发电设备状态监测及故障诊断课件.ppt
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1、发电设备状态监测与故发电设备状态监测与故障诊断障诊断 二一一年八月一、状态监测与故障诊断的概念二、水轮发电机组定子绝缘监测三、主变局部放电监测技术四、水电机组振摆在线监测五、发电厂辅助泵设备在线监测六、状态监测中的趋势分析方法一、状态监测与故障诊断的概念 状态监测:在对设备自身运行状态没有任何影响的情况下,通过先进的测量技术与信息处理技术,对运行状态下的电力设备直接进行实时检测与分析,判断设备运行的健康状态。状态监测既不影响系统正常的运行,又能直接反映运行中的设备状态,比停止运行时进行的离线检测更为有效、及时和可靠。状态监测的概念状态监测的概念状态监测的关键技术状态监测的关键技术状态监测必须解
2、决一下几点关键技术:1、在线检测设备的安装不能影响设备的运行状态,不能给被检测的设备造成安全隐患。2、选择的检测方法必须能较为直接地反映设备状况,与设备健康状态关联度大。3、较为完整、准确的抗干扰体系,确保监测结果的可信度。由于运行设备一般处于工业环境,各种干扰不可避免,传感信号往往掺杂着干扰信号,因此必须使用合理的抗干扰措施。故障诊断的概念故障诊断的概念 故障诊断是利用设备状态监测提供的信息,对设备运行状态和异常情况作出判断,为设备维修提供重要依据。并对故障类型、故障部位及原因进行诊断。具体来说,故障诊断的任务是实现“5W”功能,即:whether 是否发生了故障?what 什么部件发生了故
3、障?when 故障时间。why 故障原因。where 故障具体位置。故障诊断的具体任务故障诊断的具体任务 要顺利完成设备的故障诊断,要解决以下几点关键技术:1、设备故障的机理研究,在理论上总结故障状态下设备运动的表现形式。2、针对不同的诊断实体,选择合理的诊断方法。3、建立全面的专家诊断知识库系统。故障诊断的关键技术故障诊断的关键技术 设备状态监测与故障诊断的流程设备状态监测与故障诊断的流程 在我国电力体制下,对发电设备进行状态监测与故障诊断,具有以下意义:1)防止重大事故的发生;2)减少“非计划停机”及“非计划检修”造成的经济损失;3)减少“不必要的检修”次数。发电设备状态监测与故障诊断意义
4、发电设备状态监测与故障诊断意义 1)发电机大轴及机架等的振摆监测,主要对大轴的转动状况与电机固定部分受力情况进行监测,预防发电机的稳定性故障。2)发电机定子绝缘监测,监测发电机定子绝缘的劣化状态,预防电机定子绕组出现接地短路、相间短路、匝间短路等故障,主要通过测量定子绝缘的局部放电实现。3)发电机气隙、磁场监测,监测发电机定、转间气隙、磁场,获得转子外径及定子内径的最大值和最小值,防止出现转子碰撞定子的“扫膛”故障。磁场监测还能诊断转子是否出现匝间短路。水电厂电力设备状态监测的主要内容水电厂电力设备状态监测的主要内容 4)水轮机空蚀、空化监测,监测水电机组转轮的健康状况及气蚀的严重程度,预防水
5、电机组转轮出现裂纹甚至断裂等严重故障。5)励磁、调速系统的监测,在机组正常运行或实验状态下,通过对机组在有功、无功负荷给点变化时,相应信息量的超调、振荡次数、上升时间与调节时间反应调速、调速系统的运行状态进行监测,获得调速系统、励磁系统的整体性能。水电厂电力设备状态监测的主要内容水电厂电力设备状态监测的主要内容 6)电力设备发热监测,监测电力设备的温度及温度场分布,预防由电力设备整体发热或局部过热引起的短路、设备烧毁等故障。7)辅助系统监测,对水电厂的辅助系统包括各种泵、气机、阀门、管道等进行监测,了解这些设备的运行健康状态,防止因为辅助设备的故障导致机组的“”非计划停运”。8)主变、GIS、
