电气设备状态监测与故障诊断的现代技术及发展趋势课件.ppt
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1、电气设备状态监测与故障诊断电气设备状态监测与故障诊断的现代技术及发展趋势的现代技术及发展趋势河海大学河海大学 电气学院电气学院 马宏忠马宏忠1 2概念的再认识概念的再认识 3 4 电气设备的定期检修制度定期检修制度:到期必修,缺乏对设备的综合分析,检修过量,检修不足 人力和物力的浪费,降低了供电可靠性。状态检修状态检修替代定期检修是发展的必然趋势。5 及时准确地发现电气设备潜在潜在的和现有现有的故障是保证生产安全运行的重要措施。由于种种原因,目前状态监测与故障诊断的应用水平不平衡应用水平不平衡,还存在种种问题,包括一些认识上的误区。6本报告要点:首先讨论电气设备状态监测与故障诊断的概念,概念的
2、再认识概念的再认识 目前主要电气设备的状态监测与故障诊断关键技术关键技术与现代诊断方法现代诊断方法综述最后讨论发展趋势发展趋势概念的再认识概念的再认识7 8 状态检修状态检修是我国即将面临的先进的设备管理体制开展状态检修状态检修的研究一般从两个方面两个方面进行一类是对设备进行不间断实时动态的在线监测在线监测,用在线的数据来判别判别设备状态。另一类是以离线检测为主,通过各种离线数据分析离线数据分析对设备状态进行综合诊断综合诊断。实现状态检修的前提前提:必须进行可靠的状态监测状态监测与准确的故障诊断以及有效的故障预报。9故障预报、故障诊断和状态监测的本质区本质区别别:。故障预报故障预报根据故障征兆
3、,对可能发生可能发生故障的时间、位置和程度进行预测。故障诊断故障诊断根据故障特征,对已发生的已发生的故障进行定位和对故障发展程度进行判断。状态监测状态监测对设备的运行状态进行记录记录、分类和评估评估,为设备维护、维修提供决策。关系如图(按故障发展的时间进程时间进程进行分类)10图图1 1故障预报、故障诊断和状态监测之间的关系(按时间进程)故障预报、故障诊断和状态监测之间的关系(按时间进程)11如果不能对未发生的故障未发生的故障时间、位置进行预测和不能对已发生故障的位置、程度进行准确判断,则不能称为故障预报和故障诊断不能称为故障预报和故障诊断,其结论应该属于状态监测状态监测范围。12对故障的故障
4、的预测或预报预测或预报必须建模和仿真.故障诊断故障诊断需要对故障的机理进行分析和研究,因而存在较大的难度。状态监测状态监测主要依据信号处理和模式识别对设备进行评估和判断,相对容易实现。也不能认为不能认为预测或预报是最好的方法,而状态监测只是一种初级的手段。每一种方法必须适合具体的对象,关键在于准确,要得到准确的结论都是不容易的。图2表示状态监测、故障诊断和故障预报与状态监测、故障诊断和故障预报与设备故障的关系的关系。13 14状态监测状态监测适合电力系统主设备的现状。主设备的主要故障,例如绝缘故障、机械故障等的一些故障机理还不清楚故障机理还不清楚,全系统的故障建模和仿真更难,而作为一个产品,其
5、生存期有限生存期有限,也没没有必要进行大量的研究工作有必要进行大量的研究工作。如果强调对主设备故障的“预报”和“定位”,不仅现有条件下很难达到预期效果现有条件下很难达到预期效果,而且容易产生过分的期望和误解过分的期望和误解,并将影响监测技术的推广影响监测技术的推广和发展和发展。15状态监测应该包括以下任务状态监测应该包括以下任务:a.为设备的运行情况积累资料和数据,建立设备运行的历史档案历史档案。b.对设备运行状态处于正常还是异常正常还是异常做出判断判断根据历史档案、运行状态等级和已出现的故障特征或征兆,判断故障的性质和程度。c.对设备的运行状态进行评估运行状态进行评估,为状态检修的实施提供依
6、据。162.2 2.2 状态监测与继电保护状态监测与继电保护状态监测、故障诊断与继电保护继电保护有很多共性之处,但其任务与功能是不同任务与功能是不同的,必须根据故障特点进行定位。不存在谁比谁好不存在谁比谁好,或谁可完全代替谁的问题。对不同的设备和不同的故障类型,采用的监测的方法可能完全不一样。由于故障发展速度的差别,形成了瞬变故障瞬变故障和缓变故缓变故障障两个类型。以大型发电机和变压器为例,如表1所示。表1.变压器、发电机故障按处理时间分类 17状态监测与继电保护状态监测与继电保护(瞬变故障瞬变故障 例如相间短路等,发展很快。继电保护继电保护装置必须在10ms20ms内处理这类故障,以避免损失
7、扩大。瞬变故障发生时需要解决的问题需要解决的问题是故障保护和避免事故扩大,不是诊断和监测的问题。18状态监测与继电保护状态监测与继电保护(缓变故障缓变故障是从出现故障征兆发展到故障灾害进程较慢进程较慢的一类故障现象,例如绝缘故障、机械系统故障等。当出现故障征兆时,需要对故障进行定位,或对故障的程度和发展进行监测,采取措施,防止故障状态的进一步发展和造成重大损失。因此因此,缓变故障是状态监测和故障诊断的缓变故障是状态监测和故障诊断的对象对象。19状态监测与继电保护状态监测与继电保护(对于对于瞬变故障瞬变故障,继电保护继电保护可以发挥巨大的作用可以发挥巨大的作用,大大减少可能造成的危害。但并不是所
