Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA. Sweep Frequen y Response Analysis Régi és új CIGRE munkabizottságok tevékenységei

Hasonló dokumentumok
Csépes Gusztáv MAVIR ZRt. Üzemi tapasztalatok FRA méréssel

Karbantartási és diagnosztikai szakág

Szigetelésdiagnosztikai mérések (Kispál István)

D i a g n o s z t i k a i m ű s z e r e k, b e r e n d e z é s e k Április 26.

Üdvözöljük az OMICRON világában!

Az átvezető szigetelők meghibásodása és diagnosztikája

MEE 56. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Balatonalmádi Szeptember 9-11.

Transzformátor aktív rész mechanikai állapotának ellenőrzése

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Ganz aktualitások, EHV transzformátorok vizsgálata XI. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

Új Transzformátor áttétel mérő TTR2796

Transzformátor és a hálózat közötti villamos tranziens kölcsönhatások

IT-rendszer. avagy védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerekben

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

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Hydrocal 1005 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

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

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Hydrocal 1008 Olajban oldott gáz analizátor transzformátor monitoring funkciókkal

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Esztergom, Diagnostics Kft.

állapot felügyelete állapot rendelkezésre

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Mórahalom, Kispál István +36 (30)

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

ALÁLLOMÁSI FÖLDELŐHÁLÓ SZÉTTERJEDÉSI ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE

Diagnostics Kft. 2016

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Komplex transzformátor diagnosztika az Ovit Zrt-nél

Szigetelés- vizsgálat

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Mérés és adatgyűjtés

Nanokristályos lágymágneses vasmagok minősitése

Csépes Gusztáv MAVIR ZRt. Handzó Péter Diagnostics Kft. Transzformátorok mechanikai állapotának ellenőrzése rezgésméréssel

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

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

07. mérés Erősítő kapcsolások vizsgálata.

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

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

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

5. MÉRÉS LC OSZCILLÁTOROK VIZSGÁLATA

Olaj-Papír sziegetelésű kábel mesterséges öregítéses vizsgálata

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Nagyteljesítményű szabályozós egyenirányító transzformátorok tervezési kérdései. Hyundai Technology Center Hungary Ltd

SERGI TP-vel és monitoring rendszerrel felszerelve

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

A szigetelésdiagnosztikai szakterület helyzete, fontossága

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

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

Korrozív Korr kén vvizsgálatok és mentesítési technológiá g k Lab oncz

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Diagnostics Kft. XV. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Sikonda, Kispál István +36 (30)

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Kábelszerelvények akusztikus. tapasztalatai. Budapesti Műszaki M. gtudományi Egyetem

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Elektronika Oszcillátorok

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

MAVIR ZRt. Transzformátor diagnosztika hazai és nemzetközi helyzete. CSÉPES GUSZTÁV

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Univerzális, hordozható motorvizsgáló rendszer állórészek, armatúrák és villamos motorok vizsgálatához

Az elektromágneses tér energiája

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Kondenzátor, induktivitás, rezgőkör...ha5gy összefoglalója

Transzformátor szigetelés CL és LFH szárítása és állapotellenőrzés RVM/tgδ módszerekkel

Transzformátorok vizsgálata

1. Generátorok és transzformátorok diagnosztikájának műszaki és gazdasági aspektusai

Távvezetéki szigetelők, szerelvények és sodronyok diagnosztikai módszerei és fejlesztések a KMOP számú pályázat keretében Fogarasi

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

BMF, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet. Aktív Szűrő Mérése - Mérési Útmutató

A villamosság minőségi szakértője

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Mini motorkontaktor J7KNA Fő mágneskapcsoló Tartozékok Engedélyezések Követelmény Útmutató száma (US,C)

Transzformátor felújítási gyakorlatok. Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Uef UAF ábra (2.1) A gyakorlatban fennálló nagyságrendi viszonyokat (r,rh igen kicsi, Rbe igen nagy) figyelembe véve azt kapjuk, hogy.

