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目前,油紙絕緣結(jié)構(gòu)被廣泛應(yīng)用于油浸式變壓器、套管以及互感器等電力設(shè)備中,其絕緣老化是變壓器設(shè)備故障的重要原因之一[1]。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,因油紙絕緣結(jié)構(gòu)老化造成的變壓器故障在總故障數(shù)中占比64%。在油紙絕緣結(jié)構(gòu)老化研究中,最為重要的環(huán)節(jié)就是變壓器油紙絕緣等效參數(shù)辨識(shí)[2]。通過(guò)參數(shù)辨識(shí)可獲取油紙絕緣的使用狀態(tài),并對(duì)油紙絕緣結(jié)構(gòu)的老化情況進(jìn)行判定[3]。
目前應(yīng)用的變壓器油紙絕緣等效參數(shù)辨識(shí)方法難以在指定的辨識(shí)周期內(nèi)獲取全部的等效參數(shù)(RC 串聯(lián)支路個(gè)數(shù)等參數(shù)等),如基于頻域介電譜的油紙絕緣寬頻等效模型參數(shù)辨識(shí)方法[4]、基于雞群算法的變壓器油紙絕緣擴(kuò)展Debye 等效電路參數(shù)識(shí)別方法[5],造成辨識(shí)結(jié)果失效。針對(duì)這一問(wèn)題,本研究應(yīng)用分步擬合法完成參數(shù)辨識(shí)工作,從而為油紙絕緣老化研究奠定基礎(chǔ)。
一般來(lái)說(shuō),變壓器油、絕緣紙與支撐條是變壓器的主要結(jié)構(gòu)[6]。變壓器油紙絕緣系統(tǒng)簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)如圖1所示。結(jié)合將此結(jié)構(gòu)與相關(guān)理論可知,變壓器的主要絕緣材料為礦物絕緣油以及纖維素紙。
圖1 變壓器油紙絕緣系統(tǒng)簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)Fig.1 Simplified structure of oil-paper insulation system for transformer
對(duì)變壓器油紙絕緣系統(tǒng)進(jìn)行分類,可知其由主絕緣與縱絕緣兩部分組成[7]。因此,在構(gòu)建等效模型前,為提升模型構(gòu)建結(jié)果的可靠性和科學(xué)性,首先對(duì)油紙絕緣介質(zhì)展開(kāi)分析。
根據(jù)圖1所示的變壓器油紙絕緣系統(tǒng)可知,油紙的絕緣過(guò)程可理解為絕緣油與絕緣紙之間的極化過(guò)程。因此,假設(shè)變壓器的外電場(chǎng)為A(t),當(dāng)其與絕緣材料接觸時(shí),絕緣系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生相應(yīng)的電位移。結(jié)合麥克斯韋方程組可知,當(dāng)變壓器中同性的介質(zhì)施加在絕緣系統(tǒng)時(shí),變壓器中的電流密度s(t)等于位移電流密度與傳導(dǎo)電流密度之和,這一過(guò)程可表示為下式:
式中:α表示絕緣材料的電導(dǎo)率;C(t)表示真空條件下電位移矢量;d表示電位移位置;t表示發(fā)生位移的時(shí)間周期。已知真空條件下電位移矢量C(t)與變壓器的外電場(chǎng)A(t)呈正比關(guān)系,則存在:
式中:χ0表示真空介電常數(shù),其取值設(shè)定為χ0=8.8537×10-12F/m。將此公式應(yīng)用于變壓器內(nèi)部,電位移中還包含部分電介質(zhì)的極化強(qiáng)度B(t),則B(t)與C(t)之間的關(guān)系可表示為
應(yīng)用上述公式對(duì)變壓器中電介質(zhì)與電位移展開(kāi)研究,并使用此研究結(jié)果構(gòu)建絕緣等效模型。結(jié)合式(1)~式(3),在絕緣介質(zhì)兩端施加電壓U(t),其等效于一個(gè)級(jí)板之間的距離為l、極板面積為f 的電容器兩端施加了A(t)的電場(chǎng)強(qiáng)度[8]。假設(shè)真空電容值如下:
此時(shí),可得到絕緣油紙兩端的電場(chǎng)強(qiáng)度A(t),具體表示如下:
結(jié)合上述過(guò)程,可將絕緣油紙的等效模型設(shè)定為如圖2所示的形式。
圖2 絕緣油紙的等效模型Fig.2 Equivalent model of insulating oily paper
由此模型可知,通過(guò)絕緣油紙的電流I(t)可通過(guò)施加電壓以及變壓器中的電阻與電容計(jì)算得到,具體過(guò)程如下:
