变压器故障检测系统毕业设计论文
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110kV变电站设计(毕业设计_毕业论⽂)题⽬:110kV变电站设计专业班级l 学⽣姓名学号摘要随着经济的发展和现代⼯业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全⾯、系统,⼯⼚⽤电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也⽇益提⾼,因此对供电设计也有了更⾼、更完善的要求。
设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运⾏费⽤和有⾊⾦属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全⽣产⽅⾯,它和企业的经济效益、设备⼈⾝安全密切相关。
变电站是电⼒系统的⼀个重要组成部分,由电器设备及配电⽹络按⼀定的接线⽅式所构成,他从电⼒系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每⼀个⽤电设备的转设场所。
作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电⼒系统、现代化⼯业⽣产和社会⽣活的发展趋势。
随着计算机技术、现代通讯和⽹络技术的发展,为⽬前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。
随着电⼒技术⾼新化、复杂化的迅速发展,电⼒系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使⽤,都在不断的发⽣变化。
变电所作为电⼒系统中⼀个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
[关键词]变电站输电系统配电系统⾼压⽹络补偿装置AbstractAlong with the economic development and the modern industry developments of quick rising, the design of the power supply system become more and more completely and system. Because the quickly increase electricity of factories, it also increases seriously to the dependable index of the economic condition, power supply in quantity. Therefore they need the higher and more perfect request to the power supply. Whether Design reasonable, not only affect directly the base investment and circulate the expenses with have the metal depletion in colour metal, but also will reflect the dependable in power supply and the safe in many facts. In a word, it is close with the economic performance and the safety of the people.The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power.[key words] substation transmission system distributionhigh voltage network correction equipment.⽬录第1章原始资料及其分析 (3)1原始资料 (3)2原始资料分析 (4)第2章负荷分析 (5)第3章变压器的选择 (8)第4章电⽓主接线 (10)第5章短路电流的计算 (13)1短路电流计算的⽬的和条件 (13)2短路电流的计算步骤和计算结果 (14)第6章配电装置及电⽓设备的配置与选择 (17)1 导体和电⽓设备选择的⼀般条件 (17)2 设备的选择 (17)3 ⾼压配电装置的配置 (18)第7章⼆次回路部分 (21)1 测量仪表的配置 (21)2 继电保护的配置 (21)第8章所⽤电的设计 (27)第9章防雷保护 (39)结束语 (41)致谢 (42)参考⽂献 (43)附录⼀:⼀次接线图附录⼆:10KV配电装置接线图绪论电⼒⼯业是国民经济的⼀项基础⼯业和国民经济发展的先⾏⼯业,它是⼀种将煤、⽯油、天然⽓、⽔能、核能、风能等⼀次能源转换成电能这个⼆次能源的⼯业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供⾜够的动⼒,其发展⽔平是反映国家经济发展⽔平的重要标志。
在多年研究成果的基础上,本文利用Delphi7及ODBC 数据库开发出了基于Access 数据库的电力变压器故障诊断系统。
故障诊断基于专家知识库,而专家知识库又由专家经验构成。
现场通常采用潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断对变压器状 态进行诊断。
其中,潜伏性故障诊断以油中溶解气体色谱分析为基础,结合外部检 查、绝缘油诊断来综合分析判断运行中变压器的潜伏性故障;而绝缘预防性诊断则 由绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏、套管诊断构成。
