Патент на изобретение №2291455
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
(57) Реферат:
Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в процессе тепловых испытаний высоковольтных трансформаторов напряжения. Технический результат – повышение достоверности измерений. Для достижения данного результата поверхность трансформатора напряжения условно разбивают на равные участки и определяют с помощью тепловизионного приемника температуру каждого участка. Затем рассчитывают тепловой поток каждого участка и на основе этих данных определяют суммарный тепловой поток, характеризующий тепловые потери в магнитопроводе, определяющий значение погрешности измерений.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оперативном контроле технического состояния высоковольтных трансформаторов напряжения (ТН), в том числе, каскадных (многоступенчатых) маслонаполненных ТН непосредственно в процессе эксплуатации под рабочим напряжением. Разработанный способ может быть использован в энергетике. Известны способы и устройства для определения характеристик трансформаторов напряжения – погрешности напряжения fu и угловой погрешности К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в данном способе: 1) не производят контроль параметров трансформаторов напряжения непосредственно в процессе эксплуатации на электрических подстанциях под действием рабочего напряжения; 2) для оценки погрешностей необходимо отключать трансформатор напряжения от потребителя; 3) сложно оценивать процесс старения аппарата, работающего на подстанции под напряжением в течение многих лет эксплуатации; 4) невозможно оценить техническое состояние совокупности аппаратов, работающих на подстанции с целью выявления наиболее состаренных аппаратов. Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению является принятый за прототип способ дистанционного контроля распределения напряжения на последовательно соединенных элементах высоковольтной установки, например, в гирлянде изоляторов линии электропередач высокого напряжения, заключающийся в том, что в процессе эксплуатации элементов высоковольтной установки измеряют интенсивность оптического излучения этих элементов с помощью тепловизионного приемника, определяют превышение температуры каждого элемента над температурой окружающей среды и расчетным путем определяют величину напряжения на каждом элементе, например, изоляторе гирлянды линии электропередач (А.с. СССР №911345, МПК3 G 01 R 19/00 “Способ дистанционного контроля распределения напряжения на последовательно соединенных элементах высоковольтной установки”, заявл. 03.05.79, опубл. 07.03.82, бюлл. №9, автор Поляков B.C.). Однако в данном способе на основе дистанционного измерения температуры производят единственно расчет величины напряжения, падающего на отдельных элементах высоковольтной конструкции – гирлянды изоляторов, что существенно снижает эффективность оперативного контроля и диагностических параметров при подобном методе диагностики с помощью тепловизионного приемника. Заявляемое изобретение направлено на решение задачи дистанционного контроля изменения параметров трансформаторов напряжения: изменения погрешности напряжения Известно, что в процессе эксплуатации под напряжением в трансформаторе напряжения, как высоковольтном электрическом аппарате, рассеивается активная мощность Ра (Вт) тепловых потерь, которые в конечном счете обуславливают нагрев конструкции и отвод тепла от нее. Активная мощность Ра, рассеиваемая в объеме трансформатора напряжения, связана с величинами погрешности напряжения fu и угловой погрешности Значения погрешности напряжения fu и угловой погрешности где ia, ip – активная и реактивная составляющие тока холостого хода, отнесенные к номинальному току ТН; Uа.н, Up.н – активная и индуктивная составляющие падения напряжения в первичной и вторичной обмотках при номинальной вторичной нагрузке, установленной для ТН определенного класса точности (% вторичного напряжения). Так например, для однофазного ТН активная и индуктивная составляющие тока холостого хода, отнесенные к номинальному току ТН класса точности 0,5, равны: где Pa – активная мощность, Вт; Qн – намагничивающая мощность магнитопровода, В·A; S2н.ном – номинальная вторичная мощность ТН; Величина активной мощности определяет значения fu и где c1, c2. с3, c4 – постоянные, определяемые типом аппарата. Параметры, входящие в выражения (3)-(5), в целом, известны. Например, для трансформатора типа НКФ-110: В процессе старения трансформаторов напряжения при их длительной эксплуатации увеличивается рассеиваемая активная мощность Рa (Вт) (тепловые потери возрастают) за счет увеличения магнитных потерь в магнитном сердечнике, старения изоляции и т.