式中:Ra表示變壓器中的絕緣電阻;Ca表示變壓器中的幾何電容。至此,完成對(duì)變壓器油紙絕緣等效模型的構(gòu)建。
采用上述設(shè)計(jì)的變壓器油紙絕緣等效模型設(shè)計(jì)變壓器絕緣油紙等效電路。為提升電路設(shè)定的精準(zhǔn)度,在此部分的研究中,采用可實(shí)現(xiàn)分布擬合的德拜模型[9]完成電路設(shè)計(jì)過(guò)程。
通過(guò)對(duì)變壓器絕緣系統(tǒng)的分析研究可知,變壓器油紙絕緣部分應(yīng)為均一介質(zhì)單一電路,因而,可將其等效電路表示為如圖3所示的形式。
圖3 等效電路簡(jiǎn)圖Fig.3 Equivalent circuit diagram
在圖3中,Rb為絕緣電阻,Cb為等效電容,Cb1、Rb1分別為不同狀態(tài)下的極化電阻與極化電容。通過(guò)對(duì)此電路進(jìn)行模擬可知,其與絕緣油紙等效模型極化特性相符。由此可知,根據(jù)此電路可得到絕緣油紙的電路特征。采用圖3 中的標(biāo)的方式,可得到電路中的剩余電壓Ucbi如下:
通過(guò)式(7)可得到電路中的獨(dú)立電壓源。通過(guò)對(duì)其運(yùn)算電路的研究可得到等效電路中的回復(fù)電壓Uhi與其剩余電壓Ucbi之間的關(guān)系[10-11],通過(guò)公式可表示如下:
將式(7)與式(8)應(yīng)用于圖3所示的等效電路結(jié)構(gòu)中,至此,完成對(duì)變壓器油紙絕緣等效電路的設(shè)計(jì)。
使用上述設(shè)計(jì)的絕緣油紙等效模型與等效電路,通過(guò)分步擬合法實(shí)現(xiàn)等效參數(shù)辨識(shí)。在此部分的研究中,采用單指數(shù)擬合的形式,通過(guò)擬合過(guò)程中的閾值獲取精準(zhǔn)的RC 串聯(lián)支路數(shù)量。
使用去極化電流曲線得到等效電路中的電阻與電容值[12-13]。假設(shè)在等效電路中,C0為電路中可測(cè)量電容,R0為絕緣油紙結(jié)構(gòu)中的結(jié)緣電阻,則此電路中的RC 串聯(lián)支路可表示為
使用式(9)可得到相應(yīng)的去極化電流曲線[14-15],將此曲線與等效電路中的最大時(shí)間常數(shù)曲線同時(shí)繪制,兩曲線末端重合,如圖4所示。
圖4 去極化電流曲線與時(shí)間常數(shù)曲線Fig.4 Depolarizing current curve and time constant curve
由圖4可知,曲線的重合部分為參數(shù)的單指數(shù)擬合。對(duì)上述部分重復(fù)處理可得出RC 支路的參數(shù)。將此圖像采用對(duì)數(shù)的形式表示,如下所示:
式中:x,y為曲線的坐標(biāo);v為曲線的斜率;z為支路個(gè)數(shù)。在使用上述公式對(duì)去極化電流曲線與時(shí)間常數(shù)曲線進(jìn)行重復(fù)擬合時(shí),會(huì)出現(xiàn)數(shù)值集中分布的情況,則此數(shù)值為等效電路指數(shù)曲線的倒數(shù),將此倒數(shù)帶入式(9)與式(10)中,可得到電阻值與電容值,從而完成等效參數(shù)的辨識(shí)。
為驗(yàn)證上述設(shè)計(jì)的基于分步擬合法的變壓器油紙絕緣等效參數(shù)辨識(shí)方法的實(shí)際應(yīng)用性能,設(shè)計(jì)如下實(shí)驗(yàn)加以檢驗(yàn)。為有效避免實(shí)驗(yàn)結(jié)果的單一性,將傳統(tǒng)的基于頻域介電譜的參數(shù)辨識(shí)方法和基于雞群算法的變參數(shù)識(shí)別方法作為對(duì)比方法,與本文方法共同完成性能驗(yàn)證。
在實(shí)驗(yàn)中,主要的實(shí)驗(yàn)操作對(duì)象為變壓器以及其套管、互感器等部位的油紙絕緣。為了便于實(shí)驗(yàn)的開(kāi)展,將實(shí)驗(yàn)對(duì)象設(shè)定為油浸紙板,通過(guò)使用文中設(shè)計(jì)方法以及兩種傳統(tǒng)方法實(shí)現(xiàn)對(duì)其等效參數(shù)的識(shí)別。
