АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ КРИТЕРІЇВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ АРГ, У СПРАВНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ НЕГЕРМЕТИЧНОГО ВИКОНАННЯ

Автор(и)

  • O. V. Shutenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-3141-7709

DOI:

https://doi.org/10.15588/1607-6761-2017-2-8

Ключові слова:

аналіз розчинених у маслі газів, концентрації газів, швидкості наростання, відношення газів, графічні образи, динаміка зміни, регресійний аналіз, контрольні рівні, діагностична відстань

Анотація

Мета роботи. Дослідити характер динаміки зміни критеріїв що використовуються для інтерпретації результатів АРГ, в справних високовольтних трансформаторах, негерметичного виконання.

Методи дослідження. Теорія часових рядів, регресійний аналіз, теорія розпізнавання образів, метод контрольних рівнів, метричні методи розпізнавання, діагностика по відстані до еталону.

Отримані результати. За результатами досліджень встановлено, що в нормально працюючих справних трансформаторах, значення всіх без винятку діагностичних ознак, які використовуються для інтерпретації результатів АРГ, змінюються випадковим чином. Аварійні впливу з боку електричної мережі, призводять до короткочасного появи систематичної складової в залежності концентрацій і швидкостей наростання газів від тривалості експлуатації, і до короткочасної стабілізації значень відношень пар газів на рівні, що відповідає даному енергетичного впливу, а також до схожості графічних образів.

Наукова новизна. Виконаний аналіз показав, що в трансформаторах негерметичного виконання виникнення і розвиток дефекту супроводжується не тільки зміною чисельних значень діагностичних критеріїв, що відомо і використовується при діагностиці, а й до істотної зміни характеру залежностей діагностичних критеріїв від часу.

Практична цінність. Отримані результати дають можливість виявлення дефектів, що розвиваються в негерметичних трансформаторах, на ранній стадії їх розвитку, ще до того як значення концентрацій газів перевищать граничні значення, що дозволить уникнути руйнування ізоляції, а також виявляти зростання концентрацій розчинених в маслі газів, що обумовлені впливом аварійних режимів роботи електричних мереж.

Біографія автора

O. V. Shutenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Передача електричної енергії»

Посилання

IEC Publication 60599, Interpretation of the analysis of gases in transformer and other oil med electrical equipment in &, Geneva, Switzerland, 1999.

IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed Transformers, IEEE StandARCd C57.104-2008, Feb.2009.

Dornenburg, E., Strittmater, W. (1974). Monitoring Oil Cooling Transformers by Gas Analysis, Brown Boveri Review, 61, 238-274.

SOU-N EE 46.501: Dіagnostika maslonapovnenogo transformatornogo obladnannja za rezul'tatami hromatografіchnogo analіzu vіl'nih gazіv, vіdіbranih iz gazovogo rele, i gazіv, rozchinenih uі zoljacіjnomu maslі [SOU-N EE 46.501: Diagnosis oil-filled transformer equipment based on the results of chromatographic analysis of free gas with gas relay selected, i gases dissolved in insulating oil]. Kiїv, 2007, 92 p. (in Ukrainian).

RD 153-34.0-46.302-00: Metodicheskie ukazanija po diagnostike razvivajushhihsja defektov transformatornogo oborudovanija po rezul'tatam hromatograficheskogo analiza gazov, rastvorennyh v masle. [RD 153-34.0-46.302-00: Guidelines for the diagnosis of developing defects in transformer equipment based on the results of the chromatographic analysis of gases dissolved in oil]. Moskva: NC JeNAS, 2001, 28 p. (in Russian).

Davidenko I.V. (2009). Opredelenie dopustimyh znachenij kontroliruemyh parametrov maslonapolnennogo oborudovanija na osnove massiva nabljudaemyh dannyh [Determination of admissible values of controlled parameters of oil-filled equipment on the basis of an array of observable data]. Jelektrichestvo, 6, 81–82. (in Russian).

Davidenko I.V. (2009) Kriterii ocenki tehnicheskogo sostojanija maslonapolnennyh vvodov i izmeritel'nyh transformatorov po skorosti rosta koncentracij rastvorennyh gazov. [Criteria for assessing the technical condition of oil-filled bushings and measuring transformers in terms of the growth rate of concentrations of dissolved gases]. Sb. dokladov nauchno-prakticheskoj konferencii specialistov Sibiri i Vostoka “Diagnostika jelektricheskih ustanovok”. Novosibirsk: GCRO, 57-68. (in Russian).

Shutenko O.V. (2017). Opredelenie znachenij granichnyh koncentracij rastvorennyh v masle gazov metodom minimal'nogo riska [Determination of the values of the boundary concentrations of gases dissolved in oil by the minimum risk method]. Jelektrichestvo, 8, 50–60 (in Russian) DOI: 10.2 4160 /0013-5380-2017-8-50-60

Abramov V.B. (2012). Osobennosti kontrolja maslonapolnennogo oborudovanija po rezul'tatam hromatograficheskogo analiza rastvorennyh v masle gazov. [Features of the control of oil-filled equipment based on the results of chromatographic analysis of gases dissolved in oil]. Jelektricheskie seti i sistemy, 4, 77–79. (in Russian).

