【技术实现步骤摘要】
一种油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法及系统
本专利技术涉及一种油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法及系统,属于高电压与绝缘
技术介绍
油纸电容式变压器套管结构紧凑、复杂,如果在出厂及现场安装时设计不当,在长期的强电磁场及恶劣大气环境下容易成为变压器绝缘中最薄弱的环节。据不完全统计,在交流高压变压器附件所引发故障缺陷中,变压器套管发生故障的比例仅次于分接开关,达到了35%~45%。常见的变压器套管缺陷包括绝缘受潮、外绝缘表面积污闪络、悬浮电位放电、末屏接地不良、绝缘油渗漏等。其中,油纸电容式变压器套管更为容易发生内部受潮故障,由于油纸电容式套管绝缘受潮导致的事故案例,居于变压器套管故障类型中的前列。变压器套管内部故障缺陷潜伏性强,发展到一定程度,容易导致燃烧、爆炸等突发恶劣事故。因此,及时发现变压器套管潜在受潮故障缺陷具有十分重要的意义。目前,变压器套管故障缺陷的判定主要依靠两种手段:一是定期检修,即通过离线测量套管电容量、介质损耗、频域介电谱来进行故障诊断,该方法工作量大、操作繁琐,需要停电处理 ...
【技术保护点】
1.一种油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法,其特征是,包括如下步骤:/n获取油纸电容式变压器套管的电场强度;/n基于所述电场强度识别油纸电容式变压器套管的受潮程度,所述受潮程度包括轻度受潮、中度受潮、严重受潮中的任一项;/n向客户终端推送所述受潮程度。/n
【技术特征摘要】
1.一种油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法,其特征是,包括如下步骤:
获取油纸电容式变压器套管的电场强度;
基于所述电场强度识别油纸电容式变压器套管的受潮程度,所述受潮程度包括轻度受潮、中度受潮、严重受潮中的任一项;
向客户终端推送所述受潮程度。
2.根据权利要求1所述的油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法,其特征是,所述油纸电容式变压器套管包括A相、B相、C相油纸电容式变压器套管;所述电场强度的获取方法,包括:分别监测A相、B相、C相油纸电容式变压器套管法兰处工频电场强度轴向分量幅值。
3.根据权利要求1所述的油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法,其特征是,所述受潮程度的识别方法,包括:
基于所述电场强度,求取油纸电容式变压器套管在相邻时段区间内和总体时段区间内的电场强度变化率;
基于油纸电容式变压器套管在相邻时段区间内和总体时段区间内的电场强度变化率,判定油纸电容式变压器套管的受潮程度。
4.根据权利要求3所述的油纸电容式变压器套管内部受潮监测方法,其特征是,油纸电容式变压器套管在总体时段区间内的电场强度变化率的求取方法,还基于油纸电容式变压器套管在相邻时段区间内的电场强度变化率。
5.一种油纸电容式变压器套管内部受潮监测系统,其特征是,包括状态感知前端、与状态感知前端电性连接的中继处理端、与中继处理端通信连接的客户终端;
所述状态感知前端:用于获取油纸电容式变压器套管的电场强度;
所述中继处理端:用于基于所述电场强度识别油纸电容式变压器套管的受潮程度,以及向客户终端推送所述受潮程度。
6.根据权利要求5所述的油纸电容式变压器套管内部受潮监测系统,其特征是,所述状态感知前端设有三个且对应部署于A相、B相、C相油纸电容式变压器套管的法兰处,用于对应监测A相、B相、C相油纸电容式变压器套管法兰处工频电场强度轴向分量幅值。<...
【专利技术属性】
技术研发人员:张东东,杨成顺,倪良华,宁佳,曾艾东,刘锦,黄宵宁,
申请(专利权)人:南京工程学院,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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