8、有的瞬变故障都是由缓变故障发展形成的,同时,很多缓变故障其发展造成的损害也不在继电保护所能保护的范围内。有人认为状态监测和故障诊断能防止故障发有人认为状态监测和故障诊断能防止故障发生生,是比继电保护更先进的技术是比继电保护更先进的技术,可以取而代之可以取而代之,这是一种误解这是一种误解。两种技术互相补充互相补充,缺一不可缺一不可。20表表1.1.变压器、发电机故障按处理时间分类变压器、发电机故障按处理时间分类 10mS1min瞬变故障瞬变故障缓变故障缓变故障发生时间电力变压器绕组匝间、相间短路局部放电 partial discharge(PD)油中气体色谱分析(PDA)油中水分 Water i
9、n oil油温 oil temperature调压分接开关 tap switch大型发电机定子绕组匝间、相间短路 stator winding turn to turn short,phase short负序 negative sequence逆功率 reverse-power定子绕组一点接地 stator winding ground?转子一点接地 rotor ground 失磁 Loss of field转子绕组匝间短路 rotor winding turn to turn short 局部放电 PD轴电压不正常 shaft voltage abnormal冷却系统故障 cooling s
10、ystem fault机械振动 mechanical vibrating轴系振动 shafting vibrating主要检测方法继电保护 relay protection状态监测 condition monitoring21 22 20002000年年3232台次、台次、4712.04712.0MVAMVA 2001 2001年年6363台次、台次、7399.57399.5MVAMVA 事故率事故率0.430.43%=%=(6363台台/14523/14523台)台)事故容量事故容量 0.72%=0.72%=(7399.5/1024089.77399.5/1024089.7)其中其中 330
11、 330kV 1.65%500kV 1.83%kV 1.65%500kV 1.83%容量容量300 300 MVA(MVA(1.04%1.04%)3834.0 MVA(2.23%)3834.0 MVA(2.23%)1)1)事故台数:事故台数:23运行年限运行年限事故台次事故台次占百分比占百分比(%)(%)11221.123 455 68.8 10.56101322.811151322.81620 204 4 7.0 7.0 合计合计5757100.0100.0投运投运1515年内发生事故的年内发生事故的4949台次台次(其中进口其中进口变变8 8台台),占总事故统计台次,占总事故统计台次86.
12、0%86.0%,说明,说明运行寿命值得担忧。运行寿命值得担忧。24表表10 199010 199020012001年短路损坏事故台次统计年短路损坏事故台次统计 年年 份份事故总台事故总台次次短路事故短路事故台次台次占总事故占总事故比率比率%1990342619915635199276182419936922321994572137199559294919965829501997552138.21998632641.31999492040.82000321134.42001632133.3 253.1.2 OLTC的特殊监测的特殊监测统计表明,OLTC(有载调节器)故障和绕组故障最常见。因此,监
13、控的关键参数包括OLTC故障、油/纸绝缘(包括绕组和变压器)的老化、负载和运行状态。1)OLTC的特殊监测的特殊监测:当前已有一些OLTC在线监控系统,但是机械和电气故障的集成检测器仍在研究之中。OLTC的振动振动监测是有效的在线监测方法,但其研究仍在进行之中。262)绝缘问题绝缘问题:绕组绝缘和主绝缘是影响变压器寿命的最大的问题之一.通过温度、油中气体分析(DGA),局部放电(PD)和湿度分析来监测。考虑到绝缘问题,使用光纤传感器光纤传感器是直接测量热点温度的最重要方法,但这种方法成本很高。绝缘系统中,局部放电局部放电的早期检测非常重要。对变压器,广泛使用附着在变压器箱体上的压电压电声学传感
