авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:   || 2 |

Автоматизированный диагностический комплекс для контроля концентрации растворенных газов в трансформаторном масле

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Храмов Андрей Михайлович

Автоматизированный диагностический комплекс для контроля концентрации растворенных газов в трансформаторном масле

05.13.06 “Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами”

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Нижний Новгород – 2006

Работа выполнена в Дзержинском политехническом институте Нижегородского государственного технического университета на кафедре “Автоматизация технологических процессов и производств”

Научный руководитель:

д.т.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Сажин С. Г.

Официальные оппоненты:

д.т.н., проф., заслуженный деятель науки РФ Иванов А. А.

к.т.н. Орехов О. В.

Ведущая организация: НПО “СПЕКТР”, г. Москва

Защита состоится «29» ноября 2006 года в 15:00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.165.12 при Нижегородском государственном техническом университете по адресу: 603600, г. Нижний Новгород, ГСП-41, ул. Минина, д. 24, ауд. 1258.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Нижегородского государственного технического университета по адресу: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24.

Автореферат разослан «__» октября 2006 года.

Ученый секретарь диссертационного совета / Петров В. В. /

Общая характеристика работы

Актуальность работы. Одной из главных задач обслуживающего персонала энергосис­тем является поддержание в рабочем состоянии, диагностике, обнаружении повреждений силового маслонаполненного оборудования, в том числе трансформаторов, и предупрежде­ние нештатных и аварийных ситуаций с дорогостоящим оборудованием.

Внешний осмотр, в том числе с помощью специальных устройств (например, теплови­зора), является лишь первым этапом оценки состояния силового маслонаполненного обору­дования.

Наиболее точно определить уровень физического и морального износа, проконтроли­ровать внутреннее состояние трансформатора, обосновать возможность продолжения экс­плуатации, а также выявить внутренние развивающиеся и аварийные дефекты возможно, лишь проводя ресурсную диагностику, которая включает лабораторные анализы и исследо­вания.

Данные анализы и исследования трудоемкие и длительные процессы, автоматизация этих процессов позволит значительно сократить время, что особо актуально для массовых лабораторных исследований.

Трансформаторное масло является наиболее информативным объектом для диагно­стики силового маслонаполненного оборудования, поскольку любые внутренние поврежде­ния приводят к изменению состава трансформаторного масла и образованию газовых вклю­чений. По составу и концентрации этих газов можно однозначно судить о дефекте маслона­полненного оборудования. Доступность трансформаторного масла, как объекта диагностики, очевидна.

Если хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле, яв­ляется эффективным и достаточным способом определения состава и концентрации всех растворенных газов, то проблема выделения растворенных газов из трансформаторного масла продолжает оставаться весьма актуальной.



Большинство методик анализа растворенных газов, нашедшие распространение в ми­ровой и отечественной практике, основаны на частичном выделении определяемых компо­нентов. Методики, реализованные на статическом парофазном анализе, просты в реализации, не требуют дополнительной аппаратуры, обеспечивают достаточную чувствительность и воспроизводимость. Однако данные методики сталкиваются с трудностями при определении малых концентраций газов хорошо растворимых в трансформаторном масле. Кроме того, процесс установления термодинамического равновесия – длительный процесс, зависящий от параметров в системе масло-газ. Также необходимо отметить то, что изменение параметров в системе масло-газ приводит к изменению в разной степени концентраций выделившихся га­зов, что повлияет на результат диагностики. В некоторых методиках для интенсификации процесса выделения используют ультразвук. Данные методики позволяют проводить экс­пресс-анализы, но приводят к усложнению и существенному удорожанию диагностического комплекса.

Методика выделения растворенных газов из масла на основе температурно-вакуумного метода, а также автоматизация процессов пробоподготовки (ввода пробы масла, выделения растворенных газов и дозирование газовой смеси), хроматорграфического анализа и интер­претации его результатов, позволяет значительно сократить время диагностики, обеспечивая при этом достаточную чувствительность и воспроизводимость.

Цель работы. Основная цель работы состояла в создании автоматизированной хромато­графической системы высокочувствительного анализа широкого ряда растворенных в транс­форматорном масле газов на основе метода температурно-вакуумного выделения и исследо­вании режимов работы данной системы контроля.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Провести анализ процесса выделения и установить зависимости состава, количества и скорости выделения газов, характерных для развивающихся внутренних повреждений си­ловых маслонаполненных трансформаторов;

2) Провести экспериментальные исследования комплекса, определить точность и вос­производмость результатов, получаемых с помощью данного комплекса, а также, оценить диагностическую ценность получаемых результатов;

3) разработать конструкцию, позволяющую произвести автоматизацию процесса выде­ления растворенных газов и проведения анализа полученных газов. Разработать соответст­вующие методики;

4) Определить алгоритм проведения диагностики, произвести автоматизацию данной процедуры.