通过潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断,专家系统能够综合判断变压器的整体绝缘水平,并为现场操作人空一行 关键词:电力变压器;专家系统;故障诊断;数据库;知识库黑体小四号提示:论文摘要是学位论文的缩影, 要以浓缩的形式概括课题的研究内容, 文字要简练、明确。
内容要包括目的、方法、结果和结论。
单位制一律换算成国际标 准计量单位制,除特别情况外,数字一律用阿拉伯数码。
文中不允许出现插图。
除封面,页边距上下2.54左3.17右2.5若无特别说明,则不空行插入分页符空一行 黑体小三号,居中,1.5倍 行距,段前0、段后0.5员提出建议。
本专家系统在大量调研的基础上完成考虑到现场的需要,有较强的实用价值。
j 以试验报告等功能,充分 正文300-500字,宋体小四号,1.5倍行距,段前、 段后均为0行,每段的首行缩进 2汉字用;号分隔Power Transformer Fault Diagnosis Expert System字体:Times New Roman 小四号行间距:固定值 25磅Based on researching for several years, Delphi7 and ODBC are utilized to developTran sformer Fault Diag nosing Expert System (TFDES) based on Access database. FaultDiag no sis is based on expert kno wledge base, composed by experts Fault Diagnostic (LFD) and Insulation Precautionary Test (IPT) are popularly used inreality ,so as to diagnose faults of transfo rmers ' insulation. LFD, is used to indicate the late nt faults of tran sformers, based on Dissolved Gas An alysis (DGA), and assistedby External Exam in ati on (EE), In sulati on Oil (IO).IPT, con sisted of In sulati on Resista nee ,Ohmic Resista nee, Oil Dielectric Loss ,DC leak ing Curre nt and Bush ing. Through LFD and ITP, TFDES can judge synthetically the whole insulation level of tran sformer, and give out proper expert suggestio ns to operators. This TFDES , completed through a lot of investigation andresearching, affiliated with Test Report and some other fun cti ons, th in ki ng completely of on-the-spot n eed, is very worthy practically.—四号 Times New Roman 加粗------ -------------- 」Key Words: Electric Tran sformer; Expert System; Faults Diag no sis; Database; Kno wledge Base提示:英文摘要应与中文摘要对应experie nces. Late AbstractTimes New Roman 小三号加粗居 中,1.5倍行距,段前0、段后0.5插入分页符第二章电力变压器绝缘故障诊断模型 ........................2.1.电力变压器结构简介 .................................................. 5 2.2. 电力变压器绝缘基本知识 . (5)2.2.1电力变压器的绝缘 (5)2.2.2油浸式变压器常用绝缘材料 (6)2.3. 电力变压器的故障及检测手段 (7)2.3.1故障原因及其种类 (7)2.3.2电力变压器常规试验项目 (8)2.4. 电力变压器异常情况的分析 (12)2.4.1声音异常 ....................................................... 12 2.4.2油温异常 . (13)2.4.3油位异常 (14)2.4.4外表异常 (15)2.3.1气温、颜色异常 ................................................. 15 2.5. 油中气体色谱分析法 (15)2.5.1油中气体组成的规律 ............................................. 16 2.5.2油中气体含量与故障性质的关系 . (16)2.5.3 油中气体分析过程 (17)2.5.4气体分析方法 (17)第三章电力变压器绝缘故障诊断专家系统 (26)3.1. 专家系统的概念 (26)3.2. 专家系统的结构 (28)3.2.1 知识库 (28)3.2.2数据库 (29)3.2.3推理机 (29)3.2.4数据管理 (30)黑体小三号一级标题格式目录目录自动生成标题按此格式对齐,正文格式 第一章引言3.2.5 人机界面 (30)3.3.专家系统中模糊问题的处理 (30)331 模糊知识的获取 (31)332模糊综合评判的处理方法 (33)34专家系统各模块介绍 (34)3.4.1气体色谱跟踪试验模块 (34)3.4.2潜伏性故障诊断模块 (35)3.4.3绝缘预防性诊断模块 (35)第四章专家系统的完善与应用开发 (36)4.1前期准备 (36)4.1.1经验总结 (36)4.1.2开发方案 (37)4.2完善与应用开发 (38)4.2.1诊断系统 (39)4.2.2管理系统 (43)4.2.3查询系统 (44)4.2.3界面风格 (45)4.2.4系统说明 (45)4.3诊断程序函数说明 (46)4.3.1诊断函数 (46)4.3.2主要辅助函数 (48)4.4诊断实例 (50)第五章结论 (52)5.1结论 (52)5.2电力变压器故障诊断专家系统的展望 (52)致谢 (54)参考文献 (55)<附录1潜伏性故障诊断结论> (56)<附录2绝缘预防试验报告> (58)<附录3试验报告制作对应机制> (60)最近十多年来,我国的国民经济一直以 10%左右的速度稳定发展,为满足国民 经济对电能需求的迅速增长,我国电网的规模日益扩大。