п., вследствие чего значения погрешностей fu и На основе соотношений (4) и (5) можно показать, что увеличение активной мощности от значения Pa1 до Рa2 в процессе старения аппаратов приведет к увеличению величин погрешностей от fu1 и где Таким образом, контроль величин изменения погрешностей Выделяемая в объеме трансформатора напряжения активная мощность Ра (Вт) равна суммарной величине теплового потока Q (Вт), который выходит через боковую поверхность фарфоровой покрышки ТН, поэтому выражения (6) и (7) можно записать таким образом: где Q2, Q1 – величины суммарных тепловых потоков, отходящие от боковой поверхности ТН, рассчитываемые на основе последовательных тепловизионных измерений в различное время в процессе старения аппарата, c1, c2 – постоянные, определяемые типом аппарата. Величина Рa может быть оценена различными способами, например установкой на поверхность покрышки исследуемых аппаратов контактных датчиков теплового потока, измеряющих поверхностную плотность теплового потока qs (Вт/м2) в различных точках поверхности. Зная величину поверхностной плотности qs и размеры поверхности аппарата, можно оценить суммарный тепловой поток Q, равный величине активных потерь Ра в трансформаторе напряжения, и таким образом контролировать изменение Однако установка контактных датчиков теплового потока на поверхность высоковольтных ТН невозможна из-за технологических особенностей конструкции покрышки и техники безопасности при работе с высоковольтными установками. В связи с этим обстоятельством оперативная диагностика в процессе эксплуатации трансформаторов напряжения в рамках предлагаемого способа реализуется посредством дистанционного определения величины суммарного теплового потока Q на основе тепловизионной диагностики. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности и достоверности оперативного контроля трансформаторов напряжения непосредственно в процессе эксплуатации при рабочем напряжении. Для достижения указанного технического результата в предлагаемом способе, основанном на измерении интенсивности оптического излучения от трансформатора напряжения, имеющего общую высоту боковой поверхности Н и находящегося под напряжением в течение интервала времени, превышающего длительность переходных процессов, с помощью тепловизионного приемника и на определении температуры поверхности трансформатора напряжения по зафиксированной интенсивности оптического излучения, определяют суммарный тепловой поток Q1, отходящий от боковой поверхности трансформатора напряжения, в начале его эксплуатации, для этого боковую поверхность трансформатора напряжения условно разбивают на равные участки высотой где N – общее количество участков; определяют температуру этих отдельных участков, затем рассчитывают мощность теплового потока где D – внешний диаметр трансформатора напряжения;
где tповi – температура поверхности i-го участка; t0 – температура воздуха; и на основе этих данных определяют суммарный тепловой поток Q1 от всей боковой поверхности трансформатора напряжения, равный сумме тепловых потоков где c1, c2 – постоянные, определяемые типом аппарата; затем определяют техническое состояние трансформатора напряжения путем сравнения полученных данных Отличительными признаками предлагаемого способа от указанного выше известного, наиболее близкого к нему, являются следующие: определяют суммарный тепловой поток Q1, отходящий от боковой поверхности трансформатора напряжения, в начале его эксплуатации, для этого боковую поверхность трансформатора напряжения условно разбивают на равные участки высотой где N – общее количество участков; определяют температуру этих отдельных участков, затем рассчитывают мощность теплового потока где D – внешний диаметр трансформатора напряжения;
где tповi – температура поверхности i-го участка; t0 – температура воздуха; и на основе этих данных определяют суммарный тепловой поток Q1 от всей боковой поверхности трансформатора напряжения, равный сумме тепловых потоков где c1, c2 – постоянные, определяемые типом аппарата; затем определяют техническое состояние трансформатора напряжения путем сравнения полученных данных Способ осуществляют следующим образом. В начале эксплуатации трансформатора напряжения и через интервал времени, определяемый условиями эксплуатации и типом ТН, его боковую поверхность с высотой Н условно разбивают на равные участки, так что высота отдельных участков где N – общее количество участков, на которое разбита боковая поверхность трансформатора, i=1…N. Затем измеряют оптическое излучение от каждого участка боковой поверхности трансформатора напряжения с помощью тепловизионного приемника и определяют значение температуры этих участков по зафиксированной интенсивности оптического излучения, после чего на основе данных температуры поверхности каждого участка рассчитывают мощность теплового потока В теории теплообмена и инженерной практике используют эмпирические соотношения, которые с достаточной степенью точности описывают протекающие процессы в тепловых системах. Интенсивность естественного