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变压器储存状态监测系统硬件装置主要包括数据控制中心和自动补气装置 东莞虎门升降车出租, 东莞虎门升降车, 东莞虎门升降车公司 其中数据控制中也主要实现采集数据的汇聚、存储及远距离传,主要包括核也控制板、接口底板、GPRS模块、ZigBee模块等。自动补气装置主要实现变压器内部气体的补充及气体压力数据采集、露点数据采集、自动补气控制及数据处理、近距离传输等,其硬件包括减压阀、电磁阀、安全阀、自动补气控制模块、压力传感器、露点传感器等。为了实现多台储存变压器的集中管理,在同一存放场地,多台变压器的自动补气装置将组成无线传感网络,数据通过无线传感网络汇聚,然后在汇聚点,即数据控制中心、,通过GPRS无线通讯将数据传输至上位机。
露点检测技术所谓露点,是指一定压力情况下,气体中的水蒸气变为露珠时的温度,也称为露点温度。研究表明,在变压器充氮储存或运输过程中可通过检测露点并结合相关算法,对变压器绝缘中水分含量进行快速定量分析,进而判定变压器绝缘吸潮的情况,工程上将这种方法称为露点测量法。另外,有关标准规定,充干燥氮气储存运输的变压器、电抗器,其内部氮气露点须保持在40°C以下。因此,变压器充气储存过程中有必要对露点进行实时检测。目前,常用的露点检测方法,根据检测原理及检测方法分类可分为电容式、电阻式和冷镜式冷镜式是目前最常用、技术最成熟的露点检测技术。它采用光电检测技术原理,在光洁的冷镜面,自动检测露层的一种平衡式精密露点检测装置。 通过降低冷镜面温度至检测气体的露点温度,镜面开始结露,照射在镜面上的光强减弱,该信息通过光检测器反馈给控制回路,通过自动控制使冷镜面上的露与气体中的水蒸气呈平衡状态,此时测量的镜面温度即为气体的露点温度。
冷镜式传感器测量精度非常高,因此通常被用作露点测量校准的参考。电阻式是将电极插入到五氧化二焼溶液中,溶液吸附水后的导电率的变化即反映了气体的湿度,进而得到露点温度,该测量方法适要求待测气体稳定、温度较低。电阻式露点仪具有温度系数较小、功耗低、成本低等优点,但在长期使用时需要进行定期的校准与维护,实际应用限制较多。电容式露点传感器是采用聚胺盐或醋酸纤维聚合物的薄膜沉积在两个导电电极上构成电容,两个电极的介电常数随薄膜层上所附气体中水分子的变化而改变,通过测量电容变化即可测得气体露点。为电容式露点传感器结构图,左侧图为底部结构图,右侧图为顶部结构图。底部结构中通常采用玻璃作底座心支撑整个传感器,两个导电电极采用彼此交叉结构,増加电容量。顶部结构采用多孔结构满足较高的水的渗透性,同时起到滤除各种灰尘污垢的作用。
电容式露点传感器测量具有线性度好,响应速度快,露点温度测定范围广,在稳定性与重复性上性能也较好,迟滞低,受溫度影响小,所用材料成本较低。但是,具有长期工作时需要定期校准的缺点。综合分析比较各露点测量方式的优缺点及市场应用情况,本文采用一款电容式测量露点的变送器。该露点变送器采用高分子薄膜传感器、精度高、稳定性好,具有自动校准功能,克服了电容式露点变送器需要定期校准的缺点,使用时间更长,测量准确度也更高。
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气体干燥技术变压器绝缘受潮将造成变压器绝缘性能降低,危害变压器运行安全,影响变压器运行寿命。尤其是变压器储存过程中,如果处理不好外部潮气很容易渗入变压器内部。另外,在一定气体压力作用下,充氮变压器内部气体中的水分将受外部环境温度降低的影响而饱和析出,进而被变压器绝缘吸收,经过长时间的反复充气,加上变压器渗露的影响,最终将造成变压器绝缘受潮。因此,在变压器长期充氮存放的过程中必须对内部气体进行干燥,以避免绝缘受潮。(1)干燥剂选型气体干燥方法有多种,包括通过冷却方式除湿、使用固体和液体吸附除湿及新兴的膜法除湿WS-SW。在变压器工程中常用的是固体除湿法。目前,传统的固体除湿法主要以采用娃胶、3A分子筛、4A分子筛、13X分子筛等为干燥剂,我们将此类千燥剂为干燥剂A。