Transzformátorok állapotát felügyelő monitoringrendszerek

Hasonló dokumentumok
Hydrocal 1008 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

Teljesítménytranszformátorok öregedési folyamatának megállítása hermetikus lezárással

Transzformátor, Mérőtranszformátor Állapot Tényező szakértői rendszer Vörös Csaba Tarcsa Dániel Németh Bálint Csépes Gusztáv

Hydrocal 1005 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

On-line és off-line helyszíni hibagáz analízis. Czikó Zsolt MaxiCont Kft. 2009/10/16 1

Transformer Monitoring System. Kalocsai László, Füredi Gábor, Kispál István, Tóth Zoltán. B&C Diagnostics Ltd Ver.En. 01.

Energochem Kft. Dr. Gaál-Szabó Zsuzsanna: Diagnosztikai érdekességek 2011

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

Végrehajtó elem. - Transzformátor mint legfontosabb elem nem üzemképes - Távvezetékeken nem szállítható villamos energia - Hurok nem alakítható ki

Karbantartási és diagnosztikai szakág

Transzformátor rekonstrukciók a Paksi Atomerőműben. Üzemviteli vezetők találkozója

Komplex transzformátor diagnosztika az Ovit Zrt-nél

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

Transzformátor diagnosztika

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

Magas hőállóságú szigetelőpapírok használata nagyfeszültségű transzformátorokban. MEE Vándorgyűlés 2015

Szigetelés Diagnosztikai Konferencia Nagyteljesítményű turbógenerátorok állapot és diagnosztikai vizsgálatainak rendszere KTT

A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához. kábelek üzemzavari minősítő vizsgálata

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

62. MEE Vándorgyűlés, Síófok 2015 Szetember Csernoch Viktor, ABB Components. Vacuum Tap-Changers Minősítése

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

A szigetelésdiagnosztikai szakterület helyzete, fontossága

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Üdvözöljük az OMICRON világában!

Megszakító diagnosztika az OVIT ZRt-nél

Szigetelés- vizsgálat

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf Telefon: , Fax:

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

TURBÓGENERÁTOR ÁLLÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Változtatható fordulatszámú hajtások hibakeresése

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

Élettartam gazdálkodás a Paksi Atomerőműben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Villamos hálózat kezelő Villanyszerelő

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

Kábeldiagnosztikai vizsgálatok a BME-n

Diagnostics Kft. XIV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Felsőtárkány, Kispál István +36 (30)

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

Csépes Gusztáv MAVIR ZRt. Transzformátor on-line és offline. adatok összehasonlítása

M2037IAQ-CO - Adatlap

Transzformátorok on-line állapotfigyelő és állapotkiértékelő rendszere. Csépes Gusztáv szakértő MAVIR Rt április

Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

Vibranivo VN VN 2000 VN 5000 VN 6000 Sorozat. Használati útmutató

Számítási feladatok a 6. fejezethez

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

TPV Diagnosztikai és Kutató Kft.

Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok

Épületinformatika â 1880 Edison

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Jankovits Hidraulika Kft. Alapítva: 1992.

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET DUNAKESZI

TRANSZFORMÁTOROK FELÚJÍTÁSA A DIAGNOSZTIKAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

VENTUS A-P Műszaki adatok:

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Diagnostics Kft. 2016

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw LSTD0016

Határérték-kapcsolók AC/DC áramkörök felügyeletére

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: Fax: /0243

TORKEL Telecom Akkumulátor terhelőegység

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

J7KNA. Engedélyezések. Rendelési információ. Mini motorindító mágneskapcsoló. A típusszámok magyarázata. A mágneskapcsolóról.

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

TELE - Referenciák. A TELE Vásárlói

TURBÓGENERÁTOR DIAGNOSZTIKA

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Hőmérséklet-szabályozás

Alapok - Szén-dioxid, mint hűtőközeg

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése II. rész

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Átírás:

ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.08 Transzformátorok állapotát felügyelő monitoringrendszerek Tárgyszavak: állapot-ellenőrzés; transzformátor; mérés; monitoringrendszer. A nagy teljesítményű transzformátorok állapotának időszakos, ill. folyamatos ellenőrzése, felügyelete az energiaellátás biztonsága, valamint a karbantartások tervezése az esetleg szükséges javítások miatt elsődleges fontosságú feladatok. A megbízhatóság nagymértékben függ a megkövetelt jellemzőktől, a tervezéstől, a felhasznált anyagoktól, a gyártócég tapasztalataitól; ezért a vizsgálatok a gyártócégnél, az átvételi méréseknél kezdődnek. A műszaki megbízhatósági követelmények a tekercsek számával, az átkapcsolhatósággal, az áttétel beállíthatóságával együtt nőnek. Az üzemzavarokat okozó egységek elsősorban a fokozatkapcsolók, az átvezetések és a hűtők. A korszerű monitoringrendszerekkel a hibák kezdeti szakaszukban észlelhetők, az élettartamviszonyok felismerhetők és kezelhetők, valamint karbantartási stratégiák kidolgozásában adnak támogatást. Túlzott követelmények (üzemzavarok elkerülése, költségek rövid távú csökkentése) kielégítésére általában nem alkalmasak. Offline-monitoring A transzformátor állapotának értékeléséhez bevált az alábbi tevékenységek kombinációja: átadás-átvételi mérések, üzem közbeni mérések, diagnosztika (üzem közben), diagnosztika kikapcsolt állapotban. A gyártó telephelyén végzett átadás-átvételi mérések igazolják az előírt követelmények teljesítését és később összehasonlítási alapként szolgálnak. Az üzem közbeni mérések a Buchholz-, a teljesítménykapcsoló- és a differenciálvédelem mellett minden hozzáférhető paraméter meghatározását és a határértékek túllépésének jelzését jelentik. Ilyen paraméterek például a tekercselések és az olaj hőmérséklete, az olaj-, a levegő- és a vízáramlás, az olajszintek és -nyomások (átvezetők), a hűtőrendszer szivárgása, a szivattyú- és ventilátormotorok védelme, a ve- 1

zérlő áramkörök szigetelésének felügyelete stb. Valamely határérték túllépése, vagyis hiba esetén további vizsgálatokat kell végezni. Az üzem közbeni diagnosztikai vizsgálatok hatásos eszköze a termovíziós kamera, amellyel pl. nagy átmeneti ellenállás (korrózió) által okozott helyi melegedés ismerhető fel. Az olajelemzés jelentősége A legjelentősebb diagnosztikai eljárás az olajanalitika, amellyel a transzformátoron belüli szigetelést megvalósító olaj és cellulózpapír oxidatív és termikus bomlási folyamatai ismerhetők fel és követhetők nyomon. A leggyakrabban alkalmazott eljárások az olaj gáztartalmának vizsgálata, a szigetelőolaj teljes analízise és a furánanalízis. A vizsgálatok gyakorisága a transzformátor fontosságától és a meghatározott paraméterek változásától függ. Az ásványolajban pl. az öregedés, a termikus és elektromos hibák következtében, metil- és metiléncsoportok intermedier képződését követő rekombinációs reakciói során hidrogén, metán és etán keletkezik. Az olajban oldott bomlástermékek egyértelműen kimutathatók és jellemezhetők. A különféle gázok mennyisége és koncentrációjuk változása alapján következtetni lehet a transzformátor állapotára. Az alkánok, alkének és alkinek képződésének energetikai elemzése alapján egyszerű az ezek képződéséhez szükséges reakciófeltételek levezetése, és így a transzformátor lehetséges hibáinak felismerése. Így például 500 C felett etán helyett inkább etén, 800 C és 1200 C között etin képződik. A kisebb energiájú részkisülések hatására inkább hidrogén keletkezik. Az elemzett gázok értékelésére a Rogers-féle, és a Schliesing-féle kvócienseket alkalmazzák vagy az IEC tapasztalati, illetve statisztikai eljárással meghatározott adatokon alapuló módszereivel értelmezhetők a képzett arányok. A szigetelőolaj teljes analízise során az olaj külső megjelenését, átlátszóságát, homályosságát, törésmutatóját (az olaj tisztaságának meghatározására), színét, semlegesítési számát (az öregedés során nő, termikus túlterhelés gyorsítja a növekedését), SK-számát, dielektromos veszteségi tényezőjét, víztartalmát (a szigetelőpapír öregedése során keletkezik, ill. a levegőből származik), átütési feszültségét, a benne levő idegen anyagokat vizsgálják. A szabályos időközönként elvégzett vizsgálatok során észlelt változások határozzák meg a vizsgálatok szükséges gyakoriságát. Furánanalízis Az olaj gáztartalmának elemzését egészíti ki a furánszármazékok koncentrációjának meghatározása. A 2-furfurol, az 5-hidroximetil-2-furfurál, az 5-2

