&&& DGA技术诊断设备内部故障部位是比较困难的,而设备故障修理的前提是必须通过内部检查找到故障的部位。但在根据油中气体分析结果对设备进行诊断时,从安全和经济性考虑,对于某些热故障,一般不应盲目地建议进行吊罩(芯)内部检查修理和退出运行,而应首先考虑这种故障是否可以采取油脱气处理或改善冷却条件,或限制负荷特措施来予以缓和或控制其发展。这样才能减少由于采取的故障处理措施不当而造成的人力物力的浪费。下面是我们是在上图的基础上参考操敦奎编著的《变压器油中气体分析诊断与故障检查》一书和孟玉婵高工的讲课内容,在我们工作中多次实践的基础上制定的确定追踪取样周期和故障处理程序:
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注:图中无显著增长系指产气速率小于注意值;缓慢增长系指产气速率超过注意值;急速增长系指产气速率达到2倍注意值以上。
利用此流程使我们能根据油中气体分析结果,对设备诊断时,从安全和经济性考虑,我们对多种故障根据其性质和严重程度,提出合理的建议。例:孤五变的2#主变、滨二变的1#主变、孤三变的1#主变、还有草桥主变、辛六变的1#2#主变等多座主变压器的流程跟踪已取得了显著的效果。
(2)产气速率:
& & &判断设备内部有无故障时,首先应将油中溶解气体分析结果的几项主要指标与注意值作比较。当油中溶解气体含量的任一主要指标超过注意值时应引起注意。但是导则推荐的注意值是指导性的,它不是划分设备是否故障的唯一判据,不应当做标准死扣。进行变压器故障检测判断时,除将油色谱分析中的特征气体与注意值比较外,还应参考特征气体的增长速率。导则规定,产气速率对于开放式变压器总烃绝对产气速率不大于0.5ml/h,隔膜式不大于0.25ml/h,相对产气速率大于10%就应引起注意。在经过多次充油设备检测故障判断的实践后,通过查看国内国际的很多资料,并经过多次故障诊断实践后,总结出了特征气体、产气速率与故障性质的关系,使得对充油设备故障初期的判断更为详细准确,如下表所示:
05年8月10日东安变2#瓦斯动后,计算其绝对产所速率远远大于10 mL/h
吊芯检查,整个铁芯吊出来后,立刻可看到有一个线圈的绝缘材料已有被烧焦的痕迹,故障为低压线圈匝间短路。03年辛六变1#,05年辛六变2#,07年正理、郑王变主变的故障等都验证了产气速率与故障性质的关系。
07年春季电网检修时,试验测试发现九分场地3#主变铁芯绝缘异常,色谱分析发现其特征气体成份都在注意值之内,计算其绝对产气速率小于1,我们判断设备正常。最后决定正常投运,加强跟踪。(事后分析:怀凝油中有游离物质(比如铁屑)随着油流流动,影响绝缘)
(3)三比值法的补充
当特征气体一项或几项超过注意值,产气速率出现上表现象时,用DGA推荐的三比值法,三比值能得出故障类型和故障的大体部位。但此法所给编码并不全,这给我们的检测分析工作带来问题。07年6月通过对郑王变1#主变故障的案例分析得出编码组000无此编码,最后故障查实为放电兼过热故障。另一主变000编码属设备正常老化、无故障,而实际案例分析属低能量放电故障。另外在实际工作中还发现122、121、222等组合形式在表中找不到相应的比值组合,针对这一问题查找了国内国际大量的的这方面的资料,结合工作中遇到的实际问题,经过多次故障的验证和试验,最后得出用三比值结合无编码比值和判断故障性质,故障诊断正确率有较大提高。
无编码比值法
(这种方法的原理是:油和固体绝缘材料在不同的温度、不同的放电形式下产生的气体也不同。当总烃含量超过正常值时,先计算出乙炔和乙烯的比值,当其值小于0.1时为过热性故障。计算乙烯与乙烷的比值,确定其过热温度,当其值大于 0.1时为放电性故障。计算甲烷与氢气的比值,确定是纯放电还是放电兼过热故障。)它是对三比值法的一个补充。具体分析判断方法下表:
用无编码比值法判断故障性质
下列数据是我们多年来分析整理的试验数据和诊断结果
三比值结合无编码法正判率由原来的34%达到了84%。
另外我们发现充油设备故障初期用&四比值法&进行判断,对于变压器铁芯多点接地故障,其准确度是相当高。它对三比值法故障判断是一个极好的补充。对滨六变、孤三、孤五、故障的判断已得到证实。
(4)气相色谱法与电气检测法有机结合。
但是色谱分析方法主要是利用诊断对象所表现出来的特定信号来诊断特定类型的故障,因为变压器油中溶解气体并不携带足够的故障部位信息,不能有效地考虑各种故障间的可能存在的相互关联,不能预测可能发生故障的部位以及可能的故障形式,这样,才能对设备做出准确判断。下表是电气化学试验结果的一致性的实例:
与油中气体分析具有一致性效果的电气、化学试验实例:
在该表可见油中可燃气总量较高时,油的闪点可能有明显下降;当油中气体烃类很高,而主要是甲烷和乙烯气体时,不论用特征气体或比值法均能判定为过热性故障。至于是导电部位还是铁芯部位的故障,因特征气体一样,使得色谱法就无法给予推断,如果能通过导电回路的接触电阻或接地电流的检测试验,就有可能准确定出故障部位。2)当油中乙炔含量较高时,可通过局部放电的检测试验,可以进一步明确放电大致部位及放电的严重程度。3)如果氢气单一增高,有可能存在空穴性局部放电或是进水受潮,除了进行外部观察是否存在漏气和受潮路径之外,还应对设备进行介质损失角和油的电气、微量水分析。4)当认为变压器可能存在匝、层间短路故障时,可以进行变压比和低压励磁电流测定等试验。但是,有时设备内部故障处于早期阶段,一些常规试验不一定反映出来,这只能说明油中气体分析比较灵敏,而不能否定其它试验的有效性。总之只有色谱分析结果与其它试验结果进行综合判断,能大大提高判断的准确性。
四、总结:
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