Miksi ja mitä muuntajan vikakaasuja tulee mitata?

Samankaltaiset tiedostot
Jatkuvatoiminen monitorointi vs. vuosittainen näytteenotto

Online DGA mittausteknologiat. Vaisala

EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Muuntajien öljyanalyysi

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

BL20A0300. Suurjännitetekniikka

Sähkökatkoja tapahtuu 24/7 tarvitaan jatkuvaa valvontaa / ESTÄ MUUNTAJIEN VIAT VAISALAN AVULLA

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Tuotantopäivitys

Sähkökaapelien palomallinnuksen uusia menetelmiä ja tuloksia

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

Käytettävyysanalyysi

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

Capacity Utilization

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmaeristeiset ylijännitesuojat

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Normaalipotentiaalit

4x4cup Rastikuvien tulkinta

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Hiukkaspäästöjen mittaus

Making LED lighting solutions simple TM.

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

Icewing Frostwing Trafin auditorio klo 14 Pekka Koivisto. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO

KEHITTYNYT PUTKJÄRJESTELMÄ TYHJIÖPUTKIKERÄIMIÄ VARTEN

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO)

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

Q Osavuosikatsaus Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Kemiallinen reaktio

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Biokaasun jakelu Suomessa

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Jarno Kinnunen, ABB Oy, Moottoreiden hyötysuhteet

Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Curriculum. Gym card

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

1. Malmista metalliksi

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

TAVOITTEENASETTELU KULKEUTUMISRISKIN ARVIOINNISSA. Jussi Reinikainen, SYKE

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

Vuosi Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Kiinteistöautomaatio energiatehokkuuden edistämisessä. Copyright Siemens Osakeyhtiö All rights reserved

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Olet vastuussa osