Методика обработки термограмм силовых объектов энергетики

Описание термограмм во время проведения тепловизионных исследований объектов энергетики при использовании термографических информационных функций. Применение в качестве критерия оценки технического состояния силового оборудования коэффициента дефектности.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.07.2017
Размер файла 322,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Казанский государственный энергетический университет

Методика обработки термограмм силовых объектов энергетики

О. Аль-Аомари, Ю.В. Ваньков, Е.Е. Костылева, Р.Н. Валиев

Аннотация

Для ухода от субъективности при анализе термограмм во время проведения тепловизионных исследований объектов энергетики предложено использовать термографические информационные функции. Метод анализа реализован средствами математической среды MathCad. В качестве критерия оценки технического состояния силового оборудования используется коэффициент дефектности.

Ключевые слова: неразрушающий контроль, диагностика, термограмма, методика анализа, трансформатор, коэффициент дефектности.

Современный уровень развития промышленности предъявляет высокие требования к надежности оборудования. В энергетике России порядка 50 % силового оборудования выработали свой ресурс. Безопасность энергетических объектов обеспечивается слаженной и взаимоувязанной работой всех элементов единого энергетического комплекса: будь то тепловые сети, водопроводные или городские электросети [1]. В связи с этим вопросы надежности работы силовых энергетических объектов стали особенно актуальны (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") [2,3]. Необходимый уровень эксплуатационной надежности силового оборудования можно поддерживать, применяя методы и средства неразрушающего контроля [4].

Внедрение приборов инфракрасной техники в энергетику является одним из направлений развития высокоэффективной системы технической диагностики. Своевременное проведение тепловизионного обследования позволяет на ранних стадиях выявить дефекты, возникающие в силовом оборудовании, прогнозировать их развитие [5,6]. Однако проблема здесь в том, что на анализ результатов тепловизионного обследования оборудования влияют субъективные факторы [7].

В связи с тем, что на рынке современного измерительного оборудования присутствует большое количество производителей тепловизоров, к каждому из которых поставляется специализированное программное обеспечение, перед исследователями стоит вопрос об обработке термограмм, полученных на оборудовании разных производителей [8] .

При обработке информации графических форматов с целью проведения контроля технического состояния объектов акцент делается не только на визуализацию информации, но и на определении числовых характеристик изображений. Поэтому, в указанной сфере исследований преимуществом пользуются не графические редакторы, которые имеют развитые инструменты для работы с графикой, а математические среды, в которых инструменты для графики менее развиты, но есть возможность выразить особенности графических изображений числами и, соответственно, провести необходимую математическую обработку [9]. Одной из таких математических сред является MathCAD.

Целью работы является разработка методики обработки термограмм на предмет обнаружения дефектов силовых трансформаторов.

Первичной информацией являются термограммы, полученные с поверхностей обследуемых объектов с помощью тепловизора.

В качестве объекта исследования был выбран трансформатор, имеющий дефект циркуляции масла в радиаторе, термограмма которого представлена на рис.1.

В случае отсутствия циркуляции масла в баке трансформатора температура масла примерно одинакова по высоте бака. Поэтому при построении графиков, отражающих изменение температуры (Дt) масла в баках трансформатора (рис.2), в случае наличия дефекта наблюдается расхождение графиков. Анализ данных об этих Дt показал, что основной массе дефектов соответствует область Дt?(5;23), а Дt?(0;5) в большинстве случаев говорит об отсутствии дефекта.

Рис.1 Термограмма трансформатора Li1, Li2, Li3 - соответственно линии 1, 2, 3.

Рис.2 Графики изменения температуры масла в баках трансформатора: (а - отсутствие циркуляции масла в баках трансформатора, б - норма)

При анализе снимков многое зависит от оператора-тепловизионщика, и возникает возможность появления ошибок. Исходя из этого, возникает потребность поиска возможностей ухода от субъективности и разработки методики компьютерного анализа.

Методика анализа термограмм

Источниками тепловыделения в трансформаторе являются:

- магнитопровод, массивные металлическое части трансформатора, в том числе бак, прессующие кольца, экраны, шпильки, консоли, в которых тепло выделяется за счет потерь от вихревых токов, наводимых полями рассеяния;

- токоведущие части вводов, где тепло выделяется за счет потерь в токоведущей части и переходных контактных соединениях отвода обмотки;

- переходные контактные соединения.