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

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.

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Átírás:

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA Sweep Frequen y Response Analysis Régi és új CIGRE munkabizottságok tevékenységei

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val (S)FRA Sweep Frequen y Response Analysis Az FRA, ill. SFRA lényegében trafó impedancia frekvenciafüggése. Alkalmas a trafó aktív rész geometriai deformációjának vizsgálatára: tekercsek, összekötő vezetékek, vasmag, stb. Deformációk okai: zárlati áram, zárlati próba, OLTC hiba, szállítási hiba, stb. Az FRA spektrum módszer változáson alapul, kell egy referencia spektrum új, még jó állapotról felvéve Lehetséges referencia nélkül is értékelni:

Tekercshibák grafikus képe: d méretű radiális változás, ill. h nagyságú axiális elmozdulás

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Trafó egyenértékű helyettesítő ábrája

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val FRA mérésre alapuló tekercs geometriai változás lokalizálás: trafó egyenértékű helyettesítő ábrája

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Egy transzformátor tekercselem LC helyettesítő képe

Két tekercses trafó egyenértékű helyettesítő ábrája

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Tekercs radiális és axiális mozgásai okozta változások a spektrumon

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Axiális elmozdulás a KF és a NF tekercs között: (a) ábra:átvitt kimenő áram FRA spektruma

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Axiális elmozdulás a KF és a NF tekercs között: (b) ábra:átvitt feszültség FRA spektruma

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Szabványok az FRA mérésre IEC 60076-18: 2012: Measurement of frequency response IEEE Std C57.149-2012: IEEE Guide for the Application and Interpretation of Frrequency Response Analysis for Oil-Immersed Transformers

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val IEC 60076-18:2012 szabvány: az FRA mérést kisfeszültséggel végzik (néhány volt)

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val IEC 60076_18:átvezető bekötési ajánlás: cél a legrövidebb árnyékolatlan vezeték a legkisebb hurok kialakításra

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val FRA megjelenítés: Lin-Log skála

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val FRA megjelenítés: Lin-Lin skála

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val FRA kiértékelés: összehasonlítás referencia méréssel

FRA kiértékelés: összehasonlítás iker trafó méréssel: azonos tervek szerint készült ugyanabban a gyárban

FRA kiértékelés: összehasonlítás testvér trafó azonos specifikáció, de gyártó, de a tekercsek elrendezés van különbség (különböző évjáratok, továbbfejlesztés, stb.)

FRA kiértékelés: trafó három fázisnak összehasonlítása

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val FRA spektrumok kiértékelése FRA módszer használata javasolt: trafó szállításkor, zárlati vizsgálatoknál, közeli zárlatok, gyanús zajok, stb. Kiértékelésnél az alábbi változásokat kell figyelni: A spektrumgörbe teljes alakja Rezonancia helyek száma Rezonancia frekvenciák eltolódása Az FRA spektrum alapvetően a trafó tekercs és vasmag szerkezettől függ, így a változás a tekercs deformáció, ill. elmozdulásból eredhet, de változhat a különböző mérési elrendezésből is, ezért törekedni kell az azonos mérési elrendezések kialakítására.

Spektrumgörbék jellegzetes szakaszai

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val Az FRA spektrum 4 fő tartományra osztható: A alacsonyfrekvenciás tartományban a vasmag hatása dominál: függ a mag mágnesező indukciójától és a trafó kapacitásától (2kHzig). Egy háromoszlopos trafónál a középső fázis ebben a tartományban általában egy rezonancia ponttal rendelkezik, mert a vasmag szimmetrikusan zárul a másik két fázis felé, de a szélső két fázisnak általában két rezonancia pontja van. A vasmag maradék mágnesezése ugyancsak befolyásolja ezt a tartományt. B középső tartományban a tekercsek közötti kapcsolat dominál. Ez a tartomány 2-20kHz közötti. Ez a rész függ a tekercsek közötti kapcsolattól, (delta, Y), autótrafó, stb., egyfázisú, vagy 3 fázisú. Autótrafó esetén ebben a tartományban általában két rezonancia.

