を断熱材の加齢変圧器及び原子炉経由での非同期通知機能電線?
を断熱材の加齢変圧器及び原子炉経由での非同期通知機能電線?
電力システムや産業用途変圧器及び炉の重要な設備の効率的な電力伝送、配布する 時間の絶縁材料の経由での非同期通知機能をワイヤは必然的に年齢の影響の安全性と信頼性の高い装置です。 国際電気標準会議(IEC)及びIEEE基準を明示的に特定の断熱高齢化の主な原因のトランスの原子炉の相次いで崩壊している。 この記事についてより詳細なガイドをどのように科学的に効果的に検出し断熱材の加齢経由での非同期通知機能をワイヤからの基本原理と実践的な検出技術です。
効果的な絶縁高齢化の検出を防ぐだけでなく設備もサービス生命の経済的損失を低減による予期しないダウンタイム. の進化検出技術、診断方法を正確に評価でき絶縁ことに合意しなければならな解体設備を大幅に促進メンテナンス。 以下にし、原因を探絶縁高齢化の紹介の様々な検出方法及びます。
コンテンツ
1. の発生の主な原因の絶縁高齢化
絶縁材料を受ける複数の老化機構の中で長期の操作を中心に分類されへの熱の高齢化、電気、高齢化、機械化-高齢化や環境変化した。 これらの機構の理解は必須で正確な診断、種類の異なる高齢化が必要なことが多いので明確な検出方法。
(1)熱老化
熱老化は最も一般的です。 によるアレニウス、原則として、寿命の絶縁材料は、指数関数的に関連の温度です。 IEEE Std C57.91-2011るためには6°Cトランスの巻線温度、寿命の絶縁紙を半分になります。 熱老化の原因分子鎖の折損事故が絶縁材料の製造は、特に低分子量副生成物と徐々に減の機械的強度および誘電体ます。 特に,“ホットスポット” 温度においてより顕著な影響は、これらの局所的な高温領域についての認識を示。
(2)電気的高齢化
電気加齢に含まれ現象のような部分放電電treeing. 不具合発生時や空隙間に存在し、絶縁性、不均一電界分布する部分放電、高電界強度。 このエネルギーなどの排出が少なく、長期的な影響を侵食の絶縁材料と形状の導電性チャネルです。 研究成果を発表し、本総括班は国際協議会の大きな電力システム(CIGRE)は60%以上の高電圧トランスの失敗に関連する部分放電です。
(3)機械的な高齢化
機械加齢による電磁力短絡電流と熱膨張/収縮による温度変動の 繰り返し機械的ストレスをマイクロクラックや剥離を絶縁層の加速に高齢化が進むプロセス。 このことは特に顕著な原子炉では、耐えうる重大な電磁力に
(4)環境老化
環境高齢化の影響の外部要因のように水分、酸素、および替えを行います。 水分の低減に油圧を推進してのセルロース分解、酸素への油の酸化、酸性物質の腐食の絶縁材料です。 IEC60599指定の制限水分や酸化発生する副生成物油に浸します。
| 高齢化タイプ | 主な要因 | 代表特性 | って最も深刻な影響を受けパラメータ |
| 熱老化 | 長期の高温 | 脆性材料、黒ずみ、 | 温度、酸素コンテンツ |
| 電気加齢 | 高磁場強度、部分放電 | 炭素痕跡を用いることにより放出チャンネル | 磁界強度、誘電体損失 |
| 機械加齢 | 電磁力振動 | 層分離ひび割れ | 短絡電流、締付力 |
| 環境老化 | 水分、汚染物質 | 汚泥の形成が増加し、酸味 | 湿度、汚染レベル |
2. キー検出方法および原則
