Fond
Dans les turbogénérateurs à grande échelle et les moteurs à courant alternatif haute tension à grande échelle, en raison de défaillances de l'enroulement du stator (telles que l'usure de l'isolation, le soudage ouvert du câblage, les ruptures de brins, les champs électriques élevés provoquent une couronne, etc.) provoqueront la décharge interne du générateur d'augmenter pendant le fonctionnement. Dans les cas graves, l'arc sera généré à la décharge, ce qui provoquera une surchauffe locale et endommagera l'isolation de l'enroulement à la terre, ce qui affectera sérieusement la durée de vie de l'isolation du générateur.
En un sens, le corps générateur est un corps de décharge. Pour l'entrefer ou les bulles à l'intérieur de l'isolant, l'énergie de claquage et d'extinction locaux et répétés sous une certaine tension appliquée est relativement élevée. Le petit phénomène de décharge partielle n'affecte pas la résistance d'isolation à court terme de l'équipement. Cependant, les effets indésirables de cette faible énergie de décharge, qui s'accumulent dans le temps, peuvent conduire à terme à la rupture de l'ensemble de l'isolation. Afin d'éviter l'apparition de tels accidents catastrophiques, il est très nécessaire de détecter les décharges partielles en ligne sans affecter le fonctionnement normal des grands groupes électrogènes.
Méthode de surveillance
Surveillance des décharges partielles des générateurs
L'équipement pour la surveillance continue et ininterrompue des décharges partielles des générateurs. , which uses traditional partial discharge monitoring methods; Il existe deux méthodes de mesure largement utilisées. Méthode 4. L'une est , qui utilise des méthodes traditionnelles de surveillance des décharges partielles ; , which was introduced in 1985 The United States Westinghouse technology device 11, most of the domestic and foreign units with a capacity of 600 MW and above use radio frequency methods. l'autre est la de qui a été introduit en 1985 les États-Unis dispositif technologique Westinghouse 11, la plupart des unités nationales et étrangères d'une capacité de 600 MW et d' utilisation au- dessus des méthodes de fréquence radio.
Le but des deux méthodes est de détecter les décharges partielles, et les méthodes adoptées sont différentes. La surveillance en ligne des générateurs introduite lors de la conférence de surveillance et de diagnostic en ligne de l'EPRI (Electrical Research Institute) aux États-Unis en 2001 a également utilisé le Radio Frequency Monitoring Bureau. Mettre la méthode.
Principaux produits
Moniteur de fréquence radio série SJY
Le moniteur de radiofréquence de la série SJY comprend un transformateur de courant haute fréquence, un hôte de moniteur et une carte de commande à distance. Le signal haute fréquence de l'arc sur le point neutre du générateur est surveillé par le transformateur de courant haute fréquence pour trouver le phénomène de décharge dans la bobine du stator. Le moniteur radiofréquence est couplé au signal radiofréquence provenant du transformateur de courant haute fréquence. En amplifiant et en traitant le signal radiofréquence faible, la force du courant de décharge peut être surveillée, de manière à détecter le degré de décharge partielle du générateur et à réaliser l'effet de la surveillance de l'état d'isolement et de l'alarme de défaut du stator du générateur. Les signaux RF des moniteurs RF SJY-3 et SJY-5 pénètrent dans le système DCS et la carte de télécommande installée dans la salle de contrôle centralisée est équipée d'un enregistreur graphique numérique à processeur haut de gamme basé sur le noyau ARM pour atteindre une vitesse élevée acquisition et traitement d'informations et mémoire flash de grande capacité La puce peut réaliser un stockage de données à long terme. Affichez des graphiques sur un écran graphique LCD à matrice de points 240X128 et des lectures de 0 à 100 % et de 10 V à 10 000 μV. Utilisez le corps de stockage de l'interface USB pour sauvegarder ou vider les données historiques et la fonction de communication.
Le moniteur de radiofréquence SJY-5 a été utilisé pour 8 centrales thermiques de 1 000 MW produites dans le pays, telles que Yuhuan, Waigaoqiao, Beilun, etc. Le moniteur de radiofréquence de la série SJY a connu près de 300 ensembles dans des centrales thermiques de 125 MW-650 MW. Tests et accumulation d'expérience d'un fonctionnement fiable sur des unités hydroélectriques et nucléaires [1], [2], [3], il peut surveiller et diagnostiquer l'état d'isolation de la technologie ultra-supercritique millions de kilowatts, grande capacité, unités à paramètres élevés , a raison Reconnaissance et marquage de la technologie de surveillance par radiofréquence.