конвективного потока для любых форм поверхностей и сред в обобщенном виде определяется критериями Грасгофа (Gr), Прандтля (Pr) и их произведением (Gr·Pr). Интенсивность теплообмена на границе раздела ТН – воздух определяется критерием Нуссельта. Коэффициент теплоотдачи где Nu – число Нуссельта, характеризующее интенсивность процесса конвекционного теплообмена; Конвективный теплообмен определяется параметрами физических свойств воздуха: коэффициентом теплопроводности Число Нуссельта определяется функцией: Значение Gr рассчитывается по соотношению: где g – ускорение свободного падения; Н – высота покрышки; b – температурный коэффициент объемного расширения (b=1/273); причем значение температуры tг в выражении (14) определяется как усредненное значение температуры воздуха t0 и поверхности tпов. Число Прандтля Pr является теплофизической характеристикой среды, которая участвует в конвекционном теплообмене: Число Нуссельта представляется в виде критериальной зависимости: где с, n – табличные коэффициенты, определяемые в зависимости от различных условий (см. Теплопередача: Учебник для вузов / В.П.Исаченко, В.А.Осипова, А.С.Сукомел. – 4-е изд., перераб. доп. – М.: Энергоиздат, 1981, – 416 с.; Михеев М.А., Михеева И.М., Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977, – 344 с.). С учетом соотношения (11)-(16) можно оценить величину коэффициента теплоотдачи путем конвекции: При расчетах тепловыделений электрического оборудования необходимо также учитывать теплоотдачу излучением. Реальные объекты находятся в воздухе с температурой t0. С учетом закона Стефана-Больцмана следует оценивать интегральную энергетическую светимость R потока излучения от серого тела с учетом влияния окружающей среды по соотношению: где Интегральная энергетическая светимость R определяет величину коэффициента теплоотдачи от объекта путем излучения: где Сумма значения коэффициентов теплоотдачи ( Например, при температуре воздуха t0=-4°С значение температуры в некоторой области наружной части покрышки составляет tповi=4,7°С; Тепловой поток где По рассчитанным значениям Таким образом, рассчитывают суммарный тепловой поток Q, который, как отмечено выше, равен активной мощности Ра, рассеиваемой в объеме аппарата и оказывающей наибольшее влияние на погрешности трансформаторов напряжения. При практической реализации предлагаемого способа можно производить тепловизионную диагностику путем сравнения тепловых потоков одного трансформатора напряжения путем его многократного тепловизионного обследования. В этом случае проводят неоднократные тепловизионные испытания на одном аппарате: первоначально определяют исходное значение Q1, равное Рa1, после чего проводят испытания состаренного аппарата при эксплуатации и определяют текущее значение Q2, равное Рa2, причем испытания проводят через интервал времени, определяемый условиями эксплуатации и типом трансформатора напряжения. Это может быть от 1 года до 3 лет. Трансформаторы напряжения должны находиться под рабочим напряжением в течение интервала времени, достаточного для окончания возможных переходных процессов, в том числе феррорезонансных явлений, и наступления на каждом аппарате установившегося температурного режима. По результатам тепловизионных испытаний рассчитывают величину изменения погрешностей Если со временем эксплуатации рассеиваемая мощность возрастает, например, на Известно, что для НКФ-110 значения погрешностей fu<1-2% и Сравнивая величину теплового потока трансформаторов в процессе их старения путем последовательных тепловизионных испытаний, можно осуществлять дистанционный оперативный контроль за изменением технического состояния трансформаторов напряжения в процессе эксплуатации и сравнивать полученные данные
Формула изобретения
Способ теплового контроля характеристик трансформаторов напряжения, основанный на измерении интенсивности оптического излучения трансформатора напряжения, имеющего общую высоту Н боковой поверхности и находящегося под напряжением в течение интервала времени, превышающего длительность переходных процессов, с помощью тепловизионного приемника и на определении температуры поверхности трансформатора напряжения по зафиксированной интенсивности оптического излучения, отличающийся тем, что определяют суммарный тепловой поток Q1, отходящий от боковой поверхности трансформатора напряжения, в начале его эксплуатации, для этого боковую поверхность трансформатора напряжения условно разбивают на равные участки высотой
где N – общее количество участков; определяют температуру этих отдельных участков, затем рассчитывают мощность теплового потока
где Ра2, Pa1 – значения активной мощности, рассчитываемые на основе тепловизионных измерений; с1, с2 – постоянные, определяемые типом аппарата.
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Извещение опубликовано: 27.04.2009 БИ: 12/2009
|
||||||||||||||||||||||||||