Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Совершенствование метода оценки состояния обмоток силовых трансформаторов на основе их частотных характеристик

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Доказано, что моделирование обмотки СТ можно проводить по упрощенной СЗ с учетом структуры обмотки, ее геометрических размеров и используемых при ее изготовлении материалов. Предложенная модель достаточно точно соответствует обмотке НН реального трансформатора ТРДН-25 000/110. Составлена таблица соответствия, раскрывающая степень и характер влияния элементов СЗ на изменения ее ПФ, а также таблица… Читать ещё >

Содержание

  • ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
  • Глава 1. 1. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ ОБМОТОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
    • 1. 1. Общие сведения
    • 1. 2. Описание методов контроля геометрии обмоток
    • 1. 3. Обзор публикаций, посвященных методам контроля состояния обмоток СТ
    • 1. 4. Схемы измерения методом частотного анализа
    • 1. 5. Обработка результатов измерения и алгоритм выдачи заключения о состоянии обмоток силовых трансформаторов
  • Глава 2. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ МЕТОДОМ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА
    • 2. 1. Общие сведения
    • 2. 2. Результаты экспериментальных измерений
      • 2. 2. 1. Оборудование
      • 2. 2. 2. Методика измерения
      • 2. 2. 3. Анализ полученных частотных характеристик трансформаторов
      • 2. 2. 4. Применение производных для определения резонансных частот
    • 2. 3. Исследование частотных характеристик трансформаторов с дефектами обмоток
      • 2. 3. 1. Результаты экспериментальных измерений для трансформаторов с деформацией обмотки
      • 2. 3. 2. Результаты экспериментальных измерений для трансформаторов с витковыми замыканиями
      • 2. 3. 3. Применение спектрального анализа частотных характеристик
    • 2. 4. Выводы
  • Глава 3. МОДЕЛЬ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА ТРДН-25 000/
    • 3. 1. Общие сведения
    • 3. 2. Структура модели обмотки силового трансформатора
    • 3. 3. Расчет параметров модели обмотки силового трансформатора
      • 3. 3. 1. Оценка сопротивлений схемы замещения
      • 3. 3. 2. Оценка емкостей схемы замещения
      • 3. 3. 3. Оценка индуктивностей схемы замещения
    • 3. 4. Моделирование обмотки силового трансформатора
      • 3. 4. 1. Методика расчета передаточной функции
      • 3. 4. 2. Результаты моделирования и анализ полученных кривых
      • 3. 4. 3. Исследование упрощенной модели обмотки НН силового трансформатора
      • 3. 4. 4. Алгоритм построения модели обмотки силового трансформатора
      • 3. 4. 5. Диагностирование дефектов обмотки по изменениям параметров модели
      • 3. 4. 6. Методика диагностирования дефектов обмотки и иллюстрация её применения
    • 3. 5. Выводы

Совершенствование метода оценки состояния обмоток силовых трансформаторов на основе их частотных характеристик (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Электродинамическая стойкость при коротких замыканиях — важный показатель надежности СТ, обеспечивающий безотказную работу данного типа электрооборудования в течение всего нормативного срока эксплуатации, а также при его продлении. Нарушение геометрии обмоток СТ приводит к снижению надежности электроснабжения потребителей, поскольку КЗ или перегрузки в цепи трансформатора могут повлечь за собой отказ трансформатора, а, значит, вывод его в ремонт [1−5]. Помимо всего прочего, ремонт обмоток СТ I связан с большими временными и трудовыми затратами, поскольку, как правило, требуется вызов специалистов по ремонту на место установки СТ, либо его транспортировка на ремонтную площадку завода-изготовителя.

Для генерирующих компаний срыв поставок электроэнергии, (особенно для потребителей I и II категории) в том числе вследствие повреждения СТ, грозит значительными экономическими потерями. Особенно остро этот вопрос стоит в случае, когда энергокомпания является гарантирующим поставщиком электроэнергии на оптовый рынок энергетических мощностей (ОРЭМ). В данном случае производителю грозит не только денежный штраф, налагаемый администратором торговой системы, но и снижение спроса на его продукцию, а, следовательно, снижение прибыли.

