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變壓器油中微量水分檢測裝置的設計

2013-04-12 00:00:00王凱周正
現代電子技術 2013年17期

摘 要: 分析目前常用的變壓器油中微量水分檢測方法的優缺點,在此基礎上設計一種變壓器油中微量水分的檢測裝置。該檢測過程采用物理檢測方法,能實現自動定量取樣、油水分離、水分汽化、水分檢測、微水含量計算。提出對變壓器油中微量水分的總體檢測方案,分析檢測原理,設計硬件實現電路。樣機測試結果證明該檢測裝置的有效性。

關鍵詞: 變壓器油; 水分檢測; 傳感器; 物理檢測

中圖分類號: TN911.7?34; TM406 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2013)17?0098?03

0 引 言

變壓器油中的氣體雜質和微量水分會降低變壓器油的絕緣性能,加速絕緣系統老化,還可導致變壓器局部放電擊穿及產生氣泡,這不僅僅縮短變壓器的正常使用壽命,嚴重時會導致安全事故發生,造成巨大的損失和危害,因此變壓器在投入運行以前都需要進行微水檢測。

變壓器油中微水檢測是近些年國內外研究的熱點,目前研究的檢測方法主要有蒸餾法,卡爾費休法,重量法,介電常數法,各種方法各有優缺點。蒸餾法原理簡單,但檢測時間長,受環境影響大,分析效率及準確度低,檢測誤差大??栙M休法分析速度快,靈敏度高,準確度高,但檢測時滴定池的清潔度、滴定參數以及滴定中偶爾出現的假滴定終點現象以及空氣的相對濕度都會影響檢測結果,而且檢測中使用的化學試劑含有一定毒性,操作不當會影響實驗人員的健康,廢棄的試劑還會對環境造成一定污染。重量法原理較簡單,但油中?;煊须s質氣體,導致精度不高。介電常數法可應用于油中微水的在線檢測,準確度較高,可以直接獲得水分含量,但是檢測結果易受電容敏感性和環境溫度影響。

為克服以上方法的缺點,本文采用物理方法對變壓器油中微量水分進行檢測。該檢測方法不需要化學試劑,無任何化學反應,對操作人員無毒害,對環境無污染,運行成本低,整個檢測過程綠色環保。檢測過程操作簡單,檢測速度快,不需要配制和保存化學試劑,能自動實現定量取樣、油水分離、水分汽化、水分檢測、微水含量計算。檢測裝置樣機采用臺式結構,小型、美觀、大方,整機布局緊湊合理,可操作性強。

1 工作原理

變壓器油中微水檢測裝置的工作原理如圖1所示,主要包括自動定量取樣部分,油水分離部分,水分含量檢測部分,人機接口部分。

自動定量取樣部分的核心部件是高精度定量管,配件有注油口、密封件、溢油口、溢油排出管等。待測油樣從注油口進入定量管,定量管中充滿待測油樣,多余的油從溢油排出管路排出。定量管的容積是標準值,以保證每次取樣量的一致。

快速高效油水分離部分的核心部件是油水分離柱,包括中空的外套管、進口和出口。外套管中設有連通的分離管和蒸發管,分離管與進口連接,蒸發管與出口連接,分離管中設有油水分離顆粒。油水分離柱中以99.99%高純氮氣作為載氣,攜帶定量被測油樣的載氣進入分離管,經過油水分離顆粒的分離作用,將油和水分離開來,油分粘附在油水分離顆粒上,攜帶水分的載氣從蒸發管中排出,進入水分檢測部分。

經過油水分離和蒸發后,標準油樣中的水分隨載氣進入檢測腔,腔體中裝設一只氣體濕度傳感器和一只氣體流量傳感器,實時高速檢測載氣的濕度和流量。本裝置采用電容型聚合物薄膜濕度傳感器檢測載氣濕度,該傳感器不受溫度影響,響應速度快,在積分運算中應用不會出現流經傳感器的水分未被累計的情況,且體積小易于安裝。整個檢測腔放置在恒溫控制箱內,保證油水分離、水分汽化、水分檢測不受環境溫度的影響。