(完整word版)电气设备在线监测与故障诊断网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目:电气设备在线监测与故障诊断学习中心:层次:专科起点本科专业:年级: 年春/秋季学号:学生:指导教师:完成日期:年月日内容摘要文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。
关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1。
1 课题的背景及意义 (1)1.2 国内外研究和发展动态 (1)1。
2。
1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1)1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (1)1。
3 本文的主要内容 (2)2 电气设备的在线监测 (4)2.1 概述 (4)2。
2 高压断路器的在线监测 (4)2.3 变压器的在线监测 (4)2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (4)2。
5 电容型设备的在线监测 (5)3 电气设备的故障诊断 (6)3。
1 系统的基本框架 (6)3.2 故障诊断方法 (6)3.3 远程故障诊断系统 (7)4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8)4.1 在线监测装置的稳定性 (8)4。
2 在线监测与诊断系统的标准化 (8)4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9)5 结论 (10)参考文献 (11)附录 (12)1 绪论1。
1 课题的背景及意义近年来,国内外电网大面积停电事故时有发生,原因大多与电网设备存在问题和电网运行问题有关。
为防止电气设备自身故障导致电网事故采用在线监测与故障诊断技术来对电气设备运行状态进行监测和诊断,已成为发展方向,并引起各方面的重视。
2019年31期设计创新科技创新与应用Technology Innovation and Application探讨变压器故障在线监测系统的设计与研发闫睿智1,彭雪2(1.四方特变电工智能电气有限公司,辽宁沈阳110000;2.特变电工沈阳变压器集团有限公司,辽宁沈阳110000)随着我国电力事业的快速发展,国家正在大力开展智能电网的研发工作。
在这样的时代背景下,实现变压器运行的智能化是电力行业发展的大势所趋。
为了保证变压器的顺利运行,设计并研发变压器故障在线监测系统能够帮助电力工作者对变压器的运行状态进行监测,及时排除变压器的故障,具有极为重要的现实意义。
1变压器故障在线监测系统的重要性传统的电力工作中,一般采用预防性试验检查变压器中的故障,然而随着电力行业的发展,这种方法的不足之处逐渐暴露出来。
进行预防性试验时,电力设备必须停止运行,并且试验时变压器中的电压要小于电力系统正常运行时的电压,无法反映出电力系统运行过程中变压器的实际状态,不仅如此,预防性维修需要投入大量的成本,电力设备停止运行还会影响电力系统的正常供电,进而影响到居民的正常用电,给电力企业的经济效益带来严重的损失。
随着我国社会经济的迅猛发展,电力用户对于电力企业供电的质量要求日渐提高,因此,设计并研发变压器故障在线监测系统,是提升变压器运行过程稳定性以及经济性的必要手段。
2变压器故障在线监测系统的发展2.1国外现阶段变压器监测系统的监测对象主要包括三种,分别是绝缘油溶解气体、内部局部放电以及绕组过温点。
其中,绝缘油溶解气体的监测于20世纪中后期由来自加拿大的Syprotec 公司首先提出,随后,诸如日本的三菱公司与日立公司,以及美国的AVO 公司都研发出了相应的变压器故障在线监测系统,能够同时监测多种不同的特征气体,如氢气、一氧化碳、甲烷、乙炔、乙烯以及乙烷等;内部局部放电的监测通过分析局部的放电谱图进行相关信息的分析判断,对于传感器的灵敏程度要求比较高。
黑龙江交通职业技术学院毕业设计(论文)题目:电力机车主变压器的应用与维护专业班级:铁道机车车辆****班姓名:xxx****年** 月** 日中期进展情况检查表目录前言 (4)摘要 (5)1 概述 (6)1.1 主变压器的特点 (6)1.2 主变压器的基本结构 (6)1.3 TBQ8型主变压器的结构特点 (6)1.3.1 器身 (9)1.3.2油箱 (11)1.3.3保护装置 (11)1.3.4冷却系统 (12)1.3.5出线装置 (13)2 主变压器的维护 (14)2.1 电力机车变压器的维护方法 (14)2.2 电力机车变压器检查方法 (15)2.2.1变压器室检查给油顺序 (15)2.2.2变压器室重点检查给油处所 (15)2.2.3主要检查部件的技术要求 (15)3 运行中的常见故障类型 (16)3.1 按故障发生部位分类 (16)3.2 按故障性质分类 (17)参考文献 (18)附录 (19)前言铁路运输是我国经济运行的大动脉,在我国交通体系中占有重要的地位。
随着国民经济的迅速发展,我国铁路加快了以高速、重载、安全为主题的发展步伐。
但行车安全是铁路运输的永恒主题,铁路提速后对机车的安全性提出了更高更严的要求。