Для сетевых компаний, аварийный выход из строя СТ, установленного на подстанции, несущей большую нагрузку, чреват перегрузкой оборудования, оставшегося в работе, и вынужденным отключением менее ответственных потребителей, что так же влечёт за собой снижение прибыли и увеличение издержек компании. Кроме того, Министерством энергетики Российской Федерации разработан проект «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества услуг, реализуемых сетевыми организациями», регламентирующих корректировку уровня тарифов сетевой организации, в зависимости от уровня надёжности и качества услуг, реализуемых организацией — поставщиком электрической энергии. Это значит, что уровень тарифов сетевой компании, обеспечивающей канализацию электроэнергии, будет зависеть от количества и продолжительности (интервала времени от момента возникновения перерыва электроснабжения потребителя услуг в точке присоединения до момента восстановления электроснабжения в этой точке в полном объёме) прекращений либо ограничений подачи электроэнергии потребителям в точках присоединения их энергопринимающих устройств к электрической сети на период времени, превышающий время, необходимое для завершения успешной работы средств релейной защиты и автоматики, установленных в указанных точках присоединения.

Таким образом, надёжная работа СТ, являющегося ответственных звеном любой электрической сети, имеет под собой не только технологическую подоплёку в части бесперебойности поставок электроэнергии, но и финансовую, что обусловлено реформированием энергосистемы Российской Федерации в целом.

Учитывая вышесказанное, особенно важно выявлять изменения геометрии обмоток СТ на раннем этапе их развития. Своевременное определение данного типа дефектов позволит вывести СТ в ремонт в рабочем порядке, не допуская развития системной аварии [6−11].

На сегодняшний день в мировой практике эксплуатации электрооборудования принята и экономически оправдана диагностика «по состоянию». Поэтому совершенствование существующих и разработка новых более чувствительных методов контроля СТ является актуальной задачей, учитывая сокращение числа эксплуатационного персонала, а также значительную удаленность мест установки СТ [12−19].

Для определения геометрического состояния обмоток СТ наряду с традиционными методами активно внедряется МЧА. Данный метод позволяет оценить радиальную и осевую деформацию обмоток, измерение проводится на отключенном трансформаторе.

На текущем этапе развития диагностики МЧА существует ряд нерешенных проблем, создающих трудности в определении состояния обмоток СТ с помощью данного метода.

Во-первых, в настоящее время с помощью МЧА невозможно определить тип повреждения обмотки СТ (витковое КЗ, деформация обмотки и т. п.). Для выявления зависимости между изменениями в характеристиках СТ и степенью развития того или иного дефекта необходимо значительное количество измерений с последующим вскрытием трансформатора и поиском дефекта обмотки, что само по себе является весьма трудоемкой операцией и не всегда представляется возможным ввиду отсутствия технических (а в ряде случаев и временных) возможностей по вскрытию СТ.

Во-вторых, характеристики СТ, получаемые с помощью МЧА, неудобны для хранения и обработки. Современные мощности вычислительной техники позволяют хранить результаты первичных испытаний в виде массива, состоящего из большого количества точек, однако носители информации устаревают значительно быстрее истечения срока службы СТ, поэтому заводы-изготовители заносят исходные параметры СТ в бумажный паспорт. Хранение эталонных ЧХ обмоток в виде двумерной кривой на носителе подобного рода делает корректное сравнение текущей и первичной кривых практически невозможным.

Кроме того, анализ производится по графическому представлению вышеуказанных массивов данных, в несколько этапов, с использованием математического аппарата, внедренного в диагностический комплекс, что требует высокой квалификации персонала, выдающего заключение о состоянии обмоток СТ.

