GlobeCore / სტატიები / TOR-5 ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგის სისტემა

TOR-5 ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგის სისტემა

ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგი

ამ სტატიაში განვიხილავთ ტრანსფორმატორის დიაგნოსტიკური შეფასების სპეციალურ ასპექტებს და ყურადღებას გავამახვილებთ ტრანსფორმატორის ონლაინ მონიტორინგის სისტემებზე. ასეთი სისტემების არსებობა ხდის ტრანსფორმატორის მომსახურება უფრო ადვილი, მოსახერხებელი და ეკონომიური.

ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგის მეთოდების კლასიფიკაციის მიდგომები

არსებობს ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგის მეთოდების კლასიფიკაციის სხვადასხვა მიდგომები, რომლებიც განისაზღვრება კლასიფიკაციის საფუძვლიანი ატრიბუტით. ჩვენ გამოვყოფთ პირდაპირ და ირიბ, ასევე ოფლაინ და ონლაინ დიაგნოსტიკური შეფასების მეთოდებს.

პირდაპირი მეთოდები გამოიყენება ტრანსფორმატორის კომპონენტზე, რომლის სტატუსიც უნდა დადგინდეს. მაგალითად, გრაგნილების იზოლაციის სტატუსის გასაგებად, იზოლაციის წინააღმდეგობა იზომება მეგოჰმეტრის გამოყენებით. არაპირდაპირი დიაგნოსტიკური შეფასების მეთოდები იყენებს ტრანსფორმატორის შუალედურ კომპონენტებს ან შუალედურ საინფორმაციო საშუალებას. საიზოლაციო ზეთი ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც საინფორმაციო საშუალება. ამ შემთხვევაში, პირველ რიგში, ტრანსფორმატორის ზეთის დიაგნოსტიკური შეფასება შესრულებულია, შემდეგ კი, მისი შედეგების საფუძველზე კეთდება დასკვნა ტრანსფორმატორში გარკვეული დეფექტების არსებობის შესახებ.

ონლაინ დიაგნოსტიკური შეფასების მეთოდები ხორციელდება ტრანსფორმატორთან დაკავშირებული ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების გამოყენებით, ინფორმაციის „კითხვის“ და საბოლოო მომხმარებლისთვის გადაცემის მიზნით. ოფლაინ მეთოდები ხორციელდება ლაბორატორიული ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომლებიც ამუშავებენ საიზოლაციო ზეთის ადრე აღებულ ნიმუშებს ან სხვა ნიმუშებს (ქაღალდის საიზოლაციო ნაჭრები და ა.შ.).

ტრანსფორმატორის ზეთის ქრომატოგრაფიული ანალიზი

ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგიქრომატოგრაფიული ანალიზი ტრანსფორმატორის სტატუსის დიაგნოსტიკური შეფასების ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდია. ამ შემთხვევაში, ზეთი არის სასარგებლო ინფორმაციის მატარებელი, რომელიც წარმოდგენილია გახსნილი აირების კონცენტრაციით, რომელიც იწყებს განვითარებას დეფექტების განვითარებით. დიაგნოსტიკური შეფასებისთვის გამოიყენება წყალბადის, აცეტილენის, ეთილენის, მეთანის, ეთანის, ნახშირბადის მონოქსიდის და დიოქსიდის კონცენტრაციები.

არსებობს მრავალი ტექნიკა გაზომვისა და დეფექტების გამოვლენის შედეგების ინტერპრეტაციისთვის, რომლებიც ხორციელდება ან გამოთვლებითა და ანალიზით ან გრაფიკით. პირველ შემთხვევაში, ნაპოვნია სხვადასხვა გაზის წყვილის რიცხვითი შეფარდება და მიღებული მნიშვნელობებიდან გამომდინარე კეთდება დასკვნა დეფექტის არსებობისა და ტიპის შესახებ. კლასიკური გრაფიკული ტექნიკაა დუვალის სამკუთხედი, რომლის მიხედვითაც პირველად აგებულია სამკუთხედი; შემდეგ ის იყოფა რამდენიმე სექტორად და ხარვეზის ტიპს განსაზღვრავს ის სექტორი, სადაც ხვდება გაზომილი გაზის კონცენტრაციის საფუძველზე გამოსახული წერტილი.

დაშლილი აირის ქრომატოგრაფიული ანალიზი მძლავრი დიაგნოსტიკური შეფასების ტექნიკაა, მაგრამ მისი განხორციელება მოითხოვს სპეციალურ ლაბორატორიულ აღჭურვილობას, რომელიც საშუალებას იძლევა ნავთობიდან გაზების მოპოვება (ანალიზატორები).

