【摘 要】
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油浸式变压器在电力系统的运行中处于核心位置,保证它的安全运行是维护电力系统稳定运行的重要基础。目前,传统油浸式变压器中使用的液体绝缘介质是矿物绝缘油,由于难以生物降解,一旦泄漏,将对电力系统的稳定运行造成极大的破坏,同时也会污染水源和生活环境,并伴随着巨大的经济损失。促使着人们寻找一种可以代替矿物绝缘油的环保型液体绝缘材料。植物绝缘油具有燃点高、降解率达98%等优点,可作为矿物绝缘油的良好替代品,
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油浸式变压器在电力系统的运行中处于核心位置,保证它的安全运行是维护电力系统稳定运行的重要基础。目前,传统油浸式变压器中使用的液体绝缘介质是矿物绝缘油,由于难以生物降解,一旦泄漏,将对电力系统的稳定运行造成极大的破坏,同时也会污染水源和生活环境,并伴随着巨大的经济损失。促使着人们寻找一种可以代替矿物绝缘油的环保型液体绝缘材料。植物绝缘油具有燃点高、降解率达98%等优点,可作为矿物绝缘油的良好替代品,但变压器在运行过程中不断受到各种应力的作用而逐渐老化,导致其机械性能和绝缘性能下降。为了研究植物油浸纸绝缘系统老化规律以及绝缘诊断方法,本文引入分数元和分数微积分概念,提出了基于混沌灰狼算法(CWGO)的植物油浸纸绝缘分数Zener模型参数辨识的方法。该方法能直接反映出油纸绝缘频域介电谱携带的信息,利用频域介电谱法(FDS)得到的复介电常数值?*求取分数Zener模型参数。首先,利用CGWO辨识不同老化程度植物油浸纸绝缘样品的分数Zener模型参数,并以老化28天样品为例计算复介电常数实部?′、虚部?′′与实测值的重合度分别高达95%、99%,与原始灰狼算法(GWO)和遗传算法(GA)相比,具有初始位置准确、收敛速度快等优点,同时也表明分数Zener模型能表征植物油浸纸系统老化过程。运用CGWO求解模型参数,得到老化试品FDS复介电常数有关的分数Zener模型中的形状参数?、极化参数?b、弛豫时间?,并发现它们分别与老化程度存在有效规律。利用数学拟合得到表征植物油浸纸绝缘试品老化状态的参量Av与弛豫时间τ、形状参数?、极化参数?b之间分别存在着极优幂数函数关系;而表征植物油浸纸绝缘老化程度的参量Ck与形状参数?之间存在着指数函数关系,与弛豫时间τ、极化参数?b之间分别存在着较高的幂函数关系。为了使FDS更精确的评估植物油浸纸绝缘系统的老化状态,本文进行了温变FDS测试。首先,通过测试结果表明:测试温度越高,植物油浸纸绝缘体系的复介电常数越大,且?′仅在低频段10-4~10-1Hz存在明显区分,?′′在全频段10-4~103Hz范围内均存在差异。由此提出了基于?′特征频率点的频域谱平移方法。其次,通过拟合发现,当?′在f=10-4Hz时随测试温度的增加曲线变化率绝对值∣λ(f)∣呈幂函数增加,用量化的方式解决温度对频域介电谱的影响。并通过实例验证了温度归算方法和绝缘评估方法的可靠性和有效性,为量化研究变压器油浸纸绝缘状态和实际工程中变压器绝缘状态的诊断提供了一定的帮助。
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