送类干燥剂共同的特点是W物理吸附为主,吸附密度大,但吸附强度不强,低温容易脱附。分析干燥剂A在不同压力下的吸附脱附等情况。干燥剂A随着压力稍微变化,水蒸汽就会发生脱附现象,即表明此类干燥剂对压力比较敏感,所以吸附不牢固。分析干燥剂A在不同温度下的失重情。随着温度的增加,干燥剂A在较低温度下就会迅速脱水,送表明此类干燥剂吸附不牢固,温度稍有变化,被吸附的水就很容易脱附出来。由于以上几种干燥剂对水蒸汽吸附不牢固,随温度和压力的变化脱附比较容易,所以,在要求露点低的环境中不适用。为此,变压器储存过程中必须选用具有较低温度下(-40’C)不易脱附、吸附性能受压力影响小、易再生等特点的新型干燥剂。经调研分析,并与分子筛研究单位合作,研制一种新型分子筛。此干燥剂的吸附脱附对压力不敏感,在相对较低的压力下才会发生水蒸汽的脱附。此新型干燥剂吸附水蒸汽后对温度也不敏感,只有温度高到一定的程度时,干燥剂才发生水蒸汽的脱附。此类干燥剂吸附水蒸汽后,低温基本不发生脱附现象,当温度高到一定的程度才发生脱附现象,这样干燥剂对水蒸汽吸附的比较牢固,能够在较低露点环境下实现对气体的进一步干燥。
(2)干燥剂再生方式, 干燥剂再生方式主要有两种,即变温再生方式和变压再生方式。(变温再生方式就是常温吸附(50’Ct以下吸附),高温脱附(150- 200’C)的再生方式。由上文中干燥剂随温度的脱附曲线可知,当干燥剂温度升高到一定程度时,干燥剂所吸附的水分将脱附析出。因此,可利用干燥剂的这种持性,通过给干燥剂加温使其温度升高到脱附温度,即可实现干燥剂的再生。变温再生的优点是简单方便,投资少。缺点是需要加热,要有充足的电源和热源,在狭小空间内,升温高了可能会影响其他部件的正常运行。变压再生方式就是利用干燥剂在常压下吸附(1.0- 1.2kPa),在低压下脱附(0.01- 0.5kPa)的特点,通过对干燥剂加压至脱附压力,即可实现干燥剂的再生。变压再生的优点是适合不能提供热源的环境,过程方便,对其他部件影响小;缺点是需要配真空聚,投资稍大,再生过程较慢。考虑至实际工程情况,采用变湿再生方式。该方式较易实现,且通过采取必要的隔热、散热措施可避免加热对周围部件的影响。
针对储存变压器的状态监测,变压器生产制造企业往往存在库存积压的情况,因此,监测将不限于单台变压器,必须能对同一场地的多台变压器进行同时监测和管理,而且存在变压器存放场地较为宽阔,且存放数量经常发生变化的情况。为了解决这些问题,同时考虑到单台监测数据量较小,监测装置需电池供电的特点,经多方调研分析,本文选用了一种基于ZigBee技术的无线传感技术实现。ZigBee技术是一种近距离无线网络通讯技术,其具有功耗低、成本低、数据传输量小、速率低W及复杂度低等特点,正广泛应用于工业控制、汽车自动化、消费电子、农业等各领域近距离传输场合。ZigBee技术的实现基于圧EE的一个无线通讯标准,即EE802.15.4协议标准。ZigBee技术使用该标准的介质访问18层(MAC)和物理层,并基于此扩展了应用层(APL)、网络层(NWK)和应用程序接口(AF),实现了各ZigBee厂商设备间的相互兼容。ZigBee技术具有如下特点:1)使用2.4GHz、915MHz和868MHzS个载波频率,可实现250kbps、40kbps和20kbpsH种传输速率。 2)络拓扑结构包括星型(Star)和点对点两种。3)网络节点相互感知、连接并组成网络,具有自组织功能。4)某一网络节点变动,如增加、删除、改变位置等,网络均可自我修复和调整,具备自愈功能。5)多种可软硬件设置的慨功耗工作模式,电池使用时间更长。6)ZigBee设备简单,且免协议专利费,可降低成本。其中,物理层定义了ZigBee技术工作频率的信道,是为ZigBee硬件连接提供通道及管理。MAC层管理硬件连接的正确性。网络层主要实现ZigBee网络节点彼此寻址和路由,构建网络连接。应用层即ZigBee应用的实现,包括数据传输协议定义等。
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