様々な方法が存在し検出する断熱材の加齢経由での非同期通知機能配線、特定アプリケーションや利点があります。 理想的な検出プランを併複数の手法にクロスを検証する。 以下にいくつかご紹介します最も広く認識され、国際的に受け入れられています。
2.1誘電損失正接(Tanδ)試験
(1)コンセプト:
誘電体損失係数TanδやDF)試験の最もクラシック評価手法の絶縁状態で、幅広く採用されるような規格IEC60247. この試験はAC電圧の絶縁対策の正接の位相差角度(δ)の間の電流-電圧です。 のための理想的な絶縁体に電流を電圧に対して90°により誘電損失の位相差が少します。
(2)原則
誘電損失から生じるエネルギー散逸による偏光寛ぎ伝導率は交流しました。 高齢化被害の材料の構造、偏光の損失は、高齢化副生成物(例えば、導電性炭化物)を導電率の損失もしており、これによりTanδ値です。 IEEE Std286-2000ことを推奨しTanδ値を超え0.5%石油-紙絶縁注意が必要であな値以上の1%を示して厳しい劣化する
(3)試験:
一般的に利用シエーリングブリッジ近代デジタルの誘電損失の試験機で電源周波数(50/60Hz)または低周波数(0.1Hz). 低周波試験に対する感応度が高くゆっくり偏光プロセス、有効水分検出す。 試験電圧は2-10kVによっては、機器’s定格電圧です。
注:Tanδ値の温度感受性および修正すべき20°Cの基準を用い、式:
tanδ₂₀=tanδₜ×e^(-α(t-20))
αには温度係数(~0.017-0.022/℃石油-紙絶縁).
2.2部分放電(PD)の検出
2.2.1概念:
部分放電検出、IEC60270、もっとも感度の高い方法で診断-早期絶縁します。 PDは非透過放電による局地的に絶縁システム、絶縁劣化。
2.2.2方法:共通技術:
(1)電気方式:対策パルス電流の高精度化が必要になりますの停止).
(2)超音波法を検出す音響波放電に適したオンラインモニタリング)
(3)超高周波(UHF)法を検出す電磁波の300MHz-3GHz範囲にも適してオンラインモニタリング)
2.2.3キーパラメータ:
(1)見放電マグニチュード(q,pC).
(2)放電を繰り返し率(n)
(3)放電開始電圧(Vi)および絶滅電圧(Ve).
国際基準は、通常、限の見かけのへの排出≤10pCの1.5倍の定格相の電圧になります。 先端のPDの位技術を電気は、超音波信号のピンポイント放電電源のセンチメートルレベルの精度で大型のトランス、である。
2.3溶存ガス分析(DGA)
2.3.1コンセプト:
油浸漬装置、DGA(IEC60599、IEEE Std C57.104)は有効性の高いモニタの絶縁。 絶縁材料の分解熱-電気的なストレスにより、生産性ガスの主成分濃度を明らかに内部の絶縁。
2.3.2キーガス
H₂,CH₄,C₂H₂,C₂H₄,C₂H₆、CO、CO₂,O₂、N₂. 異なる高齢化過程を異なるガスの組み合わせ:
(1)部分放電:H₂とCH₄.
(2) Oil overheating (<300°C): CH₄ and C₂H₄.
(3)石油の高温度の過熱(>700℃):C₂H₂.
(4)固体絶縁過熱:株とCO₂.
2.3.3重要な比率:
(1)メタン比率(CH₄/H₂).
(2)アセチレン比率(C₂H₂/C₂H₄).
(3)エチレン比率(C₂H₄/C₂H₆).