Научная новизна. Получена математическая модель процесса выделения растворенных газов, имеющих ценность для диагностики развивающихся внутренних повреждений сило­вых маслонаполненных трансформаторов.

Выявлены зависимости концентраций растворенных газов от времени выделения, а также, температуры и давления в блоке выделения, способствующие разработке программы управления блоком температурно-вакуумного выделения и построению автоматизирован­ного комплекса для диагностики силовых маслонаполненных трансформаторов.

Получен патент на полезную модель блока выделения растворенных газов.

Доказана возможность комплексной автоматизации всех процессов подготовки пробы трансформаторного масла и анализа газовой смеси.

Предложена оптимизация процесса диагностики путем определения запаса достовер­ной диагностики.

Практическая ценность. Разработана методика температурно-вакуумного выделения с последующим хроматографическим анализом широкого спектра растворенных газов в трансформаторном масле, которая позволила сформулировать принципы построения автома­тизированной системы.

Создана конструкция автоматизированного диагностического хроматографического комплекса для определения концентрации растворенных газовых компонентов и диагно­стики силового маслонаполненного оборудования.

Проведено промышленное испытание диагностического комплекса и получены реко­мендации к проведению массовых лабораторных испытаний.

Апробация работы. Основные результаты исследований обсуждались и получили одоб­рение: на Региональном молодежном научно-техническом форуме “Будущее технической науки Нижегородского региона” (г. Нижний Новгород, НГТУ, 2002 г.); 8-ой Нижегородской сессии молодых ученых (г. Нижний Новгород, 2003 г.); II Региональной молодежной научно-технической конференции “Будущее технической науки Нижегородского региона” (г. Ниж­ний Новгород, НГТУ, 2003 г.); 9-ой Нижегородской сессии молодых ученых (г. Нижний Новгород, 2004 г.), III Региональной молодежной научно-технической конференции “Буду­щее технической науки Нижегородского региона” (г. Нижний Новгород, 2004 г.), 4-ой Меж­дународной конференции «Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промыш­ленности» (г. Москва, 2005 г.).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы 2 статьи и 9 тези­сов докладов, получен патент на полезную модель.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения пяти глав, заключения, списка литературы включающего 35 источников, 4 приложений. Работа содержит 141 стра­ницу текста, 33 рисунка, 11 таблиц.

Основные положения, представляемые к защите:

1) Результаты аналитического исследования процесса выделения растворенных газов в трансформаторном масле в условиях повышенной температуры и пониженного давления, позволившие описать динамику процесса выделения и определить время выделения газовых компонентов из трансформаторного масла;

2) Результаты экспериментального сравнительного исследования различных методик выделения, доказавшие преимущество метода температурно-вакуумного выделения по точ­ности, воспроизводимости и быстроте получения результатов;

3) Экспериментальные данные процесса температурно-вакуумного выделения раство­ренных газов в трансформаторном масле, доказавшие полноту выделения растворенных га­зовых компонентов трансформаторного масла на уровне 92-99%;

4) Результаты экспериментального исследования степени влияния температуры на вы­деление характеристических газов в масле;

5) Автоматизированный комплекс под управлением автоматизированной системы управления на основе микропроцессорного контроллера для диагностики силового маслона­полненного оборудования, предназначенный для проведения массовых лабораторных иссле­дований и испытаний проб трансформаторного масла;

6) Алгоритмы работы автоматизированного диагностического комплекса;

7) Критерий оптимальности диагностики силовых маслонаполненных трансформаторов в форме среднестепенной формы критерия минимального запаса достоверной диагностики;

8) Алгоритмизация процедуры диагностики силовых маслонаполненных трансформа­торов.

Содержание работы

Диагностика силового маслонаполненного оборудования включает в себя следующие аспекты: изучение дефектов маслонаполненных трансформаторов, установление причин их возникновения, а также методов и средств их обнаружения и поиска. Наиболее важным ас­пектом диагностики трансформаторов является разработка методик и средств обнаружения развивающихся дефектов.

Трансформаторное масло является наиболее доступным и информативным средством диагностики. В свою очередь, хроматографический анализ является наиболее эффективным аналитическим методом определения концентрации растворенных газов в масле. Однако разнообразие методик исследования трансформаторного оборудования обусловлено разли­чием способов выделения растворенных газов из масла.

Методы анализа растворенных в масле газов, нашедшие распространение в мировой и отечественной практике в подавляющем большинстве случаев основаны на частичном выде­лении определяемых компонентов. Предложенные методы, обладают недостатком – труд­ность определения малых концентраций хорошо растворимых газов в трансформаторном масле. Кроме того, данный метод подразумевает выделение лишь части растворенных газов, изменение давления или температуры в системе выделения приводит к изменению количе­ства выделившихся газов, что нежелательно потому, что идентификация развивающегося внутреннего дефекта производится по соотношению концентраций пар газов.

