1 / 27

R A2-08 EFIKASNOST KONVENCIONALNIH ELEKTRIČNIH METODA U PROCJENI STANJA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA

I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE STK A2 TRANSFORMATORI. R A2-08 EFIKASNOST KONVENCIONALNIH ELEKTRIČNIH METODA U PROCJENI STANJA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA. GORAN MARTINOVIĆ*, PREDRAG MIJAJLOVIĆ ELEKTROPRENOS PODGORICA CRNA GORA. U V O D. Uslovi za pouzdan, ekonomičan i dugotrajan rad ETR su :

floyd
Download Presentation

R A2-08 EFIKASNOST KONVENCIONALNIH ELEKTRIČNIH METODA U PROCJENI STANJA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE STK A2 TRANSFORMATORI R A2-08EFIKASNOST KONVENCIONALNIH ELEKTRIČNIH METODA U PROCJENI STANJA ENERGETSKOG TRANSFORMATORA GORAN MARTINOVIĆ*, PREDRAG MIJAJLOVIĆ ELEKTROPRENOS PODGORICA CRNA GORA

  2. U V O D Uslovi za pouzdan, ekonomičan i dugotrajanradETRsu: • Preciznoiispravno definisanje zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji • Provjera kvaliteta gotovog ETR • Ispitivanja nakon transporta, tokom montaže i prije stavljanja pod napon • Provjera faktičkog stanja tokom eksploatacije

  3. DIJAGNOSTIKA • Neophodnost dijagnostike faktičkog stanja ETR proizlazi iz činjenice da je tokom eksploatacije ETR je izložen procesima starenja pod uticajem niza normalnih i vanrednih pogonskih naprezanja: električnih, termičkih, hemijskihi mehaničkih. To zakonomjereno rezultira smanjenjem stepena njegove pogonske pouzdanosti. • Stari i ETR izloženi „stresnim“ situacijama (čestim kratkim spojevima, preopterećenju, popravkama na terenu) predmet su posebne pažnje. Procjenu stanja zahtijevaju i sljedeće situacije: incidenti u sistemu, promjena mjesta pogona, kontrola u toku i nakon sanacije kvara i kontrola u slučajevima revitalizacije, regeneracije i sušenja sistema izolacije

  4. Osnovni sistemi ETR: magnetni (magnetno kolo i njegova izolacija, stezni sitemi i uzemljenje), električni (namotaji, izvodi, veze, regulator napona, sistem učvrstćenja namotaja, provodni izolatori) i unutrašnje izolacije koji obezbjeđuju ispunjenje njegovih vitalnih funkcija: prenošenje elektromagnetne energije, obezbjeđenje električne čvrstoće izolacije, mehaničke čvrstoće namotaja i integriteta strujnih kola • Dijagnostika - čije su osnovne komponente: mjerne metode, procedure, ekspertska i iskustvena znanja - predstavlja periodično i blagovremeno određivanje stanja ETR. • Pouzdanost dijagnostičkih metoda determinisana je stepenom korelacije između stvarnog stanja i mjerenog parametra koji to stanje oslikava. • “Tačkasta ” ocjena stanja, trend analiza,baza podataka, komparativna analiza

  5. Dijagnostička vjerodostojnost profilaktičkih ispitivanja podrazumijeva: odgovoran pristup tehnici i metodologiji mjerenja, pripremu objekata za ispitivanje, uzimanje u obzir faktora koji utiču na rezultate i na kraju, kvalifikovanu analizu i interpretaciju dobijenih rezultata. Ni jedna od postojećih dijagnostičkih metoda, pa ni konvencionalne električne metode, ne obuhvataju sve aspekte problema obezbjeđenja pogonske pouzdanosti energetskog transformatora, odnosno - bez analitičkog „ukrštanja“ sa rezultatima dobijenim drugim kontrolama - nijesu u stanju da detektuju sve rizike koji dovode do havarije.