Отвод тепла от источников нагрева к маслу осуществляется путем конвекции, в связи с чем, температурные контрасты на поверхности бака имеют незначительную величину и размыты на относительно значительной поверхности. Учет данного физического эффекта и положен в основу функционального метода обнаружения тепловых дефектов на силовых трансформаторах, автотрансформаторах и шунтирующих реакторах. [10]

Распределение температур по поверхности трансформатора Т(x,y) несет информацию следующего характера:

- о наличии распределенных источников тепловыделения в активной части;

- об эффективности системы охлаждения;

- о наличии локальных температурных аномалий, обусловленных скрытым дефектом термического характера.

Средствами MathCAD рисунок превращается в матрицу, которая имеет значения чисел от 0 до 255. Фрагмент матрицы изображен на рис.3.

Рис.3 Фрагмент матрицы цветного изображения в формате .jpg.

MathCAD позволяют получить субматрицы трех составляющих цветов: красного, синего и зеленого.

Исходная функция двумерного распределения температуры по поверхности объекта контроля Т(x,y) представляется термограммой.

F(t°) = У У T(x,y,t°)

Полученная термограмма интегрируется в пределах [x1, x2] [y1, y2] для получения упорядоченного массива, представленного ниже (таблица №1).

Значение F(t°) при данной величине температуры характеризует относительный размер поверхности объекта с данной температурой t°.

Таблица №1 Преобразование термограммы в упорядоченный ряд

……

F1

F2

F3

F4

……

Fn

Оценка технического состояния трансформатора по анализу термографических функций

Тепловую информационную функцию объекта формируют путем статистической обработки и усреднения кривых на объекте в «Норме».

Мощность тепловых процессов в диапазоне температур [t1; t2], как объекта, так и его фрагментов рассчитывается по формуле:

Анализ проводится по сопоставлению трансформатора, принимаемого за "эталон", с испытуемым трансформатором.

В качестве критерия для оценки мощности диссипационных явлений в трансформаторе используется коэффициент дефектности, определяемый критериальным соотношением [11]:

,

,.

Расчеты интегралов до численных значений проводятся по программам "Mathcad".[12]

Оценка технического состояния по тепловым условиям производится по уровню коэффициента Кдис в соответствии с таблицей №2.

Примеры реализации предложенной методики анализа термографических информационных функций (ТИФ) представлены в таблицах №3 и №4.

Таблица №2 Оценка технического состояния объекта

Оценка технического состояния

Норма

Норма с отклонениями

Норма со значительными отклонениями

Ухудшенное

Предаварийное

Кдис

до 1,2

1,2-1,4

1,4-1,6

1,6-2

более 2

Таблица №3 Примеры реализации методики анализа ТИФ

Тип дефекта

ТИФ

Описание

норма

3 пика в точках N=254 (кр), N=17(з), N=24 (с)

Таблица №4 Примеры реализации методики анализа ТИФ

Тип дефекта

ТИФ

Описание

нет циркуляции масла в радиаторе

Пиковые значения существенно меньше, чем в ТИФ объекта без дефекта

Пики в точках N=254 (кр), N=17 (з), N=167 (с).

Заключение

термограмма энергетика силовой дефектность

Для ухода от субъективности при анализе термограмм во время проведения тепловизионного исследования трансформаторов предложено использовать термографические информационные функции.

Метод анализа реализован средствами математической среды MathCad. Проведена апробация метода при анализе термограмм реальных объектов энергетики.

В качестве критерия оценки технического состояния трансформатора используется коэффициент дефектности.

Литература

1. Горбунова Т.Г., Ваньков Ю.В., Политова Т.О. Расчет и оценка показателя надежности при проектировании тепловых сетей // Инженерный вестник дона, 2014, №1

2. Ванин Б.В., Львов Ю.Н., Львов М.Ю. и др. О повреждении силовых трансформаторов напряжением 110-500кВ в эксплуатации. - Электрические станции. Ежемесячный производственно-технический журнал. 2001. № 9. С.53-58.