| 断層タイプ | 一次ガス | 二次ガス | 代表的な比率範囲 |
| 部分放電 | H₂,CH₄ | C₂H₂、 | CH₄/H₂>0.1 |
| 低温油過熱 | CH₄,C₂H₆ | H₂,C₂H₄ | C₂H₄/C₂H₆1-3 |
| 高温油過熱 | C₂H₄,H₂ | CH₄,C₂H₆ | C₂H₂/C₂H₄ <0.1 |
| アーク放電 | C₂H₂,H₂ | CH₄,C₂H₄ | C₂H₂/C₂H₄>3 |
現代DGA技術などのオンラインモニタリング用ガスクロマトグラフィーまたは光音響分光法、ガス濃度トラッキングに特に適した原子炉の高い分野で強みです。
3. 分析および寿命評価
後の収集、検出データを科学的に分析-評価の絶縁状態に重動作します。 国際的には、マルチパラメータとの比較も行っており、ピア-機器、データの基準値は、数理モデルの予測残りの長寿命化をもたらしました。
3.1マルチパラメータ診断
単一の指標にしばしば十分反映される仕組みの絶縁。 総合的に評価すれば:
(1)高Tanδな増PDが均一です。
(2)通常Tanδが高PD局在を示します。
(3)高/CO₂比DGA点固体絶縁変化した。
CIGREを推奨して“採点システム”総合的に診断、提供に応じてポイントからの逸脱のベースライン値です。 先進のシステム用ファジィ理論やニューラルネットワーク工程の多次元データのための包括的な評価を行う。
3.2寿命予測モデル
寿命予測に依存して熱老化モデルと累積損傷理論。 クラシックMontsinger方程式の温度-寿命との関係:
L=Ae^(-Bθ)
ここでLは寿命、θは温度,およびA/Bの材料定数.
また、より精度の高いモデルからIEC60076-7を占め複数のストレス:
L=L₀×2^[(θ₀-θ)/6]×(1/PD)^n×(1/M^p
がPDでの部分放電の強度に関しては、Mが機械的ストレス、n/pの実証指数.
実際には“比寿命”比較し現在の残りの寿命の初期の長寿命化をもたらしました。 例えば、Tanδつの値又は重合度(DP)が200、絶縁は終了。
4. 予防保全と新技術
科学予防保全に基づき検出結果に大きく近づくことを可能とする拡張機器の長寿命化をもたらしました。 国際的には、条件に基づくメンテナンス(CBM)の戦略に示されている拡張トランス/原子炉の寿命を30%以上削減しながら、突然の故障による割合は60%となります。
4.1の標的維持
ズ対策高齢化の種類と重症度:
(1)均一な温度高齢化:最適な冷却-削減を負荷時のものです。
(2)部分放電検出および修理に放電源(例えば、真空の油を充填す).
(3)湿気誘起高齢化:ドライ真空オイル循環、置換吸着剤.
(4)重症高齢化のトップ交換。
のための炉を常にチェックファスナーおよび絶縁支援として誠実であり続けることは重要なより高い分野で強みです。 基準をお勧めしフルメカニカル検査毎に3~5年後の厳します。
4.2高度な監視
新興技術のようなIoTエーアイティ絶縁監視:
(1)分布の温度センシング(DTS):実時間温度マッピングしました。
(2)高周波電流トランス(HFCT):検出PDナノ秒パルスです。
(3)量子ドットセンサー:モニターの油水分や酸味す。
(4)デジタルツインの技術をバーチャルリミラーリング装置.
それらを組み合わせの伝統的な手法を総合的に監視システム。 例えば、メーカーの報告を延断層から72時間を30日間のスマートモニタリング
概要
検出断熱材の加齢経由での非同期通知機能を線は体系的なタスクを必要とノウハウと専門装備。 効果的な検出は付着す:
(1)マルチ統合の方法を組み合わせるTanδ、PD、DGA等 クロスバリデーションを実施します。
(2)トレンド分析を中心にパラメータの動向、な単一のデータポイント。
(3)国際基準に従IEC/IEEEガイドラインのための科学的判断ができる
(4)新たに技術がもたらすスマートモニタリングを有効なものとなります。
これら手法を活用することのお泊りの更新で高齢化傾向検出技術、オペレータを最適化できる保安電力システムの信頼性とコスト効果がある。
連絡先
廬山,est。 1975年には中国の専門職の専門メーカーの電力変圧器及び原子炉のための50+る。 主製品 単相トランス、三相絶縁変圧器、電気トランス、物流トランス、ステップの下、信用リスク以外のリスクにつきトランス、低電圧トランス、高電圧トランス、制御トランス、トロイダルトランス、Rコアトランス直流インダクター、AC炉では、フィルタリング炉、負荷炉chokes、フィルタリングの原子炉は、中間体、高周波製品.
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