6、套管的绝缘监测等,监测主变的、GIS绝缘状况,高压套管的介质损耗,防止高压设备绝缘击穿与短路事故发生。其中主变的油中气体分析技术,GIS局部放电超高频监测技术较为成熟,广泛应用于工业现场。水电厂电力设备状态监测的主要内容水电厂电力设备状态监测的主要内容二、水轮发电机组定子绝缘监测 据日本和欧洲统计资料,发电机的故障15%-25%与定子绝缘有关。因此,定子绝缘监测是发电机在线监测的重要内容之一。水轮发电机在运行过程中,定子绝缘劣化的最重要标志是局放放电,定子绝缘劣化越严重,其在高电压的作用下,产生的局部放电活动越剧烈。在通常情况下,质量良好的定子绕组在良好的工作条件下仅有少量的局部放电发生。然而
7、,由于绕组振动和工作在高温环境下、或者由于油污、潮湿和化学物质的作用,随着定子绕组绝缘的不断恶化,局部放电将呈十倍或十倍以上的速率增长。发电机定子绝缘监测重要性发电机定子绝缘监测重要性 发电机定子绝缘结构发电机定子绝缘结构定子绕组嵌在定子铁芯叠成的槽中,其绝缘包括主绝缘(绕组对定子铁芯),匝间绝缘,排间绝缘。定子绕组端部裸露部分涂有半导体防晕层,定子绕组绝缘主要材料为环氧云母。对水轮发电机定子绝缘在线监测主要通过测量定子绝缘的局部放电来实现,局部放电是发生在同步电机高压定子绕组绝缘中的小电火花,是由于定子绝缘中的气隙被瞬时击穿引起的放电现象,局部放电具有放电时间短,放电频段高且脉冲频谱丰富的特
8、征,并且局部放电释放的能量多,对绝缘的损害大,局部放电现象加剧定子绝缘劣化程度。定子绝缘局部放电脉冲特征定子绝缘局部放电脉冲特征典型的局部放电脉冲 由于水电厂现场情况复杂,空间存在着多种形式的电磁波,这些电磁波的存在将对局部放电的监测造成干扰,降低局部放电监测的可信度,因此,干扰抑制一直是局部放电在线监测中的关键技术,可以说,有效解决现场各类干扰的剔除问题,成功提取局部放电脉冲,是国际科研组织与企业一直试图解决的科技难题。局部放电在线监测另外一个关键技术是如何通过放电脉冲的波形特征及脉冲在相位上的分布特征来实现绝缘故障类型的判别与具体故障形式、故障位置的确定。定子绝缘局部放电在线监测的关键技术
9、定子绝缘局部放电在线监测的关键技术 目前,国际上主要采用脉冲电流法测量定子绝缘的局部放电,即通过设置传感器直接测量局部放电电流。鉴于水轮发电机组的结构,应用较为广泛的方法局部放电监测方法包括:1)中性点耦合法;2)PDA法;3)多并联支路耦合法。其中中性点耦合法包括宽带耦合法与窄带耦合法。发电机定子绝缘监测方法发电机定子绝缘监测方法 中性点耦合法是在水轮发电机中性点附近安装传感器来实现局部放电的监测,包括宽频带测量与窄带测量。中性点耦合法中性点耦合法 窄带测量是通过窄带测量网络组成,该网络由电感、电容与电阻组成,整个网络在电感与电容发生谐振时阻抗最小,其测量频带在谐振频率附近。窄带测量窄带测量
10、 宽带测量是采用宽频带电流传感器(罗氏线圈)作为测量工具。测量时为提高灵敏度,一般要求在发电机中性点接地回路上并联电容回路,电容值的大小在1nF6nF之间。宽带测量宽带测量优点:安装位置电压较低,安全性高,且一台机组只安装一个传感器,故障点少,且投资费用少。能够测量发电机内部所有的局部放电。其他体现发电机内部运行状态的脉冲也能被监测到,有利于发电机多方面的运行状态的监测。缺点:发电机局部放电主要发生在定子高压段,离被测点距离远,因此灵敏度差,特别是窄带测量系统。对信息处理与模式识别技术的要求高。不能实现定子绝缘故障的定位。中性点耦合法的优缺点中性点耦合法的优缺点PDA监测法是在发电机每相母线出
