• Tidak ada hasil yang ditemukan

PDF Frequency Response Analysis For Power Transformer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "PDF Frequency Response Analysis For Power Transformer"

Copied!
77
0
0

Teks penuh

This paper presents an analysis of transformer faults to determine the damage occurring inside the transformer by the frequency response analysis (FRA) method. Consider the various frequency response plots at different frequency ranges to analyze the deformation of the iron cores and windings of the transformer to know the internal condition of the transformer. As a result, the transformer cannot be used in the power system, and make a reminder to repair the transformer.

สารบัญภาพ (ต่อ)

การก าหนดค่าความถี่และค่าต่างๆ ในกราฟการประมวลผล 38

บทที่ 1

บทน า

ความเป็นมาและความส าคัญ

วัตถุประสงค์

ขอบเขตการศึกษา

โครงสร้างของโครงงาน

บทที่ 2

ทฤษฎีเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า [1]

  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ชนิดของหม้อแปลง ในระบบไฟฟ้าก าลัง [1]

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

  • การวัดค่าของกระแสกระตุ้นวงจรด้านแรงสูง (High Voltage Exciting Current Measurement)
  • การทดสอบทางเคมี

การทดสอบกระแสกระตุ้นคือการวัดกระแสกระตุ้นการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าขดลวดเกิดการลัดวงจรหรือแกนเหล็กผิดปกติหรือไม่? ทดสอบด้วย Omicron cpc 100 ทดสอบความต้านทานของขดลวด ทดสอบวัดความต้านทานของขดลวด ตรวจสอบสภาพคอยล์ ใส่แรงดัน DC คงที่ ดูแนวต้านสิ.. ทดสอบด้วยเครื่อง Omicron cpc 100 ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับแรงดันจ่าย ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายดังรูปที่ 2.8 ทดสอบด้านไฟฟ้าแรงสูง ใส่ H1H2, H2H3, H3H1

เพื่อหาสาเหตุความเสียหาย

  • แรงแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Force)
  • การทดสอบผลตอบสนองของความถี่ (Frequency Response Analysis: FRA) [5],[7-11]
    • ตัวอย่างการเชื่อมต่อ [7]
  • การเปรียบเทียบ
  • กรณีศึกษา
    • การตรวจสอบก่อนและหลังการบ ารุงรักษา

ย่านความถี่กลาง (Medium Frequency) ประมาณ 10 kHz - 100 kHz สามารถระบุสภาวะภายในขดลวดต่างๆ ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าได้ รูปที่ 2.22 การเชื่อมต่อไฟฟ้าลัดวงจร – การลัดวงจรหรือไฟฟ้าลัดวงจร (SC) การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังโดยการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถทำได้หลายกรณี เช่น ตัวอย่างการวิเคราะห์การตอบสนอง ความถี่ก่อนและหลังการทดสอบการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฟสเดียว 400 kV ดังแสดงในรูปที่ 2.26 และรูปที่ 2.27

ความจำเป็นในการตรวจสอบในการทดสอบนี้จะ เพื่อตรวจสอบหม้อแปลงสเต็ปอัพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเฟสเดียว 105 MVA ดังแสดงในรูปที่ 2.28

การออกแบบและค านวณ

การทดสอบการตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง

  • เรียกใช้โปรแกรมการตรวจสอบการตอบสนองความถี่ (FRAX)
  • การกรอกค่าประจ าตัวของหม้อแปลงไฟฟ้า
  • การแสดงผลการตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้า

เมื่อทำการวัดหม้อแปลงแต่ละตัวจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ระบุไว้เพื่อกำหนดจุดเชื่อมต่อของเครื่องมือวัดกับขั้วต่อต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า การกำหนดกลุ่มเวกเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 3.18

การวิเคราะห์และผลการทดสอบ

การวิเคราะห์และผลการทดสอบ

ย่านความถี่สูงประมาณ 100 kHz - 2 MHz สภาพของส่วนเชื่อมต่อภายในต่างๆ หม้อแปลงกระแสอยู่ในระดับผิดปกติ ผลของการลัดวงจรขดลวดด้วยขดลวดด้านไฟฟ้าแรงสูงและการเสียรูปของแกนเหล็กสามารถอธิบายได้ดังแสดงในรูปที่ 4.4 และ 4.5 ​​ตามมาตรฐาน IEEEC57.149 รูปที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์การลัดวงจรขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEEC57 149 ย่านความถี่สูงประมาณ 100 kHz – 2 MHz สภาวะของส่วนต่อภายในต่างๆ หม้อแปลงกระแสอยู่ในระดับผิดปกติ ผลของการลัดวงจรขดลวดด้วยขดลวดไฟฟ้าแรงสูงและการเสียรูปของแกนเหล็กสามารถอธิบายได้ในรูปที่ 4.9 และ 4.10 ตามมาตรฐาน IEEEC57.149

รูปที่ 4.9 ตารางวิเคราะห์ขดลวดลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEEC57.149 รูปที่ 4.10 กราฟไฟฟ้าลัดวงจรภายในขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEEC57.149 รูปที่ 4.12 การวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปขดลวดตามแนวแกนของหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEEC57.149 .

