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        變壓器電阻式溫度計原理及故障處理

        2020-12-08 02:12:35孫珂姚曉君
        科技創(chuàng)新與應用 2020年35期
        關鍵詞:故障處理

        孫珂 姚曉君

        摘? 要:文章以Pt100電阻溫度計為例,介紹了變壓器電阻式溫度計工作原理,并分析了電阻式溫度計的常見故障原因及處理方法。

        關鍵詞:Pt100;電阻式溫度計;故障處理

        中圖分類號:TM772 文獻標志碼:A? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)35-0091-02

        Abstract: Taking Pt100 resistance thermometer as an example, this paper introduces the working principle of transformer resistance thermometer, and analyzes the common fault causes and treatment methods of resistance thermometer.

        Keywords: Pt100; resistance thermometer; fault handling

        1 概述

        電力變壓器作為電力系統(tǒng)中實現(xiàn)電壓變換的關鍵設備,是電能輸配網(wǎng)絡的中樞節(jié)點,在電力系統(tǒng)中起著至關重要的作用。電力變壓器在運行過程中,由于電流和交變磁通的作用,在繞組及鐵芯上產(chǎn)生損耗,這些損耗在變壓器內(nèi)積聚熱量使變壓器溫度升高。變壓器溫度過高會造成內(nèi)部絕緣老化速度加快,從而影響變壓器的使用壽命。為了保證變壓器的安全穩(wěn)定運行,需安裝溫度計對變壓器內(nèi)部溫度進行監(jiān)測。根據(jù)安裝位置的不同,變壓器溫度計可分為繞組溫度計及上層油溫溫度計。大型變壓器溫度計多使用壓力式溫度計,通過溫包、毛細管內(nèi)的壓力變化驅(qū)動溫度計表盤的指針轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)變壓器溫度的指示。同時為了能夠遠方監(jiān)測變壓器溫度,通常在溫度計內(nèi)配置電阻式溫度計。電阻式溫度計根據(jù)金屬電阻阻值隨溫度變化的特性來反映變壓器內(nèi)部溫度的變化,主要可分為銅電阻溫度計以及鉑(Pt)電阻溫度計。由于鉑(Pt)電阻溫度計具有精度高、穩(wěn)定性強、溫度適用范圍廣等優(yōu)點,大型電力變壓器多使用Pt100電阻溫度計。

        2 Pt100電阻式溫度計工作原理

        2.1 Pt100電阻原理

        Pt100即標準鉑電阻,100代表在0℃時阻值為100Ω。Pt100電阻值與溫度兩者計算公式如下:

        式中,Rpt為Pt100在溫度T下的阻值,R0為0℃時的阻值,Pt100對應溫度即為100Ω,A=3.9083×10-3,B=-5.775×10-7,C=-4.183×10-12??梢钥闯鯞、C數(shù)量級較A小很多,所以Pt電阻值與溫度呈現(xiàn)近似正比關系。在工程現(xiàn)場為了計算方便,通常查閱Pt100電阻溫度對照表快速得到指定溫度下對應電阻值。

        2.2 Pt100電阻接線方式

        Pt100主要有兩線、三線、四線接線方式。

        其中兩線式接線誤差最大,并且接線越長,線路阻值越大,測量偏差就越大。

        四線式接線中內(nèi)側(cè)兩線接恒流源,外側(cè)兩線接測量儀表,由于測量儀表內(nèi)阻極大,外側(cè)兩線電流趨近于零,所以,外側(cè)兩線線路電阻對測量精度的影響可忽略不計。為提高Pt100電阻的測量精度,四線式接線外接恒流源電流不宜過小,電流通過Pt100產(chǎn)生熱量,如果不能及時傳導出去將會影響測量精度?,F(xiàn)場變壓器多為戶外變壓器,為了防止雨水滲漏變壓器溫度計座尺寸較小,不利于Pt100電阻熱量散發(fā),如采用四線式接線將會在溫度計座內(nèi)制造一個比變壓器溫度高的熱點,使測量溫度不準確。同時,恒流源電流通過主變端子箱端子排、溫度計表才能到達Pt100電阻,一旦出現(xiàn)接線斷線或接觸不良,將會造成接頭處發(fā)熱,不僅會導致溫度計無法正常工作,同時可能影響其他設備的運行。綜上,四線式接線準確度高,但結(jié)構(gòu)復雜,對產(chǎn)品及施工質(zhì)量要求高,不利于現(xiàn)場復雜環(huán)境下的實現(xiàn)。

        三線式接法不需要額外增加恒流源,能兼顧成本與測量精度的要求,因此在電力變壓器中應用最廣泛。

        2.3 Pt100溫度計接線原理

        Pt100溫度測量系統(tǒng)主要有Pt100電阻以及溫度變送器組成,Pt100電阻與溫度變送器連接,經(jīng)過變送器轉(zhuǎn)換輸出電氣量信號。