Исходя из вышесказанного, следует обозначить цель диссертационной работы: совершенствование метода оценки состояния обмоток силовых трансформаторов на основе их частотных характеристик. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: исследовать частотные характеристики обмоток реальных СТ с дефектами и без нихустановить связь между изменениями частотных характеристик СТ в МЧА и типом дефекта, а также его локализацией и степенью развитияпостроить модель обмотки СТ и исследовать её частотные характеристикиразработать способ, позволяющий паспортизировать результаты диагностических испытаний СТ методом частотного анализа без потери их информативности и повысить их результативность. На защиту выносятся: результаты экспериментальных исследований, проведённых автором на более чем ста СТ, находящихся в эксплуатациивыявленные факторы, влияющие на форму частотных характеристик обмоток, а также набор изменений передаточных функций на примере трансформатора марки ТМ-160/10, полученных экспериментально и характерных для витковых замыканий и радиальной деформации в виде «полегания» витков обмотки ВНалгоритм построения модели обмотки силового трансформатора, основанный на пошаговом подборе значений элементов схемы замещениямодель обмотки НН силового трансформатора марки ТРДН-25 000/110 и результаты моделирования: соответствие элементов модели отдельным частям обмотки СТ, влияние изменения параметров модели на её ПФ, перечень возможных дефектов обмоток СТ и изменения элементов модели, к которым они приводятоценка положения резонансных частот ПФ модели обмотки НН силового трансформатора марки ТРДН-25 000/110 в зависимости от типа дефекта, степени его развития и локализацииметодика диагностирования дефектов обмотки НН трансформатора ТРДН-25 000/110, позволяющая определять тип дефекта, его локализацию и степень развития и повышающая информативность метода частотного анализаспособ, позволяющий паспортизировать результаты измерений методом частотного анализа и упростить их интерпретацию.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в работе: установлены характерные изменения ПФ на примере трансформатора марки ТМ-160/10 при витковых замыканиях и радиальной деформации в виде «полегания» витков обмотки ВН, а также выявлены факторы, влияющие на форму частотных характеристик обмотокразработан алгоритм построения модели обмотки СТ, основанный на пошаговом подборе значений элементов схемы замещения с применением прямого моделирования методом Монте-Карло для каждого элемента схемы замещенияпостроена модель обмотки НН трансформатора марки ТРДН-25 000/110 с учётом её реальной структуры, позволяющая установить соответствие элементов модели отдельным частям обмотки СТ и влияние изменения параметров ¦ модели на её ЙФпостроены оценочные диаграммы, раскрывающие зависимость относительного изменения частот резонансов ПФ модели обмотки НН трансформатора марки ТРДН-25 000/110 от типа дефекта, степени его развития и локализацииразработана методика диагностирования дефектов обмотки НН трансформатора марки ТРДН-25 000/110, позволяющая определять тип дефекта, его локализацию и степень развития и повышающая информативность метода частотного анализапредложен способ, позволяющий паспортизировать результаты измерений методом частотного анализа и упростить их интерпретацию, основанный на спектральном анализе ПФ и замене квазинепрерывных ЧХ силового трансформатора дискретным набором резонансных частот (гаусс-портретом).

Практическая значимость работы определяется совершенствованием метода оценки состояния обмоток СТ, путём развития и углубления МЧА, получением возможности паспортизировать результаты измерений, а также упрощением их интерпретации. Внедрение результатов настоящей работы в практику диагностики трансформаторов позволит повысить информативность МЧА и более точно оценивать состояние обмоток СТ.

Достоверность результатов и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссертации определяется корректным применением надежных современных методов оценки состояния обмоток СТ, использованием при экспериментах поверенных приборов и откалиброванных диагностических комплексов, обработкой данных с помощью общеизвестных математических процедур и современных программных комплексов, воспроизводимостью результатов измерений, совпадением экспериментальных и теоретических значений экстремумов частотных характеристик СТ.

Личный вклад автора диссертации. Автором были выполнены: экспериментальные исследования МЧАразработка алгоритма и построение теоретической модели, а также исследование её характеристиксравнение и анализ полученных данныхпредставление результатов исследований в виде публикаций и диссертации.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на XII Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2006), Всероссийском конкурсе инновационных проектов студентов и аспирантов по приоритетному направлению «Энергетика и энергосбережение» (Томск, 2006), III Молодежной международной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2008 г.), Международной научно-технической конференции «Энерге-тика-2008: инновации, решения, перспективы» (Казань, 2008), Открытой молодежной научно-практической конференции предприятий энергетического кластера Республики Татарстан (Казань, 2008), Международном производственно-техническом семинаре на тему «Диагностика, испытание, эксплуатация, ремонт и модернизация энергетического оборудования» (Алма-Ата, 2010).

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации изложено в 14 печатных работах, из них 3 статьи в журналах перечня ВАК, а также 1 патент на способ. и.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируемой литературы и приложения.

3.5. Выводы.

Доказано, что моделирование обмотки СТ можно проводить по упрощенной СЗ с учетом структуры обмотки, ее геометрических размеров и используемых при ее изготовлении материалов. Предложенная модель достаточно точно соответствует обмотке НН реального трансформатора ТРДН-25 000/110. Составлена таблица соответствия, раскрывающая степень и характер влияния элементов СЗ на изменения ее ПФ, а также таблица типичных дефектов обмоток с указанием элементов, изменяющихся при соответствующем дефекте. Построены оценочные диаграммы, раскрывающие зависимость относительного изменения частот резонансов ПФ от степени развития дефекта. Описана методика диагностирования дефектов обмотки. Приведен пример определения вида дефекта обмотки, его локализации и степени развития с использованием вышеуказанных таблиц и диаграмм.

Разработан алгоритм построения модели обмотки СТ, основанный на пошаговом подборе значений элементов СЗ с применением способа гаусс-портретов и прямого моделирования методом Монте-Карло для каждого элемента СЗ. Модель обмотки, построенная по данному алгоритму, позволяет установить соответствие элементов модели отдельным частям обмотки СТ и влияние изменения параметров модели на её ПФ. Вышеуказанный алгоритм является достаточно универсальным для построения моделей обмоток СТ различных типов и размеров.

Качественные изменения ПФ, спрогнозированные в модели обмотки НН катушечного типа для трансформатора ТРДН-25 000/110, наблюдаются в экспериментах по измерению ПФ катушечной обмотки трансформатора ТМН-2500/110 при ослаблении усилия прессовки, а также многослойной цилиндрической обмотки трансформатора ТМ-160/10 при витковом замыкании и радиальной деформации в виде «полегания» витков. Проведённые эксперименты могут служить косвенным подтверждением корректности построенной модели и целесообразности её применения для оценки состояния обмоток НН трансформаторов марки ТРДН-25 000/110, а также возможности использования предлагаемого алгоритма построения модели для обмоток СТ других типов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В настоящей работе выполнены экспериментальные и теоретические исследования ЧХ обмоток СТ. Основные научные и практические результаты диссертации заключаются в следующем.

1. Установлены характерные изменения передаточных функций на примере трансформатора марки ТМ-160/10 при витковых замыканиях и радиальной деформации в виде «полегания» витков обмотки ВН, а также выявлены факторы, влияющие на форму частотных характеристик обмоток.

2. Разработан алгоритм построения модели обмотки СТ, основанный на пошаговом подборе значений элементов схемы замещения с применением прямого моделирования методом Монте-Карло для каждого элемента СЗ. Модель обмотки, построенная по данному алгоритму, позволяет установить соответствие элементов модели отдельным частям обмотки СТ и влияние изменения параметров модели на её передаточную функцию. Вышеуказанный алгоритм является универсальным для построения моделей обмоток СТ различных типов и размеров.

3. Построена модель обмотки НН силового трансформатора марки ТРДН-25 000/110 с учётом реальной структуры обмотки, позволяющая определять тип дефекта обмотки, его локализацию и степень развития. Приведён перечень возможных дефектов обмоток СТ с указанием элементов, изменяющихся при соответствующем дефекте. Составлена таблица соответствия, раскрывающая степень и характер влияния элементов СЗ на изменения ее ПФ. Таким образом, выявлена зависимость между изменениями ПФ и типом дефекта, его локализацией и степенью развития в обмотке СТ. Экспериментально получены косвенные подтверждения корректности предлагаемой модели обмотки СТ.

4. Проведена оценка положения резонансных частот ПФ модели обмотки НН силового трансформатора марки ТРДН-25 000/110 в зависимости от типа дефекта, степени его развития и локализации. Построены оценочные диаграммы, раскрывающие зависимость относительного изменения частот резонансов ПФ от степени развития дефекта.

5. Разработана методика диагностирования дефектов обмотки НН трансформатора марки ТРДН-25 000/110, позволяющая определять тип дефекта обмотки, его локализацию и степень развития и повышающая информативность МЧА. В методике определены допустимые границы деформаций, что позволяет выявлять опасные стадии развития дефектов и выдавать соответствующие рекомендации.

6. Предложен способ, позволяющий паспортизировать результаты измерений МЧА и упростить их интерпретацию, основанный на спектральном анализе ПФ и замене квазинепрерывных ЧХ силового трансформатора дискретным набором резонансных частот (гаусс-портретом). Показано, что применение данного способа целесообразно для контроля состояния обмоток СТ, так как сохраняет все характерные изменения исходных кривых и обладает рядом преимуществ:

— упрощение анализа частотных характеристик СТ;

— возможность паспортизации частотных характеристик СТ;

— углубление МЧА;

— простота построения кривой из линейчатого спектра без потери её наглядности и возможности визуального сравнения.