3. Лила В.Б., Костюков А.В. Экспертная система диагностики силовых трансформаторов // Инженерный вестник Дона, 2013, №1

4. Долин А.П., Першина Н.Ф., Смекалов В.В. Опыт проведения комплексных обследований силовых трансформаторов // Электрические станции. Ежемесячный производственно-технический журнал. 2000. №6. с.46-52.

5. РАО ЕЭС РФ «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ», РД153-34.0-20.363-99. М.: Изд-во НЦ «ЭНАС», 2004. 85 с.

6. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. М.: Изд-во НЦ «ЭНАС», 2000. 256 с.

7. Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль. М.: Изд-во Спектр, 2009. 562 с.

8. F. J. Madruga, C. Ibarra-Castanedo, O. M. Conde, et al. “Infrared Thermography Processing Based on HigherOrder Statistics”, NDT & E International, Vol. 43, No. 8, 2010, pp. 661-666.

9. M. Andrassy, S. Vaic, I. Boras: Development of Applied Thermographic Methods, Int. Congress SITHOK 4, Maribor, Proceedings, 2000., pp. 48.1-48.7.

10. Гарина С.М. Аспекты применения информационных технологий в аграрном университете исследовательского типа // Современные научные исследования и инновации, 2014, №3

11. Козлов В.К., Гарифуллин М.Ш., Валиуллина Д.М. Перспективы использования спектральных методов при диагностике состояния маслонаполненных трансформаторов // Энергетика Татарстана. 2005. №2. С. 36-40.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Особенности развития солнечной энергетики в мире, возможность реализации такого оборудования на территории Республики Беларусь. Разработка базы данных для оценки характеристик и стоимости оборудования солнечной энергетики и его использования в РБ.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.05.2012

  • Состояние атомной энергетики. Особенности размещения атомной энергетики. Долгосрочные прогнозы. Оценка потенциальных возможностей атомной энергетики. Двухэтапное развитие атомной энергетики. Долгосрочные прогнозы. Варианты структуры атомной энергетики.

    курсовая работа [180,7 K], добавлен 13.07.2008

  • Достоинства и недостатки солнечной энергетики. Направления научных исследований: фундаментальные, прикладные и экологические. Типы фотоэлектрических элементов: твердотельные и наноантенны. Альтернативное мнение на перспективы солнечной энергетики.

    презентация [11,7 M], добавлен 21.01.2015

  • Преимущества использования вечных, возобновляемых источников энергии – текущей воды и ветра, океанских приливов, тепла земных недр, Солнца. Получение электроэнергии из мусора. Будущее водородной энергетики, минусы использования ее в качестве топлива.

    реферат [28,3 K], добавлен 10.11.2014

  • Мировой опыт развития атомной энергетики. Испытание атомной бомбы. Пуск первой АЭС опытно-промышленного назначения. Чернобыльская авария и ее ущерб людям и народному хозяйству страны. Масштабное строительство атомных станций. Ресурсы атомной энергетики.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 15.08.2011

  • Солнечная энергетика. История развития солнечной энергетики. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Достоинства и недостатки использования солнечной энергетики. Типы фотоэлектрических элементов. Технологии солнечной энергетики.

    реферат [19,4 K], добавлен 30.07.2008

  • Мировой опыт развития атомной энергетики. Развитие атомной энергетики и строительство атомной электростанции в Беларуси. Общественное мнение о строительстве АЭС в республике Беларусь. Экономические и социальные эффекты развития атомной энергетики.

    реферат [33,8 K], добавлен 07.11.2011

  • Геотермальная энергия и ее использование. Применение гидроэнергетических ресурсов. Перспективные технологии солнечной энергетики. Принцип работы ветроустановок. Энергия волн и течений. Состояние и перспективы развития альтернативной энергетики в России.

    реферат [39,3 K], добавлен 16.06.2009

  • Типология альтернативной энергетики. Возобновляемая энергия в арабских странах. Ядерная энергетика и ее резервы в арабских странах. Переход к использованию альтернативных источников энергии. Достигнутые результаты в сфере альтернативной энергетики.

    контрольная работа [589,9 K], добавлен 08.01.2017

  • План и боковой разрез открытого распределительного устройства. Определение необходимого количества молниеотводов. Сечение зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода. Конструкция заземления опор, обеспечивающая нормированное значение сопротивления.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 27.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.