實(shí)驗(yàn)使用的絕緣紙為0.3 mm 的普通纖維素絕緣紙,絕緣油采用普通的變壓器油。首先對(duì)油紙絕緣試驗(yàn)品進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)處理,確保試件符合變壓器的正常使用。在實(shí)驗(yàn)中,共設(shè)定兩組變壓器作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,分別編號(hào)為W1和W2,然后采用三電極結(jié)果的測(cè)量系統(tǒng)完成介電響應(yīng)和參數(shù)辨識(shí)實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)以不同方法對(duì)于RC 支路以及電容值與電阻值的識(shí)別數(shù)目作為測(cè)試指標(biāo)。為保證測(cè)試結(jié)果的有效性,對(duì)兩組實(shí)驗(yàn)變壓器W1和W2中的支路數(shù)目、電容數(shù)據(jù)以及電阻數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)設(shè),具體數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 實(shí)驗(yàn)變壓器參數(shù)預(yù)設(shè)Tab.1 Presetting of experimental transformer parameters
將此數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對(duì)照數(shù)據(jù),使用本文方法與兩種傳統(tǒng)方法對(duì)上述變壓器油紙絕緣等效參數(shù)進(jìn)行辨識(shí),并與此數(shù)據(jù)展開(kāi)對(duì)比。為提升實(shí)驗(yàn)結(jié)果的有效性,辨識(shí)工作共進(jìn)行4次,記錄每次辨識(shí)出的參數(shù)個(gè)數(shù)并取其平均值。
變壓器油紙絕緣等效參數(shù)辨識(shí)測(cè)試結(jié)果如表2所示。
通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,對(duì)于編號(hào)為W1的變壓器來(lái)說(shuō),本文設(shè)計(jì)的辨識(shí)方法的使用效果較好。在設(shè)定的實(shí)驗(yàn)次數(shù)內(nèi)完成參數(shù)的全部辨識(shí)工作,并未出現(xiàn)無(wú)效識(shí)別的情況。而基于頻域介電譜的參數(shù)辨識(shí)方法的辨識(shí)結(jié)果較差,特別是對(duì)電容參數(shù)的辨識(shí)能力不佳。相比較之下,基于雞群算法的變參數(shù)識(shí)別方法的辨識(shí)能力優(yōu)化基于頻域介電譜的參數(shù)辨識(shí)方法,但其應(yīng)用結(jié)果中仍存在電容與電阻參數(shù)無(wú)法有效識(shí)別的情況。綜上可知,本文設(shè)計(jì)的辨識(shí)方法使用效果更佳。
對(duì)于編號(hào)為W2的變壓器來(lái)說(shuō),應(yīng)用本文方法依舊能夠有效實(shí)現(xiàn)對(duì)其參數(shù)的準(zhǔn)確辨識(shí),測(cè)試結(jié)果與實(shí)驗(yàn)前的預(yù)設(shè)結(jié)果相符。而基于頻域介電譜的參數(shù)辨識(shí)方法的辨識(shí)能力雖然有所提高,但其應(yīng)用效果仍遜色與本文方法。基于雞群算法的變參數(shù)識(shí)別方法在實(shí)驗(yàn)周期結(jié)束時(shí),可實(shí)現(xiàn)對(duì)電容數(shù)目和電阻數(shù)目的辨識(shí),對(duì)RC 支路數(shù)目的辨識(shí)效果較差。
綜上可知,本文設(shè)計(jì)的基于分步擬合法的變壓器油紙絕緣等效參數(shù)辨識(shí)方法使用效果最佳,可實(shí)現(xiàn)對(duì)多種變壓器油紙絕緣等效參數(shù)的有效辨識(shí)。
本研究使用分步擬合法辨識(shí)油紙絕緣等效參數(shù),在獲取去極化電流曲線后,將其與時(shí)間常數(shù)曲線展開(kāi)擬合,從而準(zhǔn)確得到RC 串聯(lián)支路個(gè)數(shù)以及電容值與電阻值。通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析可知,該方法可有效提升辨識(shí)結(jié)果的準(zhǔn)確度,保證辨識(shí)過(guò)程的有效性,減少無(wú)效辨識(shí)的情況。
雖然在此次研究中,構(gòu)建了等效模型以及等效電路。但在電路處理的過(guò)程中,未對(duì)電路的使用環(huán)境展開(kāi)研究。因此,在日后的研究中,需在構(gòu)建等效電路前增加相應(yīng)的電路應(yīng)用環(huán)境分析,以免設(shè)定完成的電路與真實(shí)電路不符,導(dǎo)致研究結(jié)果失效。針對(duì)此次研究結(jié)果,在后續(xù)的使用中,擴(kuò)大實(shí)驗(yàn)測(cè)試范圍,通過(guò)大量數(shù)據(jù)證實(shí)此方法的可靠性,并將其應(yīng)用于油紙絕緣老化的研究中。