11、口与主变入口附近各装一个电容值(80pF)很小的高压电容传感器来达到测量局部放电目的。由于噪声抑制技术的要求,两个传感器间隔的距离长度与引入电缆的长度均需精确计算才能达到要求。PDAPDA监测法监测法多并联支路耦合法是在发电机每相每个并联支路均安装一个高压 电 容 耦 合 器(80pF)。由于噪声抑制的要求,每个传感器安装位置与引入电缆的长度均需精确计算才能达到要求。多并联支路耦合法多并联支路耦合法 PDAPDA法及多并联支路耦合法的优缺点法及多并联支路耦合法的优缺点优点:测量的灵敏度高。抗干扰能力强。能够实现局部放电的定位,其中PDA法能够定位到局部放电发生在同步电机的哪一相,并联支路耦合法
12、甚至能定位局部放电发生在电机的哪个并联支路。缺点:测量位置在发电机的高压端,增加电机的故障点,存在安全隐患。安装的传感器多,价格昂贵。发电机定子绝缘局部放电的分析发电机定子绝缘局部放电的分析 对水轮发电机定子绝缘局部放电的分析包括指放电标分析法与放电谱图分析法,以上两种分析方法均建立发电脉冲统计的基础上,即至少对50个工频周期的局部放电信号进行统计。放电指标分析法放电指标分析法 指标分析法主要用来判断定子绝缘是否发生故障,计算的局部放电指标包括:最大放电量 平均放电量 发电次数 标称放电量 根据国际电工组织颁布的标准,其中最大放电量和标称放电量是放映定子绝缘劣化的最重要参数 放电谱图指标分析法
13、放电谱图指标分析法 放电谱图分析法主要用于确定局部放电的放电类型,并对具体的绝缘故障进行定位。计算的局部放电谱图包括:最大放电量-相位谱图 放电次数-相位谱图 平均放电量-相位谱图 放电量-相位-放电次数三维谱图 其中三维放电谱图能全面的了解50个工频周期的局部放电脉冲的幅值及相位分布情况,通过对三维放电谱图的识别,能基本实现定子绝缘故障的确定。放电谱图分析法放电谱图分析法 定子绝缘放电的类型定子绝缘放电的类型 在水轮发电机中,局部放电可能在铜棒和电机接地的铁芯磁钢之间的任何气隙中产生。这些气隙包括:铜棒和绝缘体之间的气隙、绝缘材料内部的气隙、绝缘体与接地铁芯之间的气隙。此外,在电机中,线棒的
14、绝缘外层并非都与铁芯连接,所以局部放电还会在绕组端部区域发生。对于这些区域来说,当绝缘受潮或表面污染时,会发生表面放电或闪络现象。定子绝缘放电的类型及谱图特征定子绝缘放电的类型及谱图特征 根据放电位置的差异,定子绝缘的放电类型包括:内部放电:高压电机定子绕组绝缘体在层间出现气隙,在高压的作用下形成的放电;端部放电:发电机定子绕组端部的连接处,是绝缘的薄弱环节,尽管采取了一系列的措施(如防晕漆涂层和分级防晕层等),但在运行中由于振动和摩擦使防晕层损坏时,会引起端部表面放电。槽放电:槽部放电是指线圈主绝缘表面、线棒表面和槽壁之间的放电,槽放电的破坏性较大。电弧放电:定子线棒股线的疲劳断裂。断裂股线
15、两端由于振动时断时续,形成火花放电,并且随工频电流过零而不断熄灭、重燃,形成电弧放电。定子绝缘放电的类型及谱图特征定子绝缘放电的类型及谱图特征 内部放电:正半波和负半波放电对称 定子绝缘放电的类型及谱图特征定子绝缘放电的类型及谱图特征 端部放电:正半波放电幅度比负半波小的多 定子绝缘放电的类型及谱图特征定子绝缘放电的类型及谱图特征 槽部放电:正半波放电幅度比负半波小,但放电次数却多 定子绝缘故障诊断实例定子绝缘故障诊断实例 定子绝缘故障诊断实例定子绝缘故障诊断实例三、主变局部放电监测技术 变压器局部放电监测的意义变压器局部放电监测的意义 美国变压器维护协会编著的变压器维护指南中说明:“数据证明
16、,多数变压器的损坏,都是绝缘系统损坏造成的,其比例达到损坏变压器总数的85%”。华东电网变压器类设备专业会议资料汇编指出,华东电网500kV电压等级的变压器,绝缘和线圈问题仍是主要问题。统计显示,19822000年国内共投运500kV变压器618台(单相513台、三相105台),共有41台次发生事故,其中线圈和套管的绝缘故障占80%以上。目前,大型电力变压器主要采用油-屏障绝缘结构,在发生介质击穿之前往往表现为局部放电的逐步发展和增强,绝缘故障常常起源于局部放电造成的油/纸绝缘劣化。绝缘的劣化程度越高,局部放电活动越强烈,局部放电是绝缘发生劣化的重要征兆。因此,变压器局部放电的在线监测对预防变
