一种变电站主变超声波智能冷却方法技术

技术编号:21661168 阅读:45 留言:0更新日期:2019-07-20 06:15
本发明专利技术涉及一种变电站主变超声波智能冷却方法。包括:控制模块进行程序编程;在主变运行后,开启变电站主变超声波智能冷却装置;当温度检测器检测到变压器油的油温升至高温阈值时,控制模块控制自动开启超声波发生器,通过环绕超声波发射探头发射超声波对主变内变压器油进行超声波振荡;当变压器油的油温继续升高时,增加超声波发生器产生超声波的功率,反之亦然;当变压器油的油温降至设置值时,自动关闭超声波发生器;电场监测器的环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,当电场扰动达到设定值时,通过控制模块自动控制减低超声波发生器产生超声波的功率。本发明专利技术能高效的加强热交换散热冷却能力。

An Intelligent Supersonic Cooling Method for Substation Main Transformer

【技术实现步骤摘要】
一种变电站主变超声波智能冷却方法
本专利技术涉及一种变电站主变超声波智能冷却方法。
技术介绍
变电站主变在运行中其绕组和铁芯由于电磁作用会产生大量的热量,需通过变压器油来散热冷却,现主变油流循环冷却方式主要有两种,一是加装循环潜油泵进行强油循环冷却,二是靠自然温差冷却。第一种方式需要外加高速机械转动的动力油泵,而油泵负压区如有微小裂纹泄漏时会产生汽蚀现象,把外界潮湿空气吸入主变中,危及主变安全运行,其次油泵长期高速运转产生热量,特别是油泵在发生发热故障时都会导致流经油泵的变压器油加热裂解,也危及主变安全运行,同时造成变压器油色谱监测试验的误判断,还有油泵长期机械磨损容易损坏等。第二种方式由于是靠不断减低温差梯度进行热交换的自然冷却,需要大量增加用油量和主变散热面积来满足,即使这样其冷却效果与流动循环方式相比还是很差,且加大了设备投资费用和占地面积。综上所述,现急需一种既能克服以上两种主变油流冷却方式的不足,又要能保证安全、高效、经济的冷却方式,本申请很好的解决了这个难题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种变电站主变超声波智能冷却方法,该方法能高效的加强热交换散热冷却能力,与现广泛运用主变静态自然冷却方式相比,极大提高主变内变压器油热交换散热冷却效果。为实现上述目的,本专利技术的技术方案是:一种变电站主变超声波智能冷却方法,提供一变电站主变超声波智能冷却装置,包括主变、盛装于主变内部的变压器油、安装在主变内壁上的若干环绕超声波发射探头、环绕电场监测探头、安装在主变外部的超声波发生器、电场监测器、温度检测器、控制模块,温度检测器的检查探头伸入主变内部的变压器油中;控制模块控制超声波发生器产生预定频率的超声波并通过环绕超声波发射探头发射超声波,对主变内变压器油进行振荡热交换运动;环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,并经由电场监测器传输电场信号至控制模块,当电场扰动达到设定值时,控制模块自动控制超声波发生器降低产生的超声波的频率;温度检测器检测主变内变压器油温度,当油温高于高温阈值时,控制模块自动控制超声波发生器增加产生的超声波的频率,反之亦然;当油温降至设置值时,控制模块自动控制关闭超声波发生器,当油温达到设置值时,控制模块自动控制自动开启超声波发生器;所述变电站主变超声波智能冷却方法包括如下步骤,步骤S1、控制模块进行程序编程;步骤S2、在主变运行后,开启变电站主变超声波智能冷却装置;步骤S3、当温度检测器检测到变压器油的油温升至高温阈值时,控制模块控制自动开启超声波发生器,通过环绕超声波发射探头发射超声波对主变内变压器油进行超声波振荡,加大变压器油对主变绕组和铁芯的散热热交换冷却能力;步骤S4、当变压器油的油温继续升高时,增加超声波发生器产生超声波的功率,反之亦然;步骤S5、当变压器油的油温降至设置值时,自动关闭超声波发生器;步骤S6、开启超声波发生器后,电场监测器的环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,当电场扰动达到设定值时,通过控制模块自动控制减低超声波发生器产生超声波的功率,以降低主变内电场扰动至安全水平。在本专利技术一实施例中,所述环绕超声波发射探头在主变内壁上等高等间隔环绕安装。在本专利技术一实施例中,所述环绕电场监测探头在主变内壁上等高等间隔环绕安装。相较于现有技术,本专利技术具有以下有益效果:本专利技术将特定频率超声波对变压器油进行振荡运动,能高效的加强热交换散热冷却能力,与现广泛运用主变静态自然冷却方式相比,极大提高主变内变压器油热交换散热冷却效果。本申请与主变的强油循环冷却方式相比,无需额外增加动力机械潜油泵,克服了外加高速转动油泵带来诸如:负压区如有微小裂纹泄漏时会产生汽蚀现象,把外界潮湿空气吸入主变中,危及主变安全运行;油泵长期高速运转产生热量,特别是油泵在发生发热故障时都会导致流经油泵的变压器油加热裂解,也会危及主变安全运行,还有油泵长期机械磨损容易损坏等诸多缺点和不安全因素,本申请与现有传统主变油流冷却方式相比有着巨大优势。