14、器声学传感器来探测局部放电信号。273)其它有价值的监测量其它有价值的监测量:负载和运行状态的基本信息可通过电压、电流互感器监测。振动监测似乎是检测OLTC故障的最佳方法。283.2.1发电机故障和监测方法发电机故障和监测方法1)定子绕组故障定子绕组故障:包括绝缘故障、绕组导体故障和包括绝缘故障、绕组导体故障和绕组端部故障。绕组端部故障。电气绝缘电气绝缘逐渐劣化逐渐劣化的结果的结果,绝缘故障绝缘故障便成了主要便成了主要关注对象。关注对象。主要主要早期特征早期特征便是机器内局部便是机器内局部放电增加放电增加,因此因此,对对局部放电的监测成为实施定子绕组状态监测的主局部放电的监测成为实施定子绕组状
15、态监测的主要工具。要工具。293.2.1发电机故障和监测方法发电机故障和监测方法2)转子体转子体故障故障:对转子体故障的早期检测可通过对转子体故障的早期检测可通过振动监测振动监测和和气隙气隙磁密磁密监测来实现。监测来实现。303.2.1发电机故障和监测方法发电机故障和监测方法3)转子绕组转子绕组故障故障:主要是匝间短路故障。主要是匝间短路故障。匝间短路故障可引起局部过热甚至导致转子接地。匝间短路故障可引起局部过热甚至导致转子接地。监测方法是采用监测方法是采用气隙磁密监测气隙磁密监测:通过探测气隙磁通过探测气隙磁密密,可以确定匝间短路的数量和位置。可以确定匝间短路的数量和位置。313.2.1发电
16、机故障和监测方法发电机故障和监测方法4)定子铁心故障定子铁心故障:主要是主要是铁心深处的过热铁心深处的过热问题。问题。热监测技术热监测技术(包括热成像技术包括热成像技术)已被用于变压器和已被用于变压器和电动机定子绕组的监测中电动机定子绕组的监测中,但很少有用于定子铁但很少有用于定子铁心监测的报道。心监测的报道。323.2.2发电机定子绕组的局部放电在线状态监测发电机定子绕组的局部放电在线状态监测定子绕组绝缘劣化定子绕组绝缘劣化:是大型发电机故障的主要原因。定子绕组PD监测:不可缺少的其研究已有40余年的历史PD监测仍是一项发展中的技术。333.2.23.2.2发电机定子绕组的局部放电在线状态监
17、测发电机定子绕组的局部放电在线状态监测1)抑制噪声抑制噪声:在对定子绕组PD进行在线测量时,通常会受到来自电机内、外的电气干扰电气干扰。解决方法解决方法两种两种:一是改进测量方式和测量仪器;二是利用信号处理技术信号处理技术和神经网络神经网络在数据后处理阶段消除消除PDPD信号中的噪声信号中的噪声。信号处理技术信号处理技术是抑制噪声的常用工具。例如自适应滤波器自适应滤波器和程控带通滤波器程控带通滤波器,神经网络算法也被用于滤除PD信号中的噪声信号。343.2.2发电机定子绕组的局部放电在线状态监测发电机定子绕组的局部放电在线状态监测2)PD行为解释行为解释:在线PD监测期望达到两个目的目的:一是
18、判定哪一台机器需要进行定子绕组维护;二是找出故障位置及成因故障位置及成因。经验表明,PD幅值不能作为故障的绝对指标幅值不能作为故障的绝对指标,因此难以设定一个PD门槛值用于报警。定子绕组的绝缘状态最好由一段时间的由一段时间的趋势趋势来判定。353.3 感应电动机状态监测感应电动机状态监测(Condition monitoring of induction motor)3.3.1感应电动机故障和监测方法感应电动机故障和监测方法1)定子故障定子故障:主要原因主要原因:绝缘破坏引起绕组绝缘破坏引起绕组匝间短路匝间短路造成的。造成的。感应电动机的定子绕组匝间故障将在定子电流感应电动机的定子绕组匝间故障
19、将在定子电流中中产生谐波产生谐波,因此定子电流可用于故障的检测。因此定子电流可用于故障的检测。当前当前,定子电流信号分析是常用方法。定子电流信号分析是常用方法。由于电动机和由于电动机和发电机发电机在定子绕组上的在定子绕组上的相似相似性用性用于于发电机的发电机的PD在线监测也可用于电动机中在线监测也可用于电动机中,它比它比电流监测能更早地检测到绕组故障。电流监测能更早地检测到绕组故障。363.3 感应电动机状态监测感应电动机状态监测(Condition monitoring of induction motor)2)转子故障转子故障:感应电动机转子故障主要有感应电动机转子故障主要有转子导条断裂转
20、子导条断裂,将引起转矩跳动将引起转矩跳动,转速波动转速波动,转子振动以及过热等。转子振动以及过热等。检测方法检测方法:定子电流监测。定子电流监测。振动和气隙监测振动和气隙监测。373.3 感应电动机状态监测感应电动机状态监测(Condition monitoring of induction motor)3)轴承故障轴承故障:轴承故障占所有机器故障的轴承故障占所有机器故障的40%以上。以上。潜在的轴承故障通常采用潜在的轴承故障通常采用振动振动和和定子电流定子电流监测监测的办法来检测。的办法来检测。383.3 感应电动机状态监测感应电动机状态监测(Condition monitoring of
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