17、压器故障意义重大。油侵式变压器绝缘结构油侵式变压器绝缘结构 油侵式变压器放电类型及部位油侵式变压器放电类型及部位 变压器局部放电特征变压器局部放电特征 当变压器内部出现局部放电时,将伴随以下现象的产生,这些可以作为局部放电监测的重要依据。1)产生放电电流,并沿联接线传播;2)产生电磁波,在变压器箱体内部折、反射传播;3)产生超生波,在变压器箱体内传播,并能衍射到变压器箱体外部。4)向外辐射光信号。5)产生强的放电能量,导致绝缘油分解而形成不同的气体。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 脉冲电流法检测到的不同情况下的放电脉冲 变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 1、脉冲电流
18、脉冲电流法在通过监测放电电流实现局部放电的测量。一般安装电流传感器用来检测变压器套管末屏接地线、箱体接地线、中性点接地线、铁芯接地线以及绕组中由于局部放电引起的脉冲电流,获得视在放电量。脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检测方法。为了抑制噪声,提高局部放电监测的准确度,脉冲电流法一般采用极性鉴别法抑制噪声。极性鉴别法要求在每相高压套管和高压套管末屏接地线上均套接电流传感器,一台变压器需要6个传感器 变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 2、超声波法 超声波法是通过检测变压器局放产生的超声波信号来测量局放的大小和位置。其传感器一般挂在油箱外壁,超声传感器的频带约为70150kHz(或
19、300kHz),以避开铁芯的铁磁噪声和变压器的机械振动噪声。一般采用34个超声波传感器能够实现局放源定位,因而人们对超声波法的研究较为深入。超声检测灵敏度低,主要用于定性地判断局放信号的有无,以及利用超声信号对局放源进行物理定位。在电力变压器的离线和在线检测中,它一般作为脉冲电流法的辅助测量手段。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 3、光测法 光测法利用局放产生的光辐射进行检测。光测法需要被检测物质对光是透明的,而变压器的箱体不满足要求,因此,光测法要求将传感器深入到变压器箱体内部,这对变压器运行造成很大的安全隐患,因而光测法在无法应用于工业现场的局放检测。变压器局部放电监测方法变压
20、器局部放电监测方法 4、油中溶解气体监测法 油中溶解气体分析(DGA,Dissolved Gas Analysis)法是通过检测变压器油分解产生气体的组份和浓度来确定故障状态(放电、过热等)。目前该方法已广泛应用于变压器在线监测,并建立起模式识别系统可实现故障的自动识别,是当前变压器局放检测领域比较有效的方法之一。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 4、油中溶解气体监测法 油中溶解气体监测法中的最重要设备是“油气分离膜”,该膜起到“阻止油分子、导通气体分子”的作用。变压器油在数据采集器内置微型油泵的作用由油气分离器油进口进入油室,经油气分离器油出口与变压器本体油形成变压器油的内部闭路