附图说明图1主变超声波冷却装置探头安装示意图;图2主变超声波冷却装置工作原理示意图;图3为图2的A-A视图;图4主变超声波冷却装置控制接线示意图;图5主变超声波冷却装置控制模块控制原理方框图。图中:1-主变;2-变压器油;3-绕组;4-铁芯;5-环绕超声波发射探头;6-超声振荡波;7-环绕电场监测探头;8-电场检测射线;9-温度检测器;10-超声波发生器;11-电场监测器;12-控制模块;13-超声波器控制连接线;14-电场监测器控制连接线。具体实施方式下面结合附图,对本专利技术的技术方案进行具体说明。本专利技术的一种变电站主变超声波智能冷却方法,提供一变电站主变超声波智能冷却装置,包括主变、盛装于主变内部的变压器油、安装在主变内壁上的若干环绕超声波发射探头、环绕电场监测探头、安装在主变外部的超声波发生器、电场监测器、温度检测器、控制模块,温度检测器的检查探头伸入主变内部的变压器油中;控制模块控制超声波发生器产生预定频率的超声波并通过环绕超声波发射探头发射超声波,对主变内变压器油进行振荡热交换运动;环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,并经由电场监测器传输电场信号至控制模块,当电场扰动达到设定值时,控制模块自动控制超声波发生器降低产生的超声波的频率;温度检测器检测主变内变压器油温度,当油温高于高温阈值时,控制模块自动控制超声波发生器增加产生的超声波的频率,反之亦然;当油温降至设置值时,控制模块自动控制关闭超声波发生器,当油温达到设置值时,控制模块自动控制自动开启超声波发生器;所述变电站主变超声波智能冷却方法包括如下步骤,步骤S1、控制模块进行程序编程;步骤S2、在主变运行后,开启变电站主变超声波智能冷却装置;步骤S3、当温度检测器检测到变压器油的油温升至高温阈值时,控制模块控制自动开启超声波发生器,通过环绕超声波发射探头发射超声波对主变内变压器油进行超声波振荡,加大变压器油对主变绕组和铁芯的散热热交换冷却能力;步骤S4、当变压器油的油温继续升高时,增加超声波发生器产生超声波的功率,反之亦然;步骤S5、当变压器油的油温降至设置值时,自动关闭超声波发生器;步骤S6、开启超声波发生器后,电场监测器的环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,当电场扰动达到设定值时,通过控制模块自动控制减低超声波发生器产生超声波的功率,以降低主变内电场扰动至安全水平。以下具体讲述本专利技术的实现原理及实现方式。主变在运行中其绕组和铁芯由于电磁作用会产生大量的热量,需通过变压器油来散热冷却,现主变油流循环冷却方式主要有两种,一是加装循环潜油泵进行强油循环冷却,二是靠自然温差冷却。第一种方式需要外加高速机械转动的动力油泵,而油泵负压区如有微小裂纹泄漏时会产生汽蚀现象,把外界潮湿空气吸入主变中,危及主变安全运行,其次油泵长期高速运转产生热量,特别是油泵在发生发热故障时都会导致流经油泵的变压器油加热裂解,也危及主变安全运行,还有油泵长期机械磨损容易损坏等。第二种方式由于是靠不断减低温差梯度进行热交换的自然冷却,冷却效果很差,需要大量增加用油量和主变散热面积来满足冷却要求。如图1-5所示,为此本专利技术提供了一种主变本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种变电站主变超声波智能冷却方法,其特征在于,提供一变电站主变超声波智能冷却装置,包括主变、盛装于主变内部的变压器油、安装在主变内壁上的若干环绕超声波发射探头、环绕电场监测探头、安装在主变外部的超声波发生器、电场监测器、温度检测器、控制模块,温度检测器的检查探头伸入主变内部的变压器油中;控制模块控制超声波发生器产生预定频率的超声波并通过环绕超声波发射探头发射超声波,对主变内变压器油进行振荡热交换运动;环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,并经由电场监测器传输电场信号至控制模块,当电场扰动达到设定值时,控制模块自动控制超声波发生器降低产生的超声波的频率;温度检测器检测主变内变压器油温度,当油温高于高温阈值时,控制模块自动控制超声波发生器增加产生的超声波的频率,反之亦然;当油温降至设置值时,控制模块自动控制关闭超声波发生器,当油温达到设置值时,控制模块自动控制自动开启超声波发生器;所述变电站主变超声波智能冷却方法包括如下步骤,步骤S1、控制模块进行程序编程;步骤S2、在主变运行后,开启变电站主变超声波智能冷却装置;步骤S3、当温度检测器检测到变压器油的油温升至高温阈值时,控制模块控制自动开启超声波发生器,通过环绕超声波发射探头发射超声波对主变内变压器油进行超声波振荡,加大变压器油对主变绕组和铁芯的散热热交换冷却能力;步骤S4、当变压器油的油温继续升高时,增加超声波发生器产生超声波的功率,反之亦然;步骤S5、当变压器油的油温降至设置值时,自动关闭超声波发生器;步骤S6、开启超声波发生器后,电场监测器的环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,当电场扰动达到设定值时,通过控制模块自动控制减低超声波发生器产生超声波的功率,以降低主变内电场扰动至安全水平。...