Ceci est basé sur le fait que le système électrique développe la numérisation, et des moyens plus avancés sont nécessaires pour une gestion unifiée de l'information. La carte de télécommande SJY-1 est équipée d'un enregistreur mécanique, qui enregistre un seul signal radiofréquence sur papier. Ci-dessus, lorsque le rappel d'alarme est requis, l'intervalle de temps est plus difficile à distinguer, et il est difficile de correspondre à d'autres conditions de fonctionnement du générateur. Une fois le signal entré dans le système DCS, d'autres données associées peuvent être affichées sur la même page, ce qui est propice à l'analyse de l'événement par le rappel d'alarme. Le graphique d'enregistrement du moniteur de fréquence radio SJY sur le système DCS du groupe électrogène importé de 600 MW de la centrale électrique de Beilun, la même page affiche également d'autres paramètres de conditions de travail tels que la puissance du générateur.
Le moniteur de radiofréquence SJY-1 est mis à niveau pour les graphiques d'enregistrement du système DCS, et les accidents successifs de dommages du rotor de l'excitatrice principale et des pièces connexes sont enregistrés. Le niveau technique n'est pas encore en mesure de prédire les urgences, et les signaux des instruments de surveillance radiofréquence en ligne sont connectés au système DCS pour jouer un rôle similaire à celui de « boîte noire » lors du rappel des accidents.
Les arcs phase-phase et phase-terre apparaissent à l'extrémité de l'enroulement d'induit du côté du disque redresseur, ce qui brûle la bobine, l'isolation et les arceaux résiduels à l'extrémité de l'induit. Dans le même temps, l'excitation secondaire est fortement balayée. Brûlé, et l'extérieur du cerceau de fixation de la ceinture de latitude de l'armature du rotor montre que la centrale électrique n ° 2 de Shanghai Wujing a mis à niveau le moniteur de radiofréquence SJY-1 au modèle d'enregistrement du système DCS et a enregistré les accidents de dommages successifs du principal rotor d'excitation et composants associés. .
Ce système a une fonction de diagnostic secondaire. Le diagnostic de premier niveau est effectué en ligne et le moniteur de radiofréquence SJY-1 est utilisé pour surveiller l'état d'isolement du générateur. Lorsque la valeur du signal indicateur dépasse la norme ou anormale, elle sera utilisée comme début du diagnostic de niveau suivant ; le diagnostic de deuxième niveau est hors ligne Oui, il s'agit d'un diagnostic interactif de type question.
Compte tenu du problème actuel de goulot d'étranglement de l'acquisition de connaissances dans les systèmes experts, la méthode de diagnostic flou multivariée basée sur la connaissance est adoptée, basée sur la surveillance par radiofréquence, et les paramètres de conditions de fonctionnement du générateur tels que la température, le point de rosée et les vibrations sont intégrés. , De l'analyse et de la synthèse globales à partielles, la combinaison de la surveillance en ligne et des tests hors ligne, analyse et traite efficacement diverses informations incomplètes telles que l'inexactitude et l'incomplétude, et découvre des connaissances cachées, révélant des lois potentielles. La panne du générateur Les données historiques sont d'abord traitées de manière floue, puis la table de décision de diagnostic des défauts est construite. La table de décision est utilisée comme outil principal, c'est-à-dire que la "base de connaissances" utilise un diagnostic de logique floue pour extraire directement des règles de diagnostic potentielles de la table de décision pour fournir le système de turbogénérateur. Diagnostic efficace des pannes.
Le système peut effectuer un raisonnement flou (raisonnement inexact) en présence d'incertitude et d'informations insuffisantes. L'environnement dans lequel le problème du système est résolu n'est pas statique et peut gérer l'entrée de variables dynamiques. La base de connaissances dynamique est extensible et modifiable.
Correspondance entre le signal RF et l'état d'isolement du système de génération
La relation entre la valeur d'indication du signal du moniteur RF et sa tendance de développement et l'état du générateur est divisée en bonnes, transition intermédiaire, attention, zones d'avertissement et dangereuses.
Lorsque le signal du moniteur radiofréquence est inférieur à 50 % de la valeur d'indication supérieure (c'est-à-dire que le signal d'entrée de l'instrument radiofréquence est inférieur à 300 μV), cela indique que l'état d'isolation du système de générateur est bon, ce qui est représenté en vert sur la figure 2 ; lorsque le signal est compris entre 66,6 et 80 % (c'est-à-dire que le signal d'entrée de l'instrument radiofréquence correspondant est compris entre 1 000 et 3 000 μV), il convient de prêter attention à l'état d'isolation du système de générateur et au changement de tendance. Est observé. L'indicateur est indiqué en orange sur le tableau ; lorsque le signal est supérieur à 80%, dans cette zone C'est un état d'avertissement ou critique, qui est indiqué en rouge. Il doit être pris au sérieux et ses changements doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les seuils de pré-alarme et d'alarme sont fixés respectivement à 75 % et 90 %. En cas d'alarme, modifiez la dépendance de l'observation de la charge et du changement de charge, et arrêtez le traitement si nécessaire. L'expérience pratique montre que les caractéristiques de changement et les tendances des signaux radiofréquence contiennent plus d'informations.
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