  6. KONVENCIONALNE ELEKTRIČNE METODE U Elektroprenosu se, za praćenje stanja ETR, primjenjuje standardni opseg dijagnostičkih metoda: • konvencionalne električne metode; • ispitivanja ulja (DG analiza, FH analiza, furani i vlaga u ulju – koje za potrebe Prenos-a radi Institut „Nikola Tesla“ - Beograd); • termovizijska i ultrazvučna kontrola ETR u sklopu termovizijske kontrole postrojenja. Prenos raspolaže mjernom opremom za sljedeće dijagnostičke metode: • mjerenja struja magnećenja (400 V); • mjerenje jednosmjernom strujom omskih otpora namotaja; • mjerenje induktivnosti usljed rasipanja; • mjerenje prenosnog odnosa; • mjerenje otpora izolacije i koeficijenta dielektrične absorpcije; • mjerenje tg δ i kapaciteta izolacionog sistema provodnih izolatora; • mjerenje tg δ i kapaciteta izolacionog sistema ETR; • termovizijska i ultrazvučna kontrola.

  7. Mjerenje otpora namotaja jednosmjernom strujom Jedan od osnovnih zahtjeva u pogledu kvaliteta električne energije je održavanje konstantnog napona koji se isporučuje potrošaču Nekvalitetni spojevi u namotaju: • Loši varovi • Slabo presovanje • Loše mehaničke veze Nekvalitetna kontaktna mjesta: • smanjenja kontaktnog pritiska usljed zamora materijala opruge, • mehaničko oštećenje kontaktnih površina, • vibracija i • hemijske reakcije Značajno povećan broj kontakata i spojnih mjesta i dodatni problemi za obezbjeđenje mehaničke izdržljivosti usljed djelovanja sila pri kratkim spojevima smanjuju pogonsku pouzdanost ETR

  8. Za interpretaciju rezultata mjerenja koristi se upoređenje sa: referentnim rezultatima, prethodnim mjerenjima, među fazama i razlika promjene otpora u smjeru na više i na niže na RS. Kriterijum za procjenu stanja je razlika među fazama < 2%. Otpor namotaja predstavlja dijagnostički parametar visoke vrijednosti, jer omogućava detekciju neispravnosti u ranoj fazi.

  9. Mjerenje induktivnosti usljed rasipanja Jedan oddominantnih uzroka degradacije podužneizolacije jedeformacija namotaja nastala usljed njegove nedovoljne dinamičke stabilnosti. Pod uticajem radnih (magnetostrikcija magnetnog kola) i povremenih mehaničkih naprezanja (dinamičkih – impulsnih izazvanih djelovanjem struja kratkih spojeva i prelaznim režimima prilikom uključenja transformatora u prazan hod), a tokom vremena i zbog promjene dimenzija izolacije, relaksacije napona u steznom sistemu i zamora materijala, dolazi do slabljenja početnih steznih sila namotaja.

  10. Iskustvo upućuje da je više od 90%mehaničkih deformacija vezano za radijalnu deformaciju unutrašnjih namotaja. Deformacija namotaja uzrokuje promjenu prečnika namotaja, a samim tim i promjenu kanala fluksa usljed rasipanja. Kao pouzdan dijagnostički parametar za promjenu prvobitne geometrije namotaja u radijalnom pravcu koristi se relativna promjena induktivnosti usljed rasipanja Kriterijumi za ocjenu stanja deformacije namotaja su: • povećanje induktivnosti usljed rasipanja u odnosu na početne vrijednosti ne smije biti >3%; • razlika induktivnosti usljed rasipanja među fazama na srednjem i krajnjim položajima RS ne smije biti >3%; • povećanje induktivnosti usljed rasipanja u odnosu na fabričku vrijednost dobijenu iz ogleda KS, ne smije biti veća od 5%.

