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    公司新聞

    主變油色譜監測系統裝置量身打造,品種齊全

    過多年的發展,我國電力系統已成為當今世界上規模很大、結構*復雜、運行控制難度很大的電力系統。在構建新型電力系統、新能源大規模并網的背景下,多措并舉加強電力系統運行控制至關重要。

    國家電網公司電力調度控制中心二級顧問李明節從結構簡單化清晰化、管控組織化有序化、控制故障演化方向等方面總結了我國電力系統控制理論和方法。他提出,需要在整體上把握電力系統仍然以交流同步機制為基礎的本質,從局部加強對電力電子高比例接入帶來的復雜性的管控,并進一步加強電力基礎理論和分析方法的研究。



    第1章 基本說明(WBGCXT5000主變油色譜監測系統裝置量身打造,品種齊全

    非常感謝您選用 WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統。為確保可靠正確的使用本系統,請在使用前一定詳細閱讀本使用手冊。閱讀后請妥善保存,以便必要時查閱。

    本使用手冊在使用規程上采用如下三種方式強調一些重要事項:

    1.1 規定用途

    WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統是用于電力變壓器油中溶解氣體的在線分析與故障診斷,適用于 110kV 及以上電壓等級的電力變壓器、電弧爐變壓器、電抗器以及互感器等油浸式高壓設備。

    1.2 相關標準

    本設備引用下列標準,通過引用標準中的相關條文構成本標準的條文。由此規定了本設備的技術要求、驗收規則、檢驗方法、適用范圍、包裝要求、標志、運輸及儲存。

     1 GB1094  1996 電力變壓器

     2 GB2536  1990 變壓器油

     3 GB7597  1987 電力用油取樣方法

     4 GB/T507  1986 絕緣油介電強度測定法

     5 GB/T7601  1987 運行中變壓器油水分測定法

     6 GB/T14542  93 運行中變壓器油的維護管理規定

     7 DL/T 596  1996  2005 復審) 電力設備預防性試驗規程

     8 DL/T 572  1995  2005 復審) 電力變壓器運行規程

     9 GB /T 7252 --- 2001 變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則

     10 GB/T17623  1998 絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法

     11 GB/T 2423  2001 電工電子產品環境試驗

     12 GB/T 17626  1998 電磁兼容試驗和測量技術

     13 GB/T 13384  1992 機電產品包裝通用技術要求

     14 GB190 — 1990 危險貨物包裝標志

     15 GB5099  1994 鋼質無縫氣瓶

     16 GB/T 9361  1988 計算站場地保障要求

     17 GB 4943  2001 信息技術設備的保障

     18 GB/T 2887  2000 電子計算機場地通用規范

     19 GB 4208  1993 外殼防護等級( IP 代碼)

    1.3 使用規程

    從事本設備的安裝、投入運行、操作、維護和修理的所有人員

    ◆ 必須有相應的專業資格。

    ◆ 必須嚴格遵守各項使用說明。

    ◆ 不要在數據處理服務器上玩電子游戲、瀏覽網頁。

    ◆ 不要在數據處理服務器上任意安裝軟件,避免不必要的沖突。

    違章操作或錯誤使用可能導致:

    ◆ 降低設備的使用壽命和監測精度。

    ◆ 損壞本設備和用戶的其他設備。

    ◆ 造成嚴重的或致命的傷害。


    第2章 簡介(WBGCXT5000主變油色譜監測系統裝置量身打造,品種齊全

    WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統可實現自動定量循環清洗、進油、油氣分離、樣品分析、數據處理、實時報警;快速地在線監測變壓器等油浸式電力高壓設備的油中溶解故障氣體的含量及其增長率,并通過故障診斷專家系統早期預報設備故障隱患信息,避免設備事故,減少重大損失,提高設備運行的可靠性。該系統作為油色譜在線監測領域的新一代產品,將為電力變壓器實現在線遠程 DGA 分析提供穩定可靠的解決方案,是電力系統狀態檢修制度實施的有力保障。

    WBGCXT5000 系統是結合了本公司在電力色譜自動全脫氣裝置運行中近十年的成功經驗,并總結國內外油色譜在線監測的優缺點,傾心打造而成。該系統保持了我公司產品向來所具有的穩定性、可靠性、準確性等方面的優勢:

    ? 在線檢測H2COCO2CH4C2H4C2H2C2H6的濃度及增長率;

    ? 定量清洗循環取樣方式,真實地反應變壓器油中溶解氣體狀態;

    ? 油氣分離方便可靠,不污染,排放和不排放變壓器油可由用戶自己選擇;