Davidenko I.V. (2009) Novye sposoby identifikacija vida defektov maslonapolnennyh vvodov [New ways to identify the type of defects of oil-filled bushings]. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Problemy Jenergetiki, 1-2, 130–134. (in Russian).

Duval M., Lamarre L. (2014). The duval pentagon - a new complementary tool for the interpretation of dissolved gas analysis in transformers. IEEE Electrical Insulation Magazine, 30, 6, 9-12. DOI: 10.1109/MEI.2014.6943428.

Ahmed M.R., Geliel M.A., Khalil A. (2013) Power transformer fault diagnosis using fuzzy logic technique based on dissolved gas analysis. Control & Automation (MED), 21st Mediterranean Conference on IEEE, 584-589. DOI: 10.1109/MED. 2013.6608781.

Dhote N.K., Helonde J.B. (2012). Diagnosis of power transformer faults based on five fuzzy ratio method. WSEAS Transaction on Power System, 3, 3, 114-125. doi: http: // 10.1109/IPEC.2005.206897.

Liu, C.H., Lin, T.B., Wang, S.Y. (2015). Integrated power transformer diagnosis using hybrid fuzzy dissolved gas analysis. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 10, 6, 689-698. DOI: 10.1002/tee.22148.

Siddique M.A.A., Mehfuz S. (2015). Artificial neural networks based incipient fault diagnosis for power transformers. India Conference (INDICON), 2015 Annual IEEE, IEEE, 1-6. DOI: 10.1109/indicon.2015.7443174.

Liu C.H., Yao L.T., Lin, T.B., & Wang, S.Y. (2013). Innovated Fault Diagnosis for Power Transformer Using Hybrid Fuzzy Dissolved Gas Analysis. Applied Mechanics and Materials, 284-287, 1082-1086. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.284-287.1082.

Bondarenko V.E., Shutenko O.V. (2017). Razrabotka nechetkoj nejronnoj seti dlja interpretacii rezul'tatov analiza rastvorennyh v masle gazov [Development of fuzzy neural network for interpretation of analysis results of dissolved gases in oil]. Elektrotehnіka і Elektromehanіka, 2, 49–56. (in Russian). DOI: 10.20998/2074-272X.2017.2.08.

Lindgren S.R. Transformer condition assessment experiences using automated on-line dissolved gas analysis. /S.R. Lindgren // CIGRE Reports, A2-202.

Sparling, B.D., Jacques, A. (2007) Power transformer life extension through better monitoring. // Proc. PowerGrid Europe, Spain.

Shutenko O.V. (2010). Metod obnaruzhenija razvivajushhihsja defektov vysokovol'tnyh transformatorov po rezul'tatam hromatograficheskogo analiza rastvorennyh v masle gazov [The method for detecting developing defects of high-voltage transformers based on the results of chromatographic analysis of gases dissolved in oil]. Jelektricheskie seti i sistemy, 3. 38–45. (in Russian).

Shutenko O.V., Abramov V.B. (2017) Ocenka vlijanija dlitel'nosti jekspluatacii na znachenija koncentracij gazov v negermetichnyh transformatorah [Estimation of the influence of operating time on the values of gas concentrations in transformers of non-germetic execution]. Jelektro. Jelektrotehnika, jelektrojenergetika, jelektrotehnicheskaja promyshlennost, 2, 36–45. (in Russian).

Shutenko O.V. (2017). Osobennosti dinamiki izmenenija kriteriev ispol'zuemyh dlja interpretacii rezul'tatov ARG v silovyh transformatorah s raznymi tipami defektov [Features of dynamics of change of criteria used for interpretation of DGA results in power transformers with different types of defects]. Novoe v Rossijskoj jelektrojenergetike, 9, 30-49. (in Russian).

Dzhonson N. (1981). Statistika i planirovanie jeksperimenta v tehnike i nauke.M. Mir, 520.

Birger I.A. (1978). Tehnicheskaja diagnostika. M. Mashinostroenie, 240.

Bojarchukov G.M. [2010]. Prakticheskie problemy ocenki sostojanija vysokovol'tnogo oboru-dovanija po soderzhaniju gazov v transformatornom masle. [Practical problems in assessing the state of high-voltage equipment for the gas content in transformer oil]. Novini energetiki, 7, 23–33. (in Russian).

Malyushevska, A., Dmitrishin, A., & Toporov, S. (2015). Research of influence of heightened temperatures on the operational characteristics of transformer oil t-1500 in film insulation systems. Electrical Engineering And Power Engineering, 1, 21-25. DOI: 10.15588/1607-6761-2015-1-4

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-10

Як цитувати

Shutenko, O. V. (2018). АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІНИ КРИТЕРІЇВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ АРГ, У СПРАВНИХ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ТРАНСФОРМАТОРАХ НЕГЕРМЕТИЧНОГО ВИКОНАННЯ. Електротехніка та електроенергетика, (2), 74–83. https://doi.org/10.15588/1607-6761-2017-2-8

Номер

Розділ

Електроенергетика