Показать весь текст

Список литературы

  1. М.Ю., Львов Ю. Н., Дементьев Ю. А. и др. О надежности силовых трансформаторов и автотрансформаторов электрических сетей // Электрические станции. 2005. № 11.
  2. Анализ причин повреждений и результаты обследования технического состояния трансформаторного оборудования / B.C. Богомолов, Т. Е. Касаткина, С. С. Кустов и др. // Вестник ВНИИЭ. 1997. С. 25−32.
  3. Проблемы эксплуатации автотрансформаторов в энергосистеме с повышенными ТКЗ / B.C. Богомолов, H.H. Хубларов, М. Ю. Львов и др. // Доклад СИГРЭ 12−106,2000.
  4. В.В. Проблемы диагностики технического состояния мощных силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов / Совет по диагностике при Уралэнерго. Екатеринбург. 1999. Информ. бюл. № 11.
  5. Разработка и применение новых методов оценки состояния силовых трансформаторов / Т. Aschwanden, М. Haessig, V. Der Houhannesian et al. // Доклад СИГРЭ 12−207. 1998.
  6. .Н., Востросаблин A.A. О риске в электроэнергетике // Промышленная энергетика. 1999. № 12. С. 42−45.
  7. Повреждаемость, оценка состояния и ремонт силовых трансформаторов / А. П. Долин, В. К. Крайнов, В. В. Смекалов и др. // Энергетик. 2001. № 7. С. 30−34.
  8. M., Pewca Wl. Стойкость трансформаторов к воздействию КЗ // Energetyka. 2000. № 11. Р. 555−561.
  9. Дж. Диагностика оборудования подстанций // Мировая электроэнергетика. 1997. № 4. С. 45−48.
  10. R. Современная технология трансформаторостроения и тенденции разработок на будущее // Electra. 2001. № 198.
  11. O.A. Научные и практические аспекты функционирования энергосистем и развитие базы отечественного трансформаторостроения // ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. 2002. № 4.
  12. . А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов. -М., НЦ ЭНАС, 2002. 216 е.: ил.
  13. Г. В. Измерение сопротивления короткого замыкания блочных трансформаторов под рабочим напряжением // Энергетика и электрификация. 1996. № 3. С. 19−24.
  14. Определение смещения обмоток трансформатора с помощью частотной характеристики потерь рассеяния / L. Bolduc, P. Picher, G. Pare et al. // Доклад СИГРЭ 12/33−02. 2000.
  15. Устройство для диагностики под нагрузкой радиальных механических деформаций мощных двухобмоточных трансформаторов / H.H. Абрамцева, В. Ю. Горшунов, Е. Г. Григорьева и др. // Электрические станции. 1996. № 11. С. 63−66.
  16. C.B. Регистратор параметров нормального режима для контроля деформации обмоток силового трансформатора без отключения от сети // Изв. вузов. Электромеханика. 1993. № 5. С. 105−107.
  17. Е.Д., Дорожко C.B., Бричников С. М. Программа оценки деформации обмоток силовых трансформаторов по параметрам нормального режима//Изв. вузов. Электромеханика. 1994. № 6. С. 91.
  18. РД 34.45−51.300−97. Объем и нормы испытаний электрооборудования / Под общ. ред. Б. А. Алексеева, Ф. Л. Когана, Л. Г. Мамиконянца. — 6-е изд., с изм. и доп.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.-256 с.
  19. ГОСТ Р 50 571 16−99. Гл. 61. Приемо-сдаточные испытания.
  20. Правила устройства электроустановок. (ПУЭ, 7 издание). М., Энер-гоатомиздат, 2007.
  21. СО 153−34.20.501−2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. — М.: Изд-во ЭНАС, 2003.
  22. ГОСТ 11 677–85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1986.
  23. ГОСТ 20 911–89. Техническая диагностика. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1990.
  24. ГОСТ 3484–88. Трансформаторы силовые. Методы испытаний. М.: Изд-во стандартов, 1989.
  25. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Клюев В. В., Соснин Ф. Р., Ковалев A.B. и др. М.: Машиностроение, 2003.
  26. ГОСТ 16 110–82. Трансформаторы силовые. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1982.
  27. ГОСТ 30 830–2002. Трансформаторы силовые, Часть I Общие положения (МЭК 60 076−1-93).
  28. ГОСТ 20 243–74. Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании. Изд-во стандартов, 1974.
  29. РД ЭО 0410−02. Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов.
  30. Сборник методических пособий по контолю состояния электрооборудования. Раздел 2. Методы контроля состояния силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих и дугогасящих реакторов. М: ОРГРЭС, 1997.