ტრანსფორმატორის ზეთის მონიტორინგი ლაბორატორიული ანალიზების შედეგების საფუძველზე

გარდა ინფორმაციის ფუნქციისა, ზეთი ასრულებს ორ სხვა სისტემურ ფუნქციას ტრანსფორმატორში; ეს მოიცავს გათბობის ნაწილებიდან სითბოს მოცილებას და დენის გამტარი ელემენტების იზოლაციას. ამიტომ, ასევე მნიშვნელოვანია ზეთის მდგომარეობის მონიტორინგი. ამ მიზნით ძირითადად გამოიყენება ლაბორატორიული მეთოდები.

პირველ რიგში, ტრანსფორმატორიდან იღებენ ზეთის ნიმუშებს; შემდეგ, ნიმუშები გადაეცემა ლაბორატორიას, სადაც მათი ტესტირება ხდება სპეციალური ინსტრუმენტების გამოყენებით. ზეთის მდგომარეობის გასაგებად, განისაზღვრება მისი დაშლის ძაბვა, დიელექტრიკის დაკარგვის ტანგენსი, მჟავას რაოდენობა, ინტერფეისის დაჭიმულობა, ტენიანობის და მექანიკური მინარევების შემცველობა, ფერი და სხვა პარამეტრები.

ლაბორატორიული მეთოდების მთავარი მინუსი არის ის, რომ შედეგების მიღებას დიდი დრო სჭირდება. თანამედროვე ტრანსფორმატორებში სერიოზული დაზიანება შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე დღეში ან საათში; ამიტომ, ლაბორატორიული ანალიზის დასკვნის მიღების შემდეგ, არა ყველა შემთხვევაში, შესაძლებელია ტრანსფორმატორის საჭირო მოვლა-პატრონობის შესრულება. მის ღირებულებას არ ადასტურებს აგრეთვე პერიოდული სინჯების პრინციპი, სადაც ანალიზები ტარდება ზეთის მდგომარეობის მიუხედავად. ყველა მფლობელი დაინტერესებულია იაფი ტრანსფორმატორის მოვლა დასატრანსფორმატორო ზეთის ანალიზის ხარჯების შემცირება; ამდენად, მიზანშეწონილია ყურადღება მიაქციოთ ონლაინ დიაგნოსტიკური შეფასების სისტემებს.

TOR-5 ტრანსფორმატორის მონიტორინგის სისტემები

ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგიტრანსფორმატორის ონლაინ მონიტორინგი არის შესანიშნავი ალტერნატივა გრძელვადიანი სატრანსფორმატორო ზეთისთვის ანალიზი. ამ ტიპის მონიტორინგის უპირატესობები აშკარაა:

  • ტრანსფორმატორის სტატუსის უფრო სრულყოფილი წარმოდგენა, რომლის მიღება ძნელია მხოლოდ ლაბორატორიული ტესტების საშუალებით;
  • არ არის საჭირო ნიმუშების აღება, რაც ამცირებს ხელით შრომას;
  • კერძო ლაბორატორიებში განთავსებული ანალიზების შეკვეთებზე ფულის დაზოგვა.

GlobeCore შეიმუშავა TOR-5 სისტემა დენის ტრანსფორმატორის სტატუსის ონლაინ მონიტორინგისთვის. იგი გამოიყენება ტრანსფორმატორის მონიტორინგისთვის სპეციალური დანიშნულების (წევის, მაღაროს, საზღვაო, ელექტროღუმელის, ქარის ტურბინის და სხვა) ტრანსფორმატორებისთვის, აგრეთვე ტრანსფორმატორებისთვის, რომლებსაც აქვთ ხანგრძლივი მომსახურების ვადა..

GlobeCore TOR-5 სისტემა ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

  1. ტრანსფორმატორის ზეთის ონლაინ ანალიზი.
  2. მომხმარებლების მოსახერხებელი ინფორმირება მიმდინარე ტრანსფორმატორის სტატუსის შესახებ ვებ-ინტერფეისის საშუალებით.
  3. ტრანსფორმატორის ზეთის გაშრობა, როდესაც ტენიანობა აღემატება მითითებულ ზღვრებს.

TOR-5 სისტემა რჩება ტრანსფორმატორთან და უკავშირდება მას მილსადენების გამოყენებით. სისტემის ყველა მნიშვნელოვანი კომპონენტი, სენსორების ჩათვლით, განთავსებულია კორპუსის შიგნით; კორპუსის IP რეიტინგი საშუალებას იძლევა ფუნქციონირება ტრანსფორმატორის ონლაინ მონიტორინგის მოწყობილობა გარეთ.