    ? 采用專用復合色譜柱,提高氣體組分的分離度;

    ? 采用進口特制的檢測器 ,提高烴類氣體的檢測靈敏度;

    ? 高穩定性、高精度氣體檢測技術,誤差范圍為 ± 10% ,優于離線色譜± 30%的指標;

    ? 成熟可靠的通信方式,采用標準網絡協議,支持遠程數據傳輸;

    ? 數據采集可靠性高,采用過采樣技術 Δ模數轉換器,24 位分辨率,自動校準;

    ? 多樣的數據顯示及查詢方式,提供報表和趨勢圖,歷史數據存儲壽命為 10 年;

    ? 環境適應能力強,成功應用于高寒、高溫、高濕度、高海拔地區;

    ? 抗干擾性能高,電磁兼容性能滿足 GB/T17626  IEC61000 標準 ;

    ? 提供有兩級報警功能,報警信號可遠傳;

    ? 開放的數據庫,可接入電力系統局域網;

    此外, WBGCXT5000 系統采用了模塊化設計,高性能嵌入式處理器的應用使色譜在線監測系統更加穩定可靠,并具有下列特點:

    ? 更快的分析周期,*小監測周期為 40-60 分鐘,可由用戶自行設置,推薦檢測周期為 24 檢測一次;

    ? 油氣分離速度快,僅需 10 分鐘左右,采用特殊的環境適應技術,消除溫、濕度變化對氣體分配系數的影響;

    ?分析后的油樣采用脫氣和緩沖處理技術,消除回注變壓器本體的油樣中夾雜的氣泡,多層隔離式回注油(返油)技術,保證載氣不會帶進變壓器本體中;

    ? C2H2 *低檢測限可達 0.3 μ L/L 

    ? 采用雙回路多模式恒溫控制,控溫精度達 ± 0.1  ,設備配有自動恒溫工業空調;

    ? 采用嵌入式處理器控制系統,將油氣分離、數據采集、色譜分析、濃度計算、數據報警、設備狀態監控等多功能集于一體,不會出現數據丟失等情況,大大提高了系統的可靠性和穩定性;

    ? 功能接口電路采用光耦隔離設計,進一步提高系統抗干擾性能;

    ? 采用基于 RS-485 的總線標準,可實現全數字、遠程數據傳輸、控制和參數設置;

    ? 加強系統故障診斷功能,提供改良三比值法、大衛三角法和立方體圖示法,給出診斷結果 ;

    ? 加強系統自檢,增加遠程維護功能,提供設備異常事件報警;

    ? 可擴展性高,可便捷的與其它監測裝置集成;

    ? 系統結構緊湊,安裝維護簡便,操作人性化;

    2.1 WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統組成

    WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統由現場監測單元、主控室單元及監控軟件組成。現場監測單元即色譜數據采集裝置由油樣循環采集單元、油氣分離單元、氣體檢測單元 、數據采集單元、現場控制處理單元、通訊控制單元及輔助單元組成。其中輔助單元包括置于色譜數據采集器內的載氣,變壓器接口、油管及通信電纜等。

    其組成示意圖如圖 2.1 、圖 2.2 所示:


    2.2 工作原理(WBGCXT5000在線式油色譜監測系統適用于各種電力設備

    WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統工作時,先利用油樣采集單元進行油路循環,處理連接管道的死油,再進行油樣定量;油氣分離單元快速分離油中溶解氣體輸送到六通閥的定量管內并自動進樣; 在載氣推動下,樣氣經過色譜柱分離,順序進入氣體檢測器;數據采集單元完成 AD 數據的轉換和采集,嵌入式處理單元對采集到的數據進行存儲、計算和分析,并通過 RS485接口將數據上傳至數據處理服務器(安裝在主控室),*后由監測與預警軟件進行數據處理和故障分析。如圖 2.3 所示

    2.3 主要技術參數(WBGCXT5000在線式油色譜監測系統適用于各種電力設備

    序號

    技術參數名稱

    提供值

    1

    系統型號

    WBGCXT5000

    2

    工作環境溫度

    -40~+70

    3

    工作環境濕度

    相對濕度 595%(裝置內部既無凝露,也不應結冰)

    4

    大氣壓力

    70kPa110kPa

    5

    工作電源

    AC 220 V±10%  50Hz

    6

    監測組分

    H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H2 C2H6 7 種氣體組分及總烴、總的氣體含量(含氣量)、相對增長率及增長速度; H2O 可選