  31. H.JI. Испытание и проверка электрического оборудования. М.: Энергия, 1975.
  32. Э.С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций: Учебник для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1979 464 е., ил.
  33. A.A.Дробышевский, Е. И. Левицкая, Д. В. Андреев, В. Р. Бельцер. Диагностика деформаций обмоток силовых трансформаторов и реакторов методом низковольтных импульсов // Электротехника № 3, 1997 г., с. 48−51.
  34. Об измерениях сопротивления КЗ трансформаторов // Эксплуатационный циркуляр Ц-02−88(Э). Минэнерго СССР. 1988.
  35. A.A., Панибратец А. Н. Диагностика механического состояния обмоток трансформаторов в эксплуатации // Материалы IX Симпозиума «Электротехника 2030», доклад 4.20, 29−31 мая 2007 г.
  36. Lech, W. and Tyminski, L. Detecting transformer winding damage by the Low Voltage Impulse method. Electrical Review, No. 21, Vol 179, November 1966, pp 768−772.
  37. С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. «Радиотехника». 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2000. -462 е.: ил.
  38. И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1986. — 512 е.: ил.
  39. . И. Электрические измерения: Справочник (в вопросах и ответах). — М.: Агропромиздат, 1987. — 224 с: ил.
  40. В.Ю. Цифровые измерительные устройства. — М.: Энергоиздат, 1985.
  41. A.B., Рыбинский Ю. В. Электрические измерения. — М.: Колос, 1979.
  42. П.В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений.— Л.: Энергоатомиздат, 1985.
  43. Н.И. Введение в метрологию.— М.: Изд. стандартов, 1985.
  44. Д. Техника измерений и обеспечение качества. Справочная книга / Перевод с немец, под ред. JT.M. Закса, С. С. Кивилиса.— М.: Энергоатомиздат, 1983.
  45. Электрические измерения / В. Н. Малиновский, Р.М.Демидова-Панферова, Ю. Н. Евланов и др.- Под ред. В. Н. Малиновского.— М.: Энергоатомиздат, 1985.
  46. Электрические измерения / Под ред. A.B. Фремке, — JL- Энергия, 1980.
  47. В. В., Цурпал С. В. и др. Определение деформации обмоток крупных силовых трансформаторов // Электрические станции. 1988. № 6.
  48. A.W.Darwin, D. Sofian, Z.D.Wang, P.N.Jarman. Interpretation of frequency response analysis (FRA) results for diagnosing transformer winding deformation // CIGRE 2009 6th Southern Africa Regional Conference, Paper P503:'
  49. JI.B., Шифрин Л. Н., Алпатов M.E. Современные тенденции в создании и диагностике силовых трансформаторов больших мощностей // Энергетика № 1, 2008 г., с. 45−69.
  50. Leibfried Tk, Feser К., Miksa Tk Непрерывный контроль трансформатора мощностью 350 MB-А с помощью анализа переходной функции // Elektrizitaetswirtschaft. 1997. Vol. 96. № 10. S. 477−482.
  51. S., Fetherston F. Техника определения частотных характеристик у трансформатора в рабочем и отключенном состоянии // IEEE Power Engineering Review. 1999. Vol. 19. № 8. P. 54−56.
  52. Переходная функция — метод определения эффективности испытаний током короткого замыкания и диагностики изоляции на месте установки трансформатора / J. Christian, К. Feser, Т. Leibfried, F. Jaeggi // Elektrizitaetswirtschaft. 1999. № 7. S.40−44.
  53. Метод переходной функции для определения деформаций в силовых трансформаторах после транспортировки, коротких замыканий или 30 лет работы / К. Feser, J. Christian, С. Neumann et al. // Доклад СИГРЭ 12/33−04. 2000.
  54. Сви П. М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1992. — 240 е.: ил.
  55. Е.С. Расчет импульсных градиентов в многокатушечных трансформаторных обмотках // Электричество, 1950, № 9, с.45−51.
  56. А.К. Расчет перенапряжений в катушечных обмотках трансформаторов. — Электричество, 1967, № 4, с.29−34.
  57. Ю.А., Бунин А. Г., Конторович Л. Н. Расчет импульсных воздействий на главную и продольную изоляции обмоток трансформатора по многоэлементным схемам замещения // Известия вузов. Электромеханика, 1973, № 12, с. 1302−1312.
  58. А.Г., Конторович Л. Н., Виногреев М. Ю. Расчет распределения токов и напряжений в обмотках трансформаторов. Электротехника, 1977, № 4, с. 8−11.
  59. А. Г., Виногреев М. Ю. Расчёт распределения токов в трансформаторах с многопараллельными винтовыми обмотками в установившихся режимах // Изв. вузов. «Электромеханика», 1985, № 4, с.77−85.
  60. Р.Т.М. Vaessen, N.V. Kema. Transformer model for high frequencies // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.3, N4, October 1988.