  11. Mjerenje tg δ i kapaciteta izolacionog sistema provodnih izolatora Provodni izolatori obezbjeđuju vezu između namotaja ETR i postrojenja, dakle, njihova uloga je dvostruka: konduktivna i dielektrična Promjena kapaciteta C1 upućuje na promjenu geometrije (proboj među elementarnim kondenzatorima), a povećanje tg δ1 na povećane gubitke u izolacionom sistemu PI (najčešće posljedica kontaminacije vlagom i produktima starenja) Kriterijumi za ocjenu stanja izolacionog sistema PI su: • tan δ1 < 1.5 tan δ1ref – stanje zadovoljavajuće; • 1.5 tan δ1ref ≤ tan δ1 <2.5 tan δ1ref – nedovoljno pouzdan; • tan δ1 > 2.5 tan δ1ref – provodni izolator je neispravan; • za 110 kV - dozvoljena promjena kapaciteta C1 do 5%; • za 220 kV - dozvoljena promjena kapaciteta C1 do 3%; • za 400 kV - dozvoljena promjena kapaciteta C1 do 2%.

  12. Mjerenje tg δ, C, otpora izolacije i koeficijenta dielektrične absorpcije izolacionog sistema Premda se, po definiciji, unutrašnja izolacija (glavna i podužna) ne svrstava u aktivni dio ETR, nesumnjivo je jedan od njegovih najbitnijih djelova Osnova glavne izolacije ETR uljno-barijernog tipa je ulje koje ispunjava izolacioni prostor i omogućava dobro hlađenje aktivnog dijela (konvekcijom ili prinudnim kretanjem). Mehanička čvrstoća konstrukcije i poboljšanje njenih izolacionih karakteristika obezbjeđuje se složenim aranžmanom čvrstih materijala na bazi celuloze.

  13. Uljno-papirni izolacioni sistem je tokom eksploatacije izložen starenju: složenom elektrohemijskom procesu koji dovodi do degradacije dielektričkih osobina čitavog sistema i slabljenja mehaničkih osobina čvrste izolacije. Glavni mehanizmi procesa starenja su: za ulje – oksidacija, a za celuloznu izolaciju: oksidacija, piroliza i hidroliza. Procesi starenja se intenziviraju rastom temperature i povećanjem sadržaja vlage, čija raspodjela u izolacionom sistemu tokom eksploatacije nije uniformna. Koncentracija vlage - mada postoji konstantna težnja za uspostavljanjem ravnotežnog stanja između ulja i čvrste izolacije u kojoj je dominantno akumulirana (najviše u „debelim“ strukturama, potom u barijerama i nešto manje u papirnoj izolaciji namotaja) – najveća je u hladnim zonama i zonama sa visokim gradijentom električnog polja. Produkti starenja ulja, čestice različitog porijekla i povećan nivo vlage u ulju i njihovo deponovanje na i u čvrstoj izolaciji stvaraju preduslove za pojavu parcijalnih pražnjenja

  14. Osnovni zadatak dijagnostike izolacionog sistema jeste da blagovremeno – dok su neispravnosti još reverzibilne – ukaže na neophodnost preduzimanja aktivnosti na njegovoj sanaciji. Preventivnim kontrolama električnim metodama na terenu obuhvata se isključivo praćenje stanja glavne izolacije. Kako Riso i tgδ , kao integralne karakteristike, daju informaciju o prosječnom stanju ukupne izolacije podvrgnute mjerenju, mjerenje parametara koji karakterisu stanje izolacije obavljamo po zonama. Za autotransformatore pet zona (dvije osnovne i tri kontrolne), a za ostale transformatore osam zona (tri osnovne i pet kontrolnih)