รูปที่ 4.15 การวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปของขดลวดแกนหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEEEC57.149 รูปที่ 4.16 กราฟของการลัดวงจรในขดลวดหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEEEC57.149 รูปที่ 4.18 การวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปของขดลวดหม้อแปลงหม้อแปลงลวดตามแนวแกนตามมาตรฐาน IEEEC57.149

รูปที่ 4.19 กราฟการลัดวงจรภายในขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEEC57.149

สรุป

สรุปผลการทดสอบ

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังโดยการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Frequency Response Analysis for Power Transformer) พบความเสียหายของโครงสร้าง ขดลวด และส่วนประกอบต่างๆ ภายในหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นวิธีการตรวจสอบสภาวะผิดปกติของหม้อแปลงไฟฟ้าหลังการใช้งาน เพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังโดยวิเคราะห์การตอบสนอง การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ทดสอบหม้อแปลงขนาด 50 MVA, 115/22 kV ความถี่เปล่งแสง 2 Hz - 2 MHz และนำผลการตอบสนองความถี่มาวิเคราะห์หาความผิดปกติของหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEEE C57.149 มาตรฐาน ซึ่งแยกความถี่ออกเป็น 3 ชุด 6] Eilert Bjerkan , “การสร้างแบบจำลองความถี่สูงของความเครียดและการวินิจฉัยของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ”, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสำหรับปริญญา Doctor Ingenior Trondheim พฤษภาคม 2548 คณะ 2548 ทรอนด์เฮมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมไฟฟ้า การวัดการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่: การเปรียบเทียบความถี่แบบกวาดและวิธีการกระตุ้นแรงดันไฟฟ้าต่ำ ”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 13 เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, เนเธอร์แลนด์ 2003, Smit (ed.) 2003 Millpress, Rotterdam [9 ] คู่มือ IEEE สำหรับแอปพลิเคชันและการตีความ ของการตอบสนองความถี่ - การวิเคราะห์สำหรับหม้อแปลงจุ่มน้ำมัน สนับสนุนโดย Transformer Committee IEEE, Park Avenue, New York, USA, 8 มีนาคม 2013

Wang and A.J.Vandermaar, "Monitoring Transformer Winding Movements in Service Key Factors Affecting FRA Measurements," Article DEIS, Canada, Vol. Rickmann, "A New Technique for Detecting Winding Displacements in Power Transformers Using Frequency Response Analysis," IEEE bologna power tech conference , Bologna, Italy, June.

เอกสารอ้างอิง(ต่อ)

ภาคผนวก

The ECTI-CARD 2018 Technical Program Committee has completed the review process and we are pleased to inform you that the above manuscript has been ACCEPTED. The final manuscript MUST be uploaded to the website http://ecticard2018.ecticard.org by May 1, 2018 ONLY. CRITICAL INFORMATION: ***At least one author MUST REGISTER for the conference at a REGULAR rate by May. regular registration takes up only 1 PAPER.

หากไม่ทำเช่นนั้นจะส่งผลให้กระดาษถูกลบออกจากโปรแกรมและขั้นตอนทางเทคนิค คุณสามารถชำระเงินสำหรับการลงทะเบียนโดยทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ECTI-CARD 2018 เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับการประชุม ECTI CARD หรือเปล่า

Self-evaluation: Please rate your competence in the subject: - kanitat pakutama. Please revise your paper as per the comment of the reviewers (if any) after this notification and re-upload the paper as camera ready to the online system. The camera-ready submission can be continued with the same username and password as the paper submission.

The registration details can be found at: https://eecon41.ubu.ac.th/registration We look forward to meeting you in EECON-41 at Ubon Ratchathani.

Referensi

Dokumen terkait

In this study, level of parameters such as dissolved gases, coil temperature and oil temperature were obtained from transformers in Malakoff Prai Power Plant (PPSB).. Then each

This project uses Bode 100 – The Frequency Response Analyzer unit to extract the dynamic impedance of solar cells under

The analysis of power quality signals is presented using bilinear TFDs which are SWWVD, CWD, BD and MBD to identify the optimal kernel parameter. MLW, APE, SCR and PSLR

The result shows that the SWWVD is the best distribution for power quality signal analysis and an adaptive optimal kernel for SWWVD is designed. Based on the analysis in Sections 5

It was shown that with two tuning parameters the method can achieve good performance for power systems with non-reheated, reheated, and hydro turbines, and it can be extended to tune

ตาราง กฎฟซซีของคาความเปนฉนวนของขดลวดแรงสูงกับกราวด ขดลวดแรงสูงกับขดลวดแรงตํ่า ขดลวดแรงตํ่ากับกราวด และคาระดับสภาพหมอแปลงไฟฟาจากความเปนฉนวนของขดลวด หมอแปลงไฟฟา ตอ กฎที่

3.7.2.1 การวิเคราะหคุณคาทางประสาทสัมผัส โดยทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส ด า น สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สั ม ผั ส และ ความชอบโดยรวมโดยใชผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝน จํานวน 30 คน นํามา

The technical gaps which are big hurdles for using NF and nonedible VO based liquid dielectric with improved insulation and heat transformer applications are as follows:  The studies