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val C nagyobb frekvenciás tartomány (20kHz-1MHz): a tekercsek egyedi tulajdonságai, belső kötések dominálnak: meghatározóak a szórási induktivitások, a tekercsek soros és föld kapacitásai. Ebben a tartományban a soros kapacitás a legdominánsabb tényező, ez határozza meg a burkoló görbét. A nagykapacitással (átlapolás) készülő trafóknál több rezonanciás pont van emelkedő amplitúdóval. A KF tekercsnél, ahol kicsi a soros kapacitás általában lapos görbével rendelkezik ebben a tartományban, D nagyfrekvenciás tartomány (1MHz felett), ahol a mérési elrendezés, bekötővezetékek, stb. nagyfrekvenciás tulajdonságai dominálnak, nehezen ismételhető mérések. A frekvenciák főleg a trafó méretétől függnek.

Nagyfeszültségű autótrafó: általános összefüggések az FRA spektrum és a trafó szerkezet között az NF tekercs mérésekor: A=vasmag,, B=tekercsek közötti kapcsolat, C=tekercs szerkezet, D=mérési elrendezés, földelések, stb.

Delta tercier tekercs hatása: nyitott, zárt állapotban megváltozik a kapacitív és induktív csatolás, a középső tartomány (eltolódás alacsony frekvencia felé)

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val A mérés irányának hatása

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val Különböző szigetelőolajok hatása

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val Olajfeltöltése mérés és olaj nélküli mérés (szállítás olaj nélkül)

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Mérés olajjal és olaj nélkül

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése (S)FRA-val DC hatása: maradék mágnesező indukció

Alapmérés, majd 7 évvel később egy Buchholz jelzés utáni mérés

Fokozatkapcsoló különböző állásainak hatása

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése 273MVA generátor trafó, Y nagyfeszültségű tekercs, fázisok összehasonlítása

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Két 400/27kV, 1100MVA paralel járó trafó FRA NF görbéi ( sister trafók)

Két 400/15kV, 273MVA paralel járó trafó FRA KF görbéi ( sister trafók)

Egyfázisú trafó, 40MVA, ismételhetőségi vizsgálhat

A mérési feszültség nagyságának hatása az FRA átviteli függvényre: ajánlott ua. feszültséggel mérni

A földelt és földeletlen vasmag hatása az NF tekercs FRA spektrumára

A földelt és földeletlen vasmag hatása az KF tekercs FRA spektrumára

Földelt és földeletlen tank hatása az NF FRA spektrumra

Mérés TRAFTEK készülékkel

Excitation voltage at Ajánlott TRAFTEK mérési elrendezések Some examples of test arrangements on a two winding three phase transformer Grounded Termination Open terminals (short circuited) at terminals Ap Np As,Bs,Cs,Ns,Bp,Cp - Bp Np As,Bs,Cs,Ns,Ap,Cp - Cp Np As,Bs,Cs,Ns,Ap,Bp - Ap Np Bp,Cp As,Bs,Cs,Ns Bp Np Ap,Cp As,Bs,Cs,Ns Cp Np Ap,Bp As,Bs,Cs,Ns As Ns Ap,Bp,Cp,Np,Bs,Cs - Bs Ns Ap,Bp,Cp,Np,As,Cs - Cs Ns Ap,Bp,Cp,Np,As,Bs - As Ns Bs,Cs Ap,Bp,Cp,Np Bs Ns As,Cs Ap,Bp,Cp,Np Cs Ns As,Bs Ap,Bp,Cp,Np Ap As Bp,Cp,Bs,Cs Np,Ns Bp Bs Ap,Cp,As,Cs Np,Ns Cp Cs Ap,Bp,As,Bs Np,Ns Measured impedance Primary winding x phase Primary winding x phase (+ effect of leakage imp. between primary and secondary winding) Primary winding x phase Primary winding x phase (+ effect of leakage imp. between primary and secondary winding) Leakage impedance between primary and secondary If the transformer has Delta winding it can be measured as As Bs, Bs Cs and Cs As in a circle.