metil-2-furfurál, a 2-furfurilalkohol és a 2-acetilfurán mennyisége a papírszigetelés bomlásáról tájékoztat. A furánok képződése 100 C felett indul meg, és a folyamat során a cellulózpolimerizátum szén-monoxid, szén-dioxid és víz képződésével járó teljes bomlásával fejeződik be. Mellékreakciókban gáz-halmazállapotú szénhidrogének és furánszármazékok képződnek. A furánszármazékok a cellulózszigetelés oxidációs bomlásának állapotáról szolgáltatnak adatokat, amelyeknek a teljes élettartam során észlelhető változásai az öregedés jó jelzőszámai. A furánanalízist már valamilyen gyanút keltő szempontok alapján kiválasztott transzformátorokon szokás elvégezni. A kikapcsolt állapotban elvégzett diagnosztika valamennyi szokásos elektromos (ellenállás, szigetelés, áttétel, kapacitás, veszteségi tényező, rövidzárlati impedancia és feszültség, részkisülés) mérés elvégzésével és a korábbi eredményekkel való összehasonlítással a szigetelőpapírból vett minták depolarizációs értékének meghatározását is lehetővé teszi, amely a molekulaláncok idővel csökkenő hosszúságának mérésével szintén alkalmas a papír öregedési állapotának megítélésére. Online monitoringrendszerek A meglévő védelmi berendezésektől független online monitoring-rendszerek a transzformátor működése közben sok jellemző adatot határoznak meg, amelyeket digitalizálva, időadatokkal együtt tárolnak, és amelyek a működési viszonyok elemzésére, gyanút keltő megfigyelések, üzemzavarok okainak elemzésére, optimális terhelés beállítására, az élettartam növelésére szolgáló intézkedések megtételére, a megengedhető túlterhelés számítására alkalmasak. A nagy teljesítménytranszformátorok felügyeletére alkalmas online monitoringrendszerek alapvető egységei (1. ábra) az érzékelőelemek, a digitalizáló egység, ipari kivitelű számítógép és a szabványoknak megfelelő csatlakozási pontjai, valamint modem. A monitoringrendszer általában az alábbi jellemző adatokat érzékeli és regisztrálja: Az üzemi feszültségek és a túlfeszültségek mérésére kapacitív feszültségosztót alkalmaznak, tranziens túlfeszültségek meghatározására csúcsérték-letapogató használható. Az olaj gáztartalmának érzékelésére Syprotec-Hydran201Ti érzékelő alkalmazható, amely a gázok összesített értékét határozza meg ppmegységekben [H 2 (100%), CO (18%), C 2 H 2 (8%), C 2 H 4 (1,5%)]. Mivel az aktív részben fellépő problémák szempontjából a hidrogén kulcsfontosságú gáz, ezért az érzékelő kimeneti jelében ennek gyors emelkedése rendellenességekre utal, és így korai riasztójelzésként szolgálhat. Egyéb gázok offline meghatározása járulékos tájékoztatást adhat. 3

4 1. ábra Korszerű online-monitoringrendszerek elvi felépítése

Az olaj nedvességtartalma közvetlenül összefügg az átütési feszültséggel, ezért ennek mérése elengedhetetlen. Mérőátalakítóként kapacitív vékonyréteg-érzékelő alkalmazható. A transzformátorban keletkező gázok az oldhatósági határ túllépése esetén a Buchholz-relében gyűlnek össze. Elektronikus gázérzékelővel a gázok keletkezési sebessége kiváló mennyiségi és időbeli felbontással mérhető. A transzformátor hűtőrendszerében szivattyúk és ventilátorok üzemi állapotának meghatározására a megfelelő mágneskapcsolók segédérintkezőit használják. Az üzemi állapotok tárolása lehetővé teszi az üzemidők meghatározását, ami az állapotfüggő karbantartás alapja. A rendszer rögzíti a hűtőrendszerben az olaj, a víz és a levegő belépési és kilépési hőmérsékletét is. A fokozatkapcsoló helyzetének és üzemi áramának regisztrálása a kapcsolási műveletek számának és a kapcsolt áramok összegének meghatározását is lehetővé teszi, ami az érintkezők leégésére vonatkozó információt szolgáltat. A fokozatkapcsolót működtető rendszer áramfelvételének regisztrálása a kapcsoló mechanikai állapotára enged következtetni. A transzformátor üzemi áramainak regisztrálása üzemzavarok okának felderítését könnyíti meg, valamint az áramok és az olajhőmérsékletek értékelésével a transzformátor túlterhelhetősége határozható meg. (Pálinkás János) Erfahrungen mit Monitoringsystemen an Transformatoren. = VGB PowerTech, 82. k. 9. sz. 2002. p. 84 88. Reparatur und Überholung von HGÜ (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstrecke)- Transformatoren vor Ort. = ew. Das Magazin für die Energie Wirtschaft, 102. k. 5. sz. 2003. febr. 24. p. 38 40. 5