机车主变压器是电力机车的心脏部分,它的好坏直接影响到机车的行车安全。
从电力机车主变压器多年来运行的状况来看,主变压器的故障率虽然不高,可是一旦出现故障就会造成很大损失。
主变压器(又称为牵引变压器),是交-直流传动电力机车中的重要电器设备,用来将接触网上取得的单相工频交流25KV高压电降为机车各电路所需的电压,以满足机车各种电机、电器工作的需要。
主变压器的工作原理与普通单相降压电力变压器基本相同,但由于其工作条件特殊,特别是为了满足机车调压、整流电路的特殊要求,故在主变压器的设计及结构型式上均有自身的特点。
我国电力牵引变压器设计及工艺技术起源于20 世纪50 年代从前苏联引进的6Y2 机车牵引变压器技术, 代表产品为SS4 型电力机车用TBQ8 型牵引变压器。
毕业设计(论文)基于MATLAB的电力系统故障分析与仿真学号:姓名:专业:电气工程及其自动化系别:指导教师:二〇一三年六月毕业设计(论文)基于MATLAB的电力系统故障分析与仿真学号:姓名:专业:电气工程及其自动化系别:指导教师:二〇一三年六月北京交通大学毕业设计(论文)成绩评议题目:基于MATLAB的电力系统故障分析与仿真系别:专业:电气工程及其自动化姓名:学号:指导教师建议成绩:84评阅教师建议成绩:86答辩小组建议成绩:82总成绩:84答辩委员会主席签字:年月日北京交通大学毕业设计(论文)任务书北京交通大学毕业设计(论文)开题报告北京交通大学毕业设计(论文)指导教师评阅意见北京交通大学毕业设计(论文)评阅教师评阅意见北京交通大学毕业设计(论文)答辩小组评议意见毕业设计(论文)诚信声明本人声明所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,毕业设计(论文)中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。
申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
本人签名:日期:毕业设计(论文)使用授权书本人完全了解北京交通大学有关保管、使用论文的规定,其中包括:①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件;②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存论文;③学校可允许论文被查阅或借阅;④学校可以学术交流为目的,复制赠送和交换学位论文;⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容。
本人签名:日期:摘要本设计分析了电力系统短路故障的电气特征,并利用Matlab/Simulink软件对其进行仿真,进一步研究短路故障的特点。
通过算例对电力系统短路故障进行分析计算。
然后运用Matlab/Simulink对算例进行电力系统短路故障仿真,得出仿真结果。
并将电力系统短路故障的分析计算结果与Matlab仿真的分析结果进行比较,从而得出结论。
电力变压器温度监控冷却系统摘要本设计针对电力变压器冷却系统中使用常规控制系统时存在的控制回路复杂、可靠性低、风机保护方式简单、油温测量精度低、控制误差大、无法进行远程通讯等问题,设计了一套智能化变压器温度监控系统。
本系统以PIC16F877单片机为核心,实现了对变压器油温的实时采集、LED显示、数据无线传输,并参考油温变化对风机的运行状况进行实时控制。
风机侧完善的保护装置为CPU提供准确的风机故障信号,提高了系统运行的稳定性。
关键词:单片机、变压器冷却系统、风机故障、油温采集目录摘要 (1)ABSTRACT (2)绪论 (5)第一章设计任务及要求 (6)第一节毕业设计的任务 (6)第二节毕业设计的要求 (6)第二章系统的设计方案 (8)第一节系统工作的一般原理 (8)第二节智能温度监控系统的设计方案 (8)方案一 (9)方案二 (10)方案三 (12)第三节设计方案的确定 (13)第三章硬件电路设计 (16)第一节单片机的选型 (16)第二节振荡器配置选择 (18)晶体振荡器/陶瓷谐振器方式 (18)RC振荡器 (20)第三节温度采集电路模块设计 (22)温度检测电路 (22)光电耦合隔离放大电路 (24)第四节按键输入和显示电路部分设计 (29)按键输入电路模块设计 (29)显示电路部分设计 (29)第五节无线通信系统的设计 (33)第六节主回路部分设计 (38)风冷机的保护简要介绍 (38)输出驱动电路设计 (38)第七节直流电源的设计 (46)第四章软件部分设计 (50)第一节软件需求分析 (50)第二节各模块的流程图 (52)绪论近年来,随着我国电力事业的飞速发展,电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一,它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。
电力变压器是电力系统运行的核心设备之一,因此,电力变压器安全可靠的运行是电力系统正常运行的根本保障。
随着变压器容量的增大,变压器的损耗同样会增大,单靠箱壁和散热器已不能满足散热要求,需采用子循环风冷或强迫油循环风(水)冷,使热油经过强风(水)冷却器,冷却后再用油泵送回变压器。
变压器保护差动保护毕业设计一、选题背景及意义变压器作为电力系统中的重要设备之一,起着电压变换和功率传递的作用。
在变压器运行过程中,存在着各种故障风险,如内部绕组短路、外部短路等。
这些故障不仅会导致电力系统中断,还可能给设备带来损坏和安全隐患。
因此,保护变压器的安全运行至关重要。
差动保护是变压器常用的保护方式之一、它基于变压器的输入输出电流差值原理,通过比较绕组各相电流的差值来判断是否存在故障,并进行相应的保护措施。
差动保护可以实时监测变压器的工作状态,对变压器发生故障时及时做出响应,保护变压器及其周围设备的安全运行。
因此,本毕业设计旨在设计一种可靠、稳定的差动保护装置,提高变压器的保护性能,保证变压器的安全运行。