ტრანსფორმატორის პარამეტრების მონიტორინგი TOR-5 სისტემით

სენსორების გამოყენებით TOR-5 სისტემა წუთში ერთხელ ზომავს შემდეგ პარამეტრებს:

  • ტრანსფორმატორის ზედა და ქვედა ზეთის ტემპერატურა;
  • აქტიური წყალი ტრანსფორმატორის ზედა და ქვედა ზეთში;
  • ტრანსფორმატორის ზედა და ქვედა ზეთის ფარდობითი ტენიანობა;
  •  გარემო ჰაერის ტემპერატურა;
  • ატმოსფერული ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა.

როგორც ჩანს, ტენიანობის გაზომვა მიიღება საბაზისო პარამეტრად. ის დაკავშირებულია იმასთან, რომ სველი ტრანსფორმატორის პრევენცია სერვისის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა.

პარამეტრები შეფასებული TOR-5 სისტემით

ყველა გაზომილი მონაცემი გადაეცემა ინტერნეტის საშუალებით ღრუბლოვან სერვერზე, სადაც გამოითვლება დამატებითი პარამეტრები:

  • წყლის შემცველობა ტრანსფორმატორის ზედა და ქვედა ზეთში;
  • წყლის შემცველობა მყარ იზოლაციაში ტრანსფორმატორის ზედა და ქვედა ნაწილში;
  • ზეთის დაშლის ძაბვა;
  • ზეთის ხარისხის ინდექსი.

ამრიგად, TOR-5 სისტემაში არსებული ინფორმაციის პარამეტრების რაოდენობა აღემატება დაინსტალირებული სენსორების რაოდენობას გაანგარიშების ალგორითმების გამოყენების გამო.

ზეთის ხარისხის ინდექსი არის ყოვლისმომცველი მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ტრანსფორმატორის ზეთის საერთო მდგომარეობას. ეს მაჩვენებელი კარგად შეესაბამება ზეთის დაბერების ხარისხს; შესაბამისად, შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მჟავიანობის ონლაინ გაზომვის ალტერნატივა. ზეთის ხარისხის ინდექსი ნულიდან ერთამდე მერყეობს. დიაპაზონის მნიშვნელობა 0,8–1 შეესაბამება ტრანსფორმატორის ზეთის კარგ მდგომარეობას, ხოლო დიაპაზონის მნიშვნელობა 0–0,2 შეესაბამება ცუდ, დაძველებულ ზეთს.

TOR-5 სისტემის ვებ ინტერფეისის მახასიათებლები

ყველა გაზომვის და გამოთვლის შედეგი ნაჩვენებია ვებ გვერდზე, რომლის წვდომა შესაძლებელია პაროლით და წვდომის მქონე მომხმარებლების რაოდენობა შეუზღუდავია. სისტემა დამატებით არის დაცული ჰაკერებისგან დაშიფვრის გზით, ამიტომ მესამე მხარის მიერ ინფორმაციის მიღება აღკვეთილია.

მონაცემთა ვიზუალიზაცია გახდა მოსახერხებელი: ვებ გვერდზე ნაჩვენებია თითოეული ქვესადგურის ქვესადგურების და ტრანსფორმატორების სია. პროგრამა ასევე მოიცავს ტრანსფორმატორების ჩვენებას რუკაზე გაზომვებისა და გამოთვლების გამოსახულებით გრაფიკების და სქემების სახით. ობიექტის არჩევისას შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ინფორმაცია ზეთის მდგომარეობის შესახებ ტრანსფორმატორთან TOR-5 სისტემის დაყენების შემდეგ მთელი პერიოდის განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.

შვებულებაში ყოფნის დროსაც კი, ელექტროენერგეტიკული კომპანიის დირექტორს ან მომსახურების ქვედანაყოფის თანამშრომელს შეუძლია სისტემაში შესვლა ნებისმიერი სამუშაო ადგილიდან და გაეცნოს ტრანსფორმატორის ფლოტის სტატუსს ლაბორატორიის შედეგების მოლოდინისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციის ადგილზე გამგზავრების გარეშე. მონაცემთა მიმდინარე მოპოვების გამო, ტრანსფორმატორის სტატუსის ცვლილების დინამიკა შეიძლება შეფასდეს, რაც TOR-5 სისტემას უფრო ინფორმაციულს ხდის პერიოდულ ლაბორატორიულ ანალიზებთან შედარებით. და მაშინაც კი, თუ რაიმე მიზეზით არ არის ინტერნეტი, არც ერთი გაზომვა არ დაიკარგება: ყველა მონაცემი ინახება და როდესაც კავშირი აღდგება, ისინი გადაეცემა სერვერს სურათების რეჟიმში.

ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგი

ტრანსფორმატორის ონლაინ გაშრობა TOR-5 სისტემის საშუალებით

როდესაც ზეთის ტენიანობა მიაღწევს მითითებულ მნიშვნელობას, TOR-5 სისტემა ავტომატურად გადადის დიაგნოსტიკური შეფასებიდან ზეთის დამუშავების რეჟიმში.

ნავთობის დამუშავება მოიცავს:

  • ფილტრაცია – დამონტაჟებულია ფილტრი 10 მიკრონი სიზუსტით;
  • ზეთის გაშრობა – წყალი შეიწოვება სორბენტით, ხოლო ზეთი თანმიმდევრულად იტუმბება ადსორბერებით.

პარამეტრების აღდგენის შემდეგ, TOR-5 ერთეული ავტომატურად გადადის ზეთის დამუშავებისა და დიაგნოსტიკური შეფასების რეჟიმებს შორის.

ნავთობის დამუშავება ზეთის გადატუმბვით სორბენტით სავსე ადსორბერებით შეიძლება ჩაითვალოს ტრანსფორმატორის ალტერნატიული გაშრობა. ამ შემთხვევაში ზეთი TOR-5 სისტემით იღება ქვედა წერტილიდან და ხმელი ბრუნდება ტრანსფორმატორის ზედა წერტილში. გამომდინარე იქიდან, რომ სატრანსფორმატორო წყალი მუდმივად გადადის ზეთიდან ქაღალდის იზოლაციაში და პირიქით, ზეთის მიმოქცევა ადსორბერების საშუალებით იძლევა წყლის ამოღებას არა მხოლოდ ზეთიდან, არამედ ქაღალდის იზოლაციიდან. ამრიგად, ტრანსფორმატორის უწყვეტი გაშრობა არის მიღწეული. TOR-5 სისტემა ინარჩუნებს ტრანსფორმატორს მშრალად მთელი მისი მომსახურების ვადის განმავლობაში.

ტრანსფორმატორის სტატუსის მონიტორინგი

დამატებითი ფუნქციები – წყალბადის ნაკადის გაზის ანალიზატორი

თერმული ვაკუუმური გაშრობისაგან განსხვავებით, სორბენტზე დაფუძნებული გაშრობა გავლენას არ ახდენს ზეთში გახსნილი გაზის შემადგენლობასა და რაოდენობაზე. ამიტომ, სენსორები, რომლებიც გამოიყენება დასადგენად, მაგალითად, წყალბადის შემცველობა ზეთში სურვილისამებრ შეიძლება დაემატოს TOR-5 სისტემას.

უწყვეტი ონლაინ გაზის ანალიზი საშუალებას მისცემს გაფართოვდეს TOR-5 სისტემის შესაძლებლობები და გახადოს ტრანსფორმატორის სტატუსის დიაგნოსტიკური შეფასება უფრო სრულყოფილი და ინფორმატიული.

TOR-5 სისტემის გამოყენების უპირატესობები

  • ტრანსფორმატორების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება მნიშვნელოვანი პარამეტრების უწყვეტი მონიტორინგისა და ზეთის დროული გადამუშავების გამო ონლაინ რეჟიმში;
  • გაზრდილი დრო ტრანსფორმატორების ტექნიკურ მომსახურებას შორის ზეთის ავტომატურ რეჟიმში პერიოდული დამუშავების გამო;
  • დაზოგა თანხა ლაბორატორიული ანალიზების გამოყენების შეწყვეტის გამო;
  • შემცირებული ხარჯები ტრანსფორმატორების დაზღვევაზე;
  • ჩართული კვალიფიციური კადრების რაოდენობის შემცირება;
  • გარემოს დაცვა საიზოლაციო ზეთის დაღვრასთან დაკავშირებული ტრანსფორმატორის ავარიების თავიდან აცილების გამო.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები TOR-5 სისტემის გამოყენებასთან და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ისინი ჩვენს ელფოსტაზე, რომელიც დეტალურად არის მოცემული ვებსაიტის შესაბამის განყოფილებაში.

    GlobeCore

    დაგვიტოვეთ შეტყობინება

    GlobeCore Equipment