【技术特征摘要】
1.一种变电站主变超声波智能冷却方法,其特征在于,提供一变电站主变超声波智能冷却装置,包括主变、盛装于主变内部的变压器油、安装在主变内壁上的若干环绕超声波发射探头、环绕电场监测探头、安装在主变外部的超声波发生器、电场监测器、温度检测器、控制模块,温度检测器的检查探头伸入主变内部的变压器油中;控制模块控制超声波发生器产生预定频率的超声波并通过环绕超声波发射探头发射超声波,对主变内变压器油进行振荡热交换运动;环绕电场监测探头对主变内变压器油振荡产生的电场扰动情况进行监测,并经由电场监测器传输电场信号至控制模块,当电场扰动达到设定值时,控制模块自动控制超声波发生器降低产生的超声波的频率;温度检测器检测主变内变压器油温度,当油温高于高温阈值时,控制模块自动控制超声波发生器增加产生的超声波的频率,反之亦然;当油温降至设置值时,控制模块自动控制关闭超声波发生器,当油温达到设置值时,控制模块自动控制自动开启超声波发生器;所述变电站主变超声波智能冷却方法包括如下步骤,步骤S1、控制模块...

【专利技术属性】
技术研发人员:林晓铭梁富光陈玉树宋仕江郑建国顾平良陈君陈领阮肇华林荣辉连晖林逸鹏
申请(专利权)人:国网福建省电力有限公司邵武市供电公司国网福建省电力有限公司国网福建省电力有限公司南平供电公司
类型:发明
国别省市:福建,35

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