        電氣量信號可分為電流信號和電壓信號,溫度變送器電流信號的輸出量程主要分為0~20mA和4~20mA等,電壓信號輸出量程主要分為1~5V、0~10V、2~10V等。因為變壓器端子箱一般距保護室主變測控屏較遠,線路電阻較大,如果采用電壓信號,線路分壓嚴重,測量精度大大降低,而電流信號不受傳送距離和線路電阻的影響,且電流信號抗干擾能力優(yōu)于電壓信號,因此往往選擇采用電流信號輸出?,F(xiàn)場輸出電流信號量程一般選用4~20mA,如果采用0~20mA,則變送器靜態(tài)工作電流為零,變送器結(jié)構(gòu)將更加復雜,且不利于斷電斷線故障的判斷識別。4~20mA電流信號的傳送距離不得超過100m,否則精度將無法保證。如果溫度變送器距離主變測控屏距離超過100m,應采用RS485通信信號進行傳輸。

        溫度變送器的溫度量程有-40~120℃、0~160℃等,溫度T與輸出電流I的關系如下:

        以-40~120℃量程為例,I、T對應于(4mA,-40℃)、(20mA,

        120℃),可計算出α=10,β=-80。

        3 電阻式溫度計故障處理

        大型變壓器一般需要配置兩個上層油溫溫度計和一個繞組溫度計,檢查時兩個油溫溫度計指示應一致,繞組溫度計指示應不低于油溫溫度計。根據(jù)規(guī)定,變壓器溫度計遠方與就地指示應該基本一致,兩者偏差應在5℃以內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)變壓器溫度計指示不正確,應該對該溫度計進行檢修處理。根據(jù)故障的類型可以分為三種情況。

        3.1 溫度計就地指示正常、遠方指示錯誤

        變壓器溫度計遠方指示錯誤,可能的原因主要有后臺參數(shù)設置錯誤、Pt100電阻或變送器故障、二次接線斷線或絕緣破損等。檢查時應首先用鉗形電流表測量溫度變送器輸出電流值,判斷電流值與遠方溫度顯示是否一致,如不一致應根據(jù)式(2)進行重新計算參數(shù)α、β,并在后臺機進行修改,使溫度計就地遠方指示達到一致。

        如果輸出電流值與遠方溫度顯示一致,則應斷開溫度變送器電源,測量Pt100電阻,通過查閱電阻溫度對照表判斷Pt100電阻值與變送器輸出電流是否一致,如不一致,說明溫度變送器故障或設置不正確,應更換變送器或根據(jù)說明書正確設置。部分溫度變送器輸出量程具有0~20mA、4~20mA兩個檔位,設置前觀察溫度變送器檔位是否與設計圖紙、后臺機參數(shù)相符合,如果不符合應調(diào)整檔位。當變送器輸出電流值有偏差時,應對變送器進行重新調(diào)零,根據(jù)電流偏差大小,按增大、減小鍵對輸出電流進行微調(diào),當調(diào)零超出補償范圍時應對變送器進行更換。

        最后判斷Pt100電阻值是否與當前變壓器溫度一致,如果不一致,則Pt100電阻存在故障或二次接線斷線,應更換Pt100電阻或重新接線。

        3.2 溫度計就地指示錯誤、遠方指示正常

        變壓器溫度計就地指示錯誤,說明變壓器壓力式溫度計存在故障,應檢查溫包有無破損,毛細管有無破損、死彎,毛細管彎曲半徑是否過小以及溫度計指針有無松動、損壞等。

        3.3 溫度計就地、遠方指示一致但與實際不符

        變壓器溫度計油溫指示不符合實際溫度,但就地、遠方指示一致。這種情況,溫度計一般沒有損壞,應重點檢查溫度計座,溫度計座應密封良好,座內(nèi)變壓器油位正常,無進水。

        為避免以上問題,在安裝、檢修過程中,應加強對施工工藝的重視,溫度計探頭與溫度計座之間密封墊材質(zhì)、尺寸應選用合理、密封墊壓縮量應符合要求,密封處應涂防水膠密封,溫度計座上方應安裝防雨擋板。

        4 結(jié)束語

        基于Pt100的電阻式溫度計具有結(jié)構(gòu)簡單、精確度高、穩(wěn)定性好等優(yōu)點,在大型電力變壓器中得到了廣泛應用。在運行過程中,應注意加強變壓器溫度計的檢查巡視,及時發(fā)現(xiàn)并消除存在的缺陷,保障變壓器的安全穩(wěn)定運行。

        參考文獻:

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        [4]徐興業(yè),梁業(yè)總.關于JJG 229-2010《工業(yè)鉑、銅熱電阻》檢定規(guī)程中相關計算的探討[J].工業(yè)計量,2012,22(S2):167-168+172.

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