二、方案设计1.系统框架设计差动保护系统由测量单元、传输单元和计算单元组成。
其中,测量单元用于采集变压器各相电流信号,传输单元用于将采集到的信号传输给计算单元,计算单元负责对电流信号进行差动计算,并与预设的保护动作参数进行比较,判断是否进行保护动作。
2.信号采集与传输设计为了准确采集变压器各相电流信号,采用合适的传感器进行测量,并将测量结果转换成数字信号。
常见的电流传感器有电流互感器和霍尔效应传感器等。
选择合适的传感器对变压器的电流进行测量,并通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号。
为了实现信号的传输,使用合适的传输介质进行数据传输。
目前常用的传输介质有RS485总线、以太网等。
选择合适的传输介质,并设计相应的通信协议,将采集到的电流数据传输给计算单元。
3.差动计算与保护动作设计计算单元通过对接收到的电流数据进行差动计算,得到各相电流的差值。
根据预设的保护动作参数,与计算结果进行比较判断是否发生故障,并进行相应的保护动作。
常见的差动保护动作方式有差流动作和差动定时动作等。
根据具体情况选择合适的保护动作方式,并设计相应的保护动作逻辑。
4.界面设计为了方便操作和监测差动保护系统的状态,设计相应的人机界面。
图书分类号:密级:毕业设计(论文)电力变压器继电保护动作行为仿真分析系统Simulation and Analysis System for Power Transformer Relay Protection学生姓名学院名称专业名称指导教师年月日徐州工程学院学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。
除文中已经注明引用或参考的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标注。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
论文作者签名:日期:年月日徐州工程学院学位论文版权协议书本人完全了解徐州工程学院关于收集、保存、使用学位论文的规定,即:本校学生在学习期间所完成的学位论文的知识产权归徐州工程学院所拥有。
徐州工程学院有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的纸本复印件和电子文档拷贝,允许论文被查阅和借阅。
徐州工程学院可以公布学位论文的全部或部分内容,可以将本学位论文的全部或部分内容提交至各类数据库进行发布和检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
论文作者签名:导师签名:日期:年月日日期:年月日摘要电力变压器作为电力系统中重要的主设备之一,在电力系统中承担着变换电压、交换功率的重要作用,其运行情况直接影响整个电力系统安全稳定运行。
但是近年来,变压器保护的正确动作率远低于线路保护,因此对变压器故障仿真研究具有十分重要的理论意义和实用价值。
本文针对变压器保护中的一些问题,主要完成了以下工作: 以电力系统中常见的三相变压器为研究对象,介绍了变压器主保护和后备保护基本原理,并重点分析了差动保护原理、励磁涌流产生机理。
根据变压器微机继电保护的基本原理、逻辑构成、保护算法及实现流程,利用MATLAB/Simulink里模块,搭建了变压器外部故障模型和内部故障模型。
变压器故障检测系统 摘 要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国内外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障 油气体分析 单片机 继电保护 Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation. Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support. This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process, will judge the transformer through the processing result whether will include the breakdown and the breakdown type and so on. Simultaneously this system has also established the relay prevents likes the electric current protection, the differential motion protection and the gas protection and so on, to protect for short-circuit the breakdown or the off normal operation condition according to becomes the transformer the damage, enhances the power supply reliability. Are partial in system software, this article utilizes the C language compilation software procedure, enables it to distinguish and to process the electrical signal which transmits from the sensor, then demonstrated through the man-machine interactive contact surface, nearly enables the person the very easily diagnosis type. Keywords:transformer breakdown;oil gas analysis;MCU;relay prevents 目 录 第一章 绪论 .......................................................................................................... 