Об'єктом дослідження є закони розподілу показників ізоляції конденсаторного типу, які отримані в ході профілактичних випробувань, як для справних, так і дефектних високовольтних вводів напругою 110 кВ герметичної і негерметичної конструкції. Одним з найбільших проблемних місць при діагностиці стану високовольтних вводів є недостатня вивченість і відсутність обґрунтування законів розподілу даних профілактичних випробувань ізоляції конденсаторного типу вводів. В ході дослідження використовувався комплексний підхід до вирішення поставлених завдань, включаючи теорію ймовірності і статистичний аналіз, аналіз світового досвіду та логічний підхід. У перспективі передбачається поширення отриманих результатів на ввода других типів, що мають аналогічні проблеми при діагностиці стану. Запропоновано метод статистичної обробки результатів періодичних випробувань високовольтних вводів, який дозволяє сформувати масиви з однорідними значеннями показників в умовах обмеженості вимірювальної інформації. Встановлено, що для вводів герметичної і негерметичної конструкції показники ізоляції, як для справного, так і дефектного стану, можуть бути описані розподілом Вейбулла. Отримано, що щільності розподілу для справного і дефектного стану високовольтних вводів перетинаються, а отже, не можуть бути вибрані гранично-допустимі значення параметрів ізоляції, які б не давали помилкових рішень. Пропонується гранично-допустимі значення показників ізоляції високовольтних маслонаповнених вводів визначати з використанням методів статистичних рішень і з урахуванням найбільш значущих експлуатаційних факторів. Показано, що для високовольтних вводів однієї і тієї ж конструкції має місце зміщення математичних очікувань, яке обумовлено розходженням тривалості експлуатації і різними коефіцієнтами завантаження трансформаторів. Дану обставину необхідно враховувати при коригуванні гранично-допустимих значень показників ізоляції високовольтних вводів. Використання розроблених алгоритмів і процедур математичної статистики в задачах діагностування високовольтних вводів сприяють поліпшенню експертних оцінок і прийняття рішень.
Запропоновано метод визначення гранично допустимих значень показників ізоляції високовольтних маслонаповне них вводів, які забезпечують мінімальне значення ризику. Пропонований метод відрізняється тим, що гранично допу стимі значення показників визначаються шляхом мініміза ції функції середнього ризику, методом Ньютона, з ураху ванням реальних умов експлуатації обладнання, що дозволяє підвищити експлуатаційну надійність вводів. Отримано вираз для визначення середнього ризику з ураху ванням закону розподілу показників ізоляції високовольтних вводів (Вейбулла), мінімізація якого дозволяє визначати гра нично допустимі значення показників, з урахуванням їх тер міну експлуатації, значення струмів завантаження, сорту трансформаторного масла і інших чинників. Виконано порівняльний аналіз значень ризиків, які супро воджуються використанням гранично допустимих значень показників, регламентованих в Україні, з гранично допус тимими значеннями показників, які отримані різними мето дами. Аналіз показав, що мінімальне значення ризиків за безпечують гранично допустимі значення показників, які отримані методом мінімального ризику з урахуванням умов експлуатації вводів. Виконано аналіз впливу значень ймо вірностей справного і дефектного стану вводів, вартостей помилкових рішень, а також значення параметрів масшта бу і форми розподілу Вейбулла на гранично допустимі зна чення показників ізоляції високовольтних маслонаповнених вводів герметичній конструкції. Встановлено, що збільшен ня ймовірності виникнення дефекту і його умовної вартості, а також збільшення терміну експлуатації вводів і заванта ження призводить до зниження гранично допустимих значень показників. Доведено, що гранично допустимі значення показ ників ізоляції високовольтних вводів, що забезпечують міні мум економічних збитків, не є постійними. Для практичної реалізації методу мінімального ризику в процесі експлуатації запропоновано використовувати відношення правдоподібно сті, які дозволяють виконувати діагностику стану високо вольтних вводів з мінімальним ризиком, але без визначення гранично допустимих значень показників Ключові слова: високовольтний ввід, показники ізоляції, мінімальний ризик, ймовірності помилкових і правильних рішень, розподіл Вейбулла, відношення правдоподібності
The results of the analysis of the influence of operating conditions and design of high-voltage bushings on the values of dielectric loss tangent of high-voltage bushing basic insulation. For analysis a model of two-factor cross-sectional dispersion analysis, which allows to simultaneously evaluate the influence of two factors and evaluate the effect of their interaction is used. In the model used, it is assumed that the effects of changes in the levels of factors are non-additive, that is, the difference in mathematical expectations between any two levels of one factor is not the same for any levels of the other. Testing the hypothesis of the significance of the influence of factors and their interactions is performed using the Fisher criterion. This method was implemented in the form of the author' program «two-factor dispersion analysis». The results of periodic monitoring of the state of high-voltage bushings of 110, 220 and 330 kV with different types of insulation were used as initial data. Using the model of two-factor cross-sectional dispersion analysis, it was found that the aging intensity of the main insulation of bushings is influenced by both the operating conditions and the design features of the bushings. Maximum permissible values of diagnostic indicators of high-voltage bushings should be normalized taking into account such factors as nominal voltage, type of protection and type of insulation, load of bushings and the composition of consumers. Since, based on the analysis performed, it was established that these factors have a significant impact on the values of diagnostic indicators of insulation of bushings. According to the results of the analysis performed, it was established that such factors as the type of bushing and phase do not have a significant effect on the change in the values of diagnostic indicators of high-voltage bushings, and, therefore, they can be ignored when determining the maximum permissible values of the indicators. References 24, tables 7, figures 14.Key words: high-voltage bushing, insulation, two-factor cross-sectional dispersion analysis, insulation indicators, dielectric loss tangent. Бібл. 24, табл. 7, рис. 14. Ключові слова: високовольтний ввід, ізоляція, двохфакторний перехресний дисперсійний аналіз, показники ізоляції, тангенс кута діелектричних втрат. 110, 220 и 330 кВ с изоляцией разного типа. Используя модель двухфакторного перекрестного дисперсионного анализа, установлено, что на интенсивность старения основной изоляции вводов оказывают влияние как условия эксплуатации, так и особенности конструктивного исполнения вводов. Новые положения, по сравнению с известными решениями, состоят в том, что предельно допустимые значения диагностических признаков высоковольтных вводов следует нормировать с учетом таких факторов, как номинальное напряжение, тип защиты и тип изоляции, загрузка вводов и состав потребителей. Полученные результаты могут быть алгоритмически реализованы в виде отдельного модуля информационно-аналитической системы (ИАС) для диагностики состо...
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.