    7

    分析診斷功能

    通過改良三比值法、大衛三角法及立方體圖示法對監測數據進行分析、診斷,并提供原始譜圖

    8

    *小檢測周期

    40-60 分鐘,可由用戶自行設定,默認 24 小時

    9

    取樣方式

    循環取樣,可靠真實地反應變壓器中氣體真實情況

    10

    油氣分離方式

    真空全脫氣方式

    11

    數據存儲壽命

     10 

    12

    配備載氣量

     8L高純合成空氣,用一備一

    13

    監測氣體

    測量范圍

    *低檢測

    1

    H2

     2000 μ l/l

    2μ l/l

    2

    CO CO2

     5000 μ l/l

    5 μ l/l

    3

    CH4

    0.1  2000 μ l/l

    0.1μ l/l

    4

    C2H4

    0.1  2000 μ l/l

    0.1 μ l/l

    5

    C2H6

    0.1  2000 μ l/l

    0.1 μ l/l

    6

    C2H2

    0.1  1000 μ l/l

    0.1 μ l/l

    7

    H2O(可選)

     100 μ l/l

    1μ l/l

    8

    總烴

     8000 μ l/l

     

    9

    總含氣量

    0.2  15%

     

    14

    穩定性(測量偏差)

    同一試驗條件下對同一油樣的監測結果偏差不超過 10%(中等濃度)

    15

    靜電放電抗擾度

    級,± 8kV-± 15kV

    16

    電快速瞬變脈沖群抗擾度

    級,± 4kV

    17

    浪涌(沖擊)抗擾度

    級,± 4kV

    18

    耐地震能力:地震波為正弦波;持續時間:三個周波,可靠系數 1.80

    地震烈度 9 度地區:地面水平加速度 0.4g,地面垂直加速度 0.2g

    地震烈度 8 度地區:地面水平加速度 0.25g,地面垂直加速度 0.125g

    地震烈度 7 度地區:地面水平加速度 0.2g,地面垂直加速度 0.1g

    19

    存儲運輸極限環境溫度

    -40 ~+ 80 

    20

    外殼的防護性能

    室內安裝部件(主站單元) IP51 ,室外安裝部件(本系統和通訊控制單元) IP56

    21

    外形尺寸

     600mm×  530mm×  1100mm

    22

    整機重量

    100kg

    23

    基礎尺寸

     620mm×  530mm× 地面高 250mm

     

    2.4 WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測網絡

    WBGCXT5000 變壓器油色譜在線監測系統通過用戶的 MIS 系統遠端顯示監測界面、數據查詢、參數設置等現場具備的全部功能。采用有線接入方式:一個電廠或變電站可以用一臺數據處理服務器,通過 RS485 總線控制多臺色譜數據采集器,每一臺色譜數據采集器可監測一臺電力變壓器 。

    2.5  系統配置(WBGCXT5000在線式油色譜監測系統適用于各種電力設備

    標準配置

    色譜數據采集器

    含油樣循環 \ 油樣采集 \ 油氣分離 \ 氣體監測 \數據采集 \ 現場控制處理 \通訊控制單元及載氣

    數據處理服務器

    華碩工控

    19”液晶彩色顯示器

    輔助單元一:通訊單元

    有線方式:雙鉸屏蔽電纜

    RS485通訊接口

    輔助單元二:載氣

     8L高純合成空氣,用一備一

    輔助單元三:

    接口法蘭及油管

    接口法蘭根據變壓器接口圖紙由上海來揚加工油管長度根據現場安裝方案需要確定

    工業空調

    所有現場設備都提供一臺工業空調,根據環境溫度

    自動開啟加熱或降溫。

    非標配置

    電源電纜

    鎧裝屏蔽電纜, 2 × 1.5

    微水模塊

    增加微水監測功能

    控制屏

     800mm×  600mm×  2260mm,需在訂購前指定顏色


    清華大學電機系教授孫宏斌總結了新能源送端城市的共性特點,提出應加強多能系統協同配合,實現保可靠、促消納的總體目標。他從機理的揭示、協同潛力的挖掘、城市級---協同調控三方面闡述了多能系統協同配合中的問題,相關解決方法已通過示范工程得到驗證,為打造送端電網城市新型電力系統探索了低成本技術路徑。

    針對新能源電量參與市場化交易,華北電力大學教授劉敦楠提出了多能源同臺競價理論,即考慮不同能源主體的成本特性,建立多能源主體參與市場交易的電能-可靠-綠色全成本競價模型,開展適應多能源同臺競價的市場交易機制設計,使市場交易結果充分反映各市場主體的真實成本。

    論壇上,專家學者還圍繞新能源并網與運行、海上風電、電力人工智能、電力信息化等方面的內容開展交流,為解決高比例新能源消納問題、助推能源轉型發展建言獻策。



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