  61. P.T.M. Vaessen, N.V. Kema, E. Hanique. A new frequencies response analysis method for power transformers // IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.7, N1, Jan. 1992.
  62. John A. Lapworth and Paul N. Jarman. Winding movement detection in power transformers by frequency response analysis (FRA) // The National Grid Company pie (NGC), UK.
  63. А.Ю., Шлегель О. А., Запорожец М. И. Диагностика повреждений силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации на ТЭЦ Волжского автозавода//Электрические станции, 1994, № 2, с. 43−46.
  64. А.А., Левицкая Е. И. Индикация повреждений обмоток трансформаторов с использованием метода низковольтных импульсов // Электротехника, 1994, № 10, с. 27−28.
  65. А.Ю., Шлегель О. А. Диагностика повреждений и методика обработки результатов измерений силовых трансформаторов при динамических испытаниях и в эксплуатации // Электротехника, 1997, № 2, с. 32−34.
  66. Th.Aschwanden, M. Hassig, J. Fuhr, O. Lorin, V. Der Hoahanessian, W. Zaengl, A. Schenk, P. Zwelaclcer, A. Piras, J.Dutoit. Development and application of new condition assessment methods for powerr transformers // Сессия CIGRE-98, доклад № 12−07.
  67. Eiji Ozaki, Shinya Soyama. An Application of FRA to fault Location on transformer // Hamakowaswku operation, Power system, Toshibo Corp. Kawasakum, Japan.
  68. Vandemaar, Wang, Stefanski, Word. Frequency Response Analysis Using the Impulse test method as a Transformer diagnostic technical // Powertech labs Ivc, Com Edison, EPRI.
  69. Fred Fetherston. Some sensitivity issues for FRA measurement // Symposium CIGRE, 2001, Cairus, Australia.
  70. Islam S., Pinhas N., Hullett J. Effect of load current on frequency response signatures of large power transformers // Symposium CIGRE-2001, CAIRNS, Австралия, доклад № 400−11.
  71. A.K., Ларин B.C., Матвеев Д. А. Инженерный метод расчёта электрической прочности главной изоляции силовых трансформаторов высокого напряжения // Электричество, 2005, № 7, с. 82−85.
  72. А.А., Левицкая Е. И., Лурье А. И., Панибратец А. Н. Комплексная оценка механического состояния обмоток силовых трансформаторов при испытаниях и в эксплуатации // Электротехника, 2006, № 9, с. 33−38.
  73. А.Ю. Методы низковольтных импульсов и частотного анализа для контроля механического состояния обмоток силовых трансформаторов // ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность, 2007, № 2, с. 41−45.
  74. М.Ю., Антипов К. М., Львов Ю. Н., Мамиконянц Л. Г., Комаров В. Б., Цурпал C.B., Шифрин Л. Н., Дементьев Ю. А. Оценка предельного состояния СТ и AT // Электрические станции, 2008, № 1, с. 44−49.
  75. A.M. Построение диагностических моделей резистивных электрических цепей // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, 2008, № 9, с. 44−49.
  76. Ю.И., Дорогокупля В. А., Желонин В. А., Кравченко C.B., Лазарев В. И., Остренко М. В., Тарчуткин А. Л., Чорноготский В. М. Программное обеспечение проектирования трансформаторов и реакторов // ЭЛЕКТРО, 2009, № 4, с. 26−35.
  77. Н.В., Кац М.А. Некоторые вопросы расчёта электрических цепей со взаимными индуктивностями // ЭЛЕКТРО, 2009, № 5, с. 8−12.
  78. В.И., Желонин В. А. Формирование расчётной схемы трансформатора для программы EMTP-RV на основе результатов расчёта программы VLN // ЭЛЕКТРО, 2009, № 5, с.28−32.
  79. А.С., Матвеев Д. А. Совершенствование методики расчёта импульсных перенапряжений в обмотках силовых трансформаторов путём учёта их частотных характеристик // ЭЛЕКТРО, 2010, № 1. с.27−32.
  80. Л.М., Макарова Н. Л. Стационарное средство диагностирования изоляции силовых трансформаторов под напряжением // Электрические станции, 2011, № 2, с. 53—56.
  81. А.А. Обработка однократных технических и многократных измерений: Учеб. пособие. Казань: Казан, гос. энерг. ун-т, 2005.
  82. Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: Учеб. пособие для студ. втузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1989.-384 е.: ил.
  83. П.М. Расчет трансформаторов. Учеб. Пособие для вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976. 544 с. с ил.