1 第一节 课题背景及意义 ............................................................................... 1 第二节 研究的现状与发展 ........................................................................... 2 第三节 论文主要工作 ................................................................................... 3 第二章 变压器故障类型及其分析 ...................................................................... 4 第一节 变压器故障原因 ............................................................................... 4 第二节 变压器故障类型 ............................................................................... 5 第三节 电力变压器的潜伏性故障分析 ....................................................... 6 第三章 基于油中溶解气体分析的故障诊断 ...................................................... 9 第一节 变压器油中气体的产生与溶解 ....................................................... 9 第二节 正常运行变压器油中的溶解气体组分含量 ................................. 10 第三节 特征气体法 ..................................................................................... 12 第四节 改良三比值法 ................................................................................. 14 第五节 大卫三角形 ..................................................................................... 15 第四章 变压器故障诊断系统的硬件设计 ........................................................ 17 第一节 变压器故障诊断系统的结构和主电路的设计 ............................. 17 第二节 单片机控制系统 ............................................................................. 17 第三节 数据采集 ......................................................................................... 20 第四节 变压器的保护装置 ......................................................................... 29 第五节 人机交互接口 ................................................................................. 32 第五章 系统软件部分 ........................................................................................ 34 第一节 软件介绍 ......................................................................................... 34 第二节 软件设计 ......................................................................................... 38 第三节 系统抗干扰措施 ............................................................................. 43 第六章 总结 ........................................................................................................ 46 参考文献 .............................................................................................................. 47 致 谢 ................................................................................................................ 49