21、循环。数据采集器进行日常周期检测时,内置微型油泵开始启动,实现检测周期内的变压器油循环,确保日常检测油样的活性并完成系统色谱检测的油气分离过程。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 4、油中溶解气体监测法 油中溶解气体监测法可通过检测气体的含量,各种气体的比例及其比值,某些组合气体的总浓度等来识别具体的绝缘故障或过热故障。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 5、超高频监测法 变压器中每一次局部放电都发生正负电荷中和,伴随有一个陡峭的电流脉冲,并向周围辐射电磁波。局部放电所辐射的电磁波的频谱特性与局放源的几何形状以及放电间隙的绝缘强度有关 。超高频监测法即通过监测电磁波来最终测
22、量局部放电。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 5、超高频监测法 超高频局部放电监测采用双臂平面阿基米德天线作为传感器,监测频率很高,在500MHz-1500MHz(通过设计天线尺寸与臂长实现),能避开电力系统的绝大多数干扰(干扰频率一般在200MHz以下)。由于超高频监测法监测频率较高,因此,在现场应用时,首先应对监测信号进行降频处理。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 超高频监测法测量到的各种情况下主变局部放电产生的电磁波信号波形。高频电磁波经硬件降频处理后的波形。变压器局部放电监测方法变压器局部放电监测方法 变压器局部放电监测过程中,信号的分析方法、故障诊断与定位方法
23、与发电机定子绝缘监测基本一致。超高频监测法的诊断实例超高频监测法的诊断实例 通过对放电自动识别获得结论是:油中存在金属悬浮体。停机检查后获得的结论与自动监测获得的结论完全一致。四、水电机组振摆在线监测 水轮发电机振摆监测意义水轮发电机振摆监测意义 对于旋转机械来说,最常见的故障形式就是旋转轴系在运动过程中产生的振动故障,例如水轮发电机组最常见、最主要的故障就是振动故障,据华中电网50台4.5MW以上水轮发电机组六年运行资料的统计,大约有80%的故障或事故都在振动信息上有所反映。俄罗斯萨扬水电站的毁灭性事故起因极可能是其机组长期在振动超标的状态下运行。因此,对水轮发电机的振摆监测意义重大,有利于
24、提前发现水电机组的多种故障,预防重大事故的发生。水轮发电机组振摆特征水轮发电机组振摆特征 水轮发电机组的振动故障具有如下特点:1.渐变性 水轮发电机组与其他旋转机械相比转速明显较低,一般在50200rpm之间,甚至更低,因此其故障的发展多是渐变的,有磨损和疲劳特征,突发恶性事故较少,即有一个从量变到质变的过程,这种特征对实施振摆在线监测非常有利。水轮发电机振摆特征水轮发电机振摆特征 2.复杂多样性 主要表现在:(1)水轮发电机组是一个涉及机械、电磁和水力的复杂系统。机组振动可能是机械、电磁、水力三者中的一种因素引起的单一振动,也可能是几种因素共同作用的耦合振动。例如水流不平衡流动会引起机组转动
25、部分振动,而转动部分的振动又会引起转子与定子间气隙不对称变化,这个不对称变化将引起不平衡磁拉力,反过来加剧或减弱转动部分的振动 (2)机组的振动一般是几种振源同时存在。(3)在机组没有发生故障时,机组也是有振动的,当振动超出允许值时,如何区分机组的振动中哪一部分是不可避免的振动,哪一部分是故障引起的振动,也有很大的困难。(4)水轮发电机组振动的故障特征往往有多方面的反映,不同的故障其特征存在着显著的交叉,故障和特征之间并不是一一对应的关系,而且一种故障在特征上有多方面的反映。同时,某一部位的超常振动可能是几种故障的叠加,而某一故障引起的振动也会在几个部位不同程度的反映出来。水轮发电机振摆特征水
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