  84. A.Kraetge, M. Kriiger, J.L.Velasquez, H. Viljoen, A.Dierks. Aspects of the practical application of sweep frequency response analysis (SFRA) on power transformers // CIGRE 2009 6th Southern Africa Regional Conference, Paper P504.
  85. Р.Г. Ильдарханов. Диагностирование дефектов обмоток силовых трансформаторов методом низковольтных импульсов // Энергетика Татарстана № 1(13), 2009, с. 69−72.
  86. Р.Г. Ильдарханов, А. Е. Усачев. Контроль состояния обмоток силовых трансформаторов путём спектрального анализа передаточных функций // Известия ВУЗ. Проблемы энергетики № 3−4, 2010. с. 38−47.
  87. З.А. Баширов, С. Р. Каминский, Э. Ю. Абдуллазянов, Р. Г. Ильдарханов. Способ определения мест повреждений линий электропередач распределительных сетей. Патент РФ № 2 292 559 от 25 августа 2005 г., G01R31/11.
  88. А.Е., Ильдарханов Р. Г. Дистанционная диагностика состояния силовых трансформаторов на основе исследования их частотных характеристик // Известия ВУЗ. Проблемы энергетики. 2007, № 5−6.
  89. Ю.В., Гурский О. В. Синтез фильтров: Учебное пособие. — М.: Изд-во МАИ, 1990. 76 е.: ил.
  90. Р. Справочник по расчету фильтров: Пер. с нем. — М.: Радио и связь, 1983. — 752 е., ил.
  91. В.П. Основы теории цепей: Учебник для вузов спец. «Радиотехника». М.: Высш. шк., 1985. — 496 е., ил.
  92. Дж.Д. Теория электрических фильтров: Пер. с англ. / Под ред. A.M. Трахтамана. М.: Сов. радио, 1980. — 240 е., ил. Пер. изд.: J. D. Rhodes. Theory of Electrical Filters, США, 1976.
  93. Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, A.B. Нетушил, C.B. Страхов. Основы теории цепей. Учебник для вузов. Изд. 4-е, переработанное. М., «Энергия», 1975. 752 с. с ил.
  94. Техника высоких напряжений. Учебник для студентов электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов. Под общей ред. Д. В. Разевига. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976. 488 с. с ил.
  95. Г. В. Силовой трансформатор: этапы эволюции // ЭлектрошГо. 2004, № 2.
  96. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под. ред. С.Д. Лизу-нова, А. К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004. 616 с.
  97. .Н. и др. Электрические машины: Трансформаторы: Учеб. пособие для электромех. спец. вузов/Б.Н. Сергеенков, В. М. Киселев, H.A. Акимова- Под. ред. И. П. Копылова. -М.: Высш. шк., 1989. 352 е.: ил.
  98. Л.В. Электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов. — М.: Энергия, 1981. 392 е., ил.
  99. Н. Д., Винаковская Н.Г, Лифанов В. Н. Электротехническое материаловедение: Учеб. пособие.- Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006.-76 с.
  100. П.Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Справочная книга. — 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. — 488 е.: ил.
  101. Р.Г. Ильдарханов. Математическая модель обмотки трансформатора ТРДН-25 000/110 // Энергетика Татарстана № 3(19), 2010, с. 60−66.
  102. Хернитер Марк Е. Multisim® 7: Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств. (Пер. с англ.) / Пер. с англ. Осипов А. И. М.: Издательский дом ДМК-Пресс, 2006. — 488 е.: ил.
  103. Р.Ш. Загидуллин. Multisim, Lab VIEW, Signal Express. Практика автоматизированного проектирования электронных устройств. — М.: Горячая линия Телеком, 2009. — 368 е.: ил.
  104. М. Бейер, В. Бёк, К. Мёллер, В. Цаенгль. Техника высоких напряжений: теоретические и практические основы применения. Пер. с нем. / Под ред. В. П. Ларионова. -М.: Энергоатомиздат, 1989. — 555 е.: ил.
  105. А. А., Левицкая Е. И. Исследование собственных частот колебаний обмоток и их влияние на осевые усилия короткого замыкания // Электротехника. 1978. № 4. С. 50—53.
  106. В. П., Лурье А. И., Мильман Л. И. Стойкость сжимаемых обмоток трансформаторов при действиях радиальных усилий короткого замыкания // Электротехника. 1975. № 4. С. 39—42.
  107. А. И. Осевые усилия в обмотках трансформаторов // Электричество. 1972. № 4. С. 23−31.
  108. Г. Н., Наяшков И. С. Электродинамические силы в трансформаторах // Электричество. 1955. № 8. С. 39—46.
  109. Сопротивление трансформаторов усилиям при КЗ: Опыт Франции в испытаниях, ремонтах и расчетах / P. Macor, G. Robert, D. Girardot et al. // Доклад СИГРЭ 12−102. 2000.
  110. Ю.П. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: учебник для вузов / Ю. П. Рыжов. М.: Издательский дом МЭИ, 2007. — 488 е.: ил.155
Заполнить форму текущей работой