FRA görbék kiértékelési lehetőségei Vannak a transzformátorról korábbi felvételek (ujjlenyomat) és az aktuális mérés eredményét a korábbihoz hasonlítjuk. Ez a legkorrektebb kiértékelés megfelelő tapasztalat felhalmozódása után a transzformátor konstrukció ismeretében megállapítható, hogy az elmozdulás veszélyes mértékű-e. Ha nincs megelőző mérési adatunk de rendelkezésre áll hasonló típusú transzformátoron felvett görbe akkor feltételezhetjük, hogy bizonyos tűrésen belül a két egység azonos fázisának görbéi egyformák lesznek és ez alapján értékelhetjük az eredményeket. Ha sem ujjlenyomat sem hasonló transzformátor nem áll rendelkezésre akkor a három fázis összehasonlításával tudunk csak próbálkozni. Általában a két szélső fázis képe közel azonos, a középsőé kissé eltérő. Sajnos bizonyos konstrukcióknál és a fokozatkapcsoló szélső állásaiban a három fázis eltérő képet ad itt az összehasonlítással óvatosan kell bánni.

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Előterjesztés a CIGRE új FRA A2.53 munkabizottságra: Objective interpretation methodology for the mechanical condition assessment of transformer windings using Frequency Response Analysis (FRA) Régi WG záró tanulmánya (TB 342): leírja a mérést, mérési tanácsokat ad, foglalkozik a kiértékelésekkel, számos példát mutat, a CIGRE TB alapján IEC szabvány készült (IEC 60076-18), IEEE guide (IEEE Std C57.149-2012) is készült, amely egy kicsit más konfigurációkat javasol. Jelenleg az IEC és az IEEE is foglalkozik az FRA-val, ezért szükséges, hogy több technikai segítséget kapjanak a kiértékeléshez.

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Az új WG az alábbiakra koncentrál: Cél egy végleges nemzetközi kiértékelési algoritmus megalkotása, amely pl. bemenet lenne a Health Index-hez, Jelenlegi állapot áttekintése, objektív kiértékelési létrehozása, Tipikus FRA görbék, NF és KF, Y és delta tekercs közötti különbségek feltárása, mag és köpeny trafó közötti különbségek, Nagyfrekvenciás modell használata, tipikus változások, Tipikus hibák jellegzetes görbéi, Élettartam vége kritérium megfogalmazása, Ajánlások a szabvány módosítására.

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Konklúziók A trafó meghibásodások jelentős százaléka zárlati esemény következtében alakul ki. A szigetelési klasszikus jellemzőkön kívül az aktív rész mechanikai állapotának is jelentős szerepe van az üzembiztos működésben. A tekercs geometriában bekövetkező torzulás a szigetelésben elsősorban ionizációs folyamatokat indít be, így a mechanikai problémából dielektromos probléma lesz. Fontos tudni azt, hogy mikor alakul ki olyan tekercsroskadás, mely a transzformátor zárlatállóságát veszélyes mértékben rontja. Jelenleg két fontos diagnosztika: rezgés és FRA mérés

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése A transzformátorok mechanikai problémáinak ellenőrzésére ill. kimutatására jelenleg csak az FRA-ra van szabvány. A mechanikai állapot egyik lehetséges vizsgálati lehetősége az online jellegű rezgésvizsgálat. On-line kiépítés esetén trendanalízissel lehetséges a veszélyes állapot előjelzése, katasztrofális üzemzavar kockázatának csökkentése. A CIGRE új munkabizottságot hozott létre több technikai segítséget céljából

Trafó aktív rész mechanikai állapotellenőrzése Köszönöm a figyelmet