  15. U dijagnostičkom smislu najinteresantnije su relacije mjerenja: • VN-M (SN+NN), koja, bez obzira na kompleksan izolacioni aranžman namotaja VN - gornja i donja potporna izolacija, izolacija čela namotaja prema jarmu, barijera prema kotlu, VN provodni izolatori, potporna izolacija izvoda namotaja i veza, izolacija regulatora napona itd. – zbog njihovih malih kapaciteta dominantno determiniše stanje izolacionog ulja, • VN-SN (NN+M) i SN-NN (VN+M), koje omogućavaju procjenu stanja barijerne izolacije, • NN-M (VN+SN), osjetljiva na kontaminacije i lokalnu koncentraciju vlage. Stanje izolacionog sistema transformatora je zabrinjavajuće ako suvrijednosti dijagnostičkih parametara: • tgδ > 1% • PromjenaC • Riso < 600 M (u relacijama ispitivanja: svaki namotaj pojedinačno prema svim ostalim međusobno spojenim i uzemljenim), • Rad < 1.1; • u slučajevima kada je konstatovana značajna promjena parametra u odnosu na prethodno mjerenje.

  16. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 23.05.1997. 28.06.1999. 16.05.2000. 13.06.2001. 14.05.2.004. Period ispitivanja VN-M (SN+NN) VN-SN (NN+M) SN-NN (VN+M) SN-M (VN+NN) NN-M (VN+SN)

  17. Mjerenje otpora izolacije magnetnog kola Oštećenje izolacije uzemljenih djelova konstrukcije magnetnog kola dovodi do formiranja kratkospojenih kontura koje su spregnute sa osnovnim ili rasutim magnetnim fluksom, što rezultira lokalnim pregrijavanjima i degradacijom izolacije praćenom generisanjem gasova kvara. Svi metalni djelovi unutar transformatorskog suda koji ne pripadaju energetskim električnim kolima moraju biti uzemljeni. Koriste se različite šeme ali uzemljenje mora biti izvedeno samo u jednoj tački. Nažalost, ovo rješenje nije, čak ni na svim novim ETR primijenjeno na korektan način.

  18. Mjerenja struja magnećenjapri sniženom naponu Na osnovu mjerenja struja magnećenja pri sniženom naponu 400 V AC može se, u načelu, otkriti značajno narušavanje simetrije magnetnog kola, slabljenje njegovog učvršćenja ili oštećenje izolacije među limovima, kao i međuzavojni kratki spojevi i prekidi namotaja Za interpretaciju rezultata mjerenja koriste se zakonitosti u odnosima intenziteta struja magnećenja među fazama u srednjoj i krajnjim pozicijama regulacione sklopke

  19. Mjerenje prenosnog odnosa transformatora Ovo mjerenje nije neophodno prilikom redovnih preventivnih ispitivanja, mada ovaj parametar ima visoku dijagnostičku vrijednost. Uobičajeno je da se ono koristi kada postoji sumnja u involviranost regulacone preklopke u kvar na ETR.

  20. ZAKLJUČAK • Dijagnostičke kontrole ETR korišćenjem konvencionalnih električnih metoda iziskuju njegovo višesatno isključenje. • Remećenje pogona i pojava niza novih metoda za on-line praćenje i procjenu stanja ETR uslovili su neopravdano zapostavljanje konvencionalnih električnih metoda. • U cilju reafirmacije konvencionalnih električnih metoda, kroz brojne primjere iz realnog pogona, pokazana je visoka dijagnostička vrijednost mjerenih parametra, što uz pouzdanu i obimnu bazu podataka omogućava analizu njihovog trenda, komaparaciju sa trendovima drugih ETR istog tipa i praćenjem eksploatacione istorije - obezbjeđuje pouzadanu kvalifikaciju faktičkog stanja ETR.

  21. Megaommetar “LEM NORMA UNILAP ISO 5 kV” • - Most za mjerenje tgd i C tip 2816/5284U-TETTEX • CURENT BOOSTER – tip 5286 – TETEX • Uredjaj za mjerenje otpora namotaja visokom strujom • 2291- TETTEX • - Univerzalni instrument “VOLTCRAFT VC 220“ • -Differential PD-probe LDP-5 • - TermaCAM E25 - FLIR systems

More Related