Другим недостатком метода частичного выделения является длительность установле­ния равновесия в системе выделения, а для интенсификации процесса необходимо использо­вать дополнительное оборудование, что приводит к усложнению диагностической системы в целом. Значительное время для достижения равновесия затрудняют применение подобных методов для проведения массовых анализов.

Метод полного выделения за счет повышения температуры и снижения давления в сис­теме выделения позволяет выделять до 99 % растворенных газов и ускорить процесс выделе­ния.





Комплексная автоматизация процесса диагностики, от ввода пробы масла и выделения растворенных газов до хроматографического анализа и интерпретации результатов позволяет значительно сократить время диагностики, обеспечивая воспроизводимость анализа и доста­точную чувствительность к характерным газам для развивающихся внутренних поврежде­ний.

Для автоматизации всех процессов диагностирования и созданию полностью автомати­зированного комплекса необходимо точно знать параметры проведения анализа и временные характеристики.

Для расчета времени создания вакуума в системе выделения был проведен анализ сис­темы выделения и оценка быстроты откачки емкости выделения растворенных газов.

Для определения времени выделения растворенных газов были проведены теоретиче­ские и экспериментальные исследования.

Были получены следующие зависимости выделившихся газов из трансформаторного масла (на рисунке представлена зависимость на примере метана).

 – Зависимость концентрации-0

Рисунок 1. – Зависимость концентрации метана с2 от времени t при выделении из трансформаторного масла при нормальном давлении

(кривая 1 – T = 20°С; кривая 2 – T = 90°С,

кривая 3 – включение нагревателя в момент t1 T = 90°С)

Разработка математической модели процесса выделения растворенных газов из пробы трансформаторного масла позволила получить зависимость:

, (1)

где c2(t) – концентрация выделившегося газа; c1(0) – начальная концентрация газа; S – пло­щадь поперечного сечения емкости выделения; L – высота емкости выделения, занятая трансформаторным маслом; V1 – объем трансформаторного масла; V2 – объем надмасленного пространства; D1 – коэффициент диффузии; D2 – инкремент коэффициента диффузии при повышении температуры; (t – t1) – функция Хевисайда.

Уравнение использовалось для аппроксимации экспериментальных кривых (рисунок 1). В результате аппроксимации были найдены коэффициенты диффузии метана до (D1 = 110-7 м2/сек) и после (D2 = 110-6 м2/сек) включения теплового ускорения диффузии. Из этих ре­зультатов следует, что тепловое воздействие ускоряет диффузионные процессы в трансфор­маторном масле на порядок.

Знание коэффициента диффузии для масла позволяет рассчитать время самопроизволь­ной десорбции образовавшихся газов. Если рассматривать объем трансформаторного масла, вводимого в емкость выделения, то при температуре T = 20° получили t = 103 с или 16,5 ми­нут; а с нагревом при T = 90° - t = 100 с или 1,6 минуты.

Оценку влияния давления и температуры на процесс выделения можно рассматривать и с точки зрения динамики всплытия пузырьков растворенного газа. Полученная зависимость скорости выделения растворенного газа имеет вид:

, (2)

где - скорость всплытия пузырька газа; - плотность трансформаторного масла; g – ускорение свободного падения; R - радиус пузырька газа; - вязкость трансформаторного масла.

Учитывая уравнение, являющегося следствием закона Менделеева-Клайперона:

, (3)

где p0 – атмосферное давление; - поверхностное натяжение; Nг – число молекул газа в пу­зырьке; k – постоянная Больцмана; T – температура, можно сделать важные выводы.

Сравнивая влияние температуры и давления на процесс выделения растворенных газо­вых компонентов в трансформаторном масле, делаем вывод, что влияние давления возможно в более широких границах и имеет более значимый характер, чем влияние температуры.

Заметим, что диагностика силового маслонаполненного оборудования, уточнение раз­вивающихся внутренних дефектов, осуществляется по отношениям концентраций пар газов. Поэтому даже незначительное изменение параметров фазового равновесия нежелательно, поскольку искажает результаты диагностики.

Полнота выделения растворенных газов температурно-вакуумным методом как по спектру веществ, так и по их количеству выше, поэтому позволяет проводить более точную диагностику.

Экспериментальные сравнения различных методик показали преимущества темпера­турно-вакуумного метода над методом частичного выделения на 17-30 % по полноте выде­ления.

Таблица 1. - Сравнение методов частичного и полного выделения при T = 90°C, оценка степени полноты выделения

Вещество Исходная концентрация, % об. Метод полного выделения Метод частичного выделения
Концентрация, % об. Полнота выделения, % Концентрация, % об. Полнота выделения, %
Окись углерода 0,26 0,2392 92 0,1950 75
Метан 0,08 0,0792 99 0,0656 82
Двуокись углерода 0,16 0,1520 95 0,1168 73
Этилен 0,01 0,0097 97 0,0067 67
Этан 0,01 0,0097 97 0,0067 67


Pages:   || 2 |
 

Похожие работы:










 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.