2 硬件電路設計

變壓器油中微水檢測裝置的電路原理框圖如圖2所示,主要由采樣模塊和主控制模塊組成。采樣模塊連接有氣體濕度傳感器、氣體流量傳感器、加熱管裝置等,主要完成溫度、氣體流量、氣體濕度的采樣,恒溫槽中加熱管的控制以及和主控制模塊數據交換等功能。主控制模塊主要完成采樣數據的處理、對外通信、數據打印、LCD彩色顯示、鍵盤掃描等功能。

2.1 主控制模塊

主控模塊原理如圖3所示。主控制模塊制作成主板,主板接收溫度、濕度、流量信號,溫度信號用于判斷是否到達恒溫,溫度到達檢測要求后,可開始注油檢測。檢測時只記錄濕度和流量信號,利用積分算法計算通過傳感器的水分含量。同時判斷檢測結束條件,到達條件后檢測結束。水分含量除以注油量就可計算出油中微水含量。

微控制器選用NXP公司的ARM7系列控制器LPC2478FBD208,該控制器有豐富的外設接口,其外設IO、UART、LCD控制器、SPI以及JTAG、ASP等可以滿足本設計需要。

顯示部分選用韓國LG公司的4.3寸TFT LCD液晶屏LD043W01?TD05,該屏為LED背光數字屏,分辨率為320×240。

2.2 采樣模塊

采樣模塊的原理圖如圖4所示,主要包括采樣與控制部分、數據通信部分、復位與電源部分、程序調試部分。采樣模塊制作為信號處理板。

采樣部分共有3個傳感器,用于檢測氣體濕度、氣體流量、恒溫箱的溫度。微處理器LPC2119FBD64負責對這3個傳感器信號進行處理,其中溫度信號用于對恒溫箱的溫度進行控制,信號處理板還將濕度、流量、溫度信號送給主板。

氣體濕度傳感器選用公司自主設計的電容型聚合物薄膜濕度傳感器。該濕度傳感器輸出4~20 mA的電流信號,經AD轉換器AD7738BRU轉換成數字信號后,再提供給采樣電路板的LPC2119處理器以處理和分析。

氣體流量傳感器采用Honeywell公司的成熟產品AWM43300V,該傳感器對氣體流量的檢測范圍為0~1 000 sccm,可以滿足檢測需要。

3 軟件設計

裝置軟件在嵌入式μCOS?Ⅱ操作系統下開發,采用LCD大屏幕彩色液晶顯示屏,操作界面友好,變壓器油中水分檢測的工作流程如圖5所示,檢測界面如圖6所示。

根據上述原理設計的樣機除了可以進行精確檢測水分還有良好的可操作性,具有完善的數據處理功能。儀器可存儲1 000條數據。每條數據包括檢測時間(年月日時分)和微水含量。存儲器滿后自動循環覆蓋。查詢數據時可逐條順序查詢,也可輸入檢測日期查詢。可刪除某條數據,也可清空全部檢測數據。數據可上傳計算機,打印報表。數據處理界面如圖7所示。

該裝置還具有裝置標定和參數設置等功能。

4 結 語

本文所闡述的變壓器油中微量水分檢測裝置能夠準確的檢測出變壓器油中的微量水分值,并且穩定性高。特別是采用了純物理方法,避免了傳統方法中誤差大、檢測速度慢、對環境和人體有危害的諸多弊端,它的應用對于變壓器油的檢測具有重要意義,即保證了及時高效的檢測又實現了綠色環保,在行業中極具推廣價值。

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作者簡介:王 凱 男,1973年出生,河南鶴壁人,高級工程師。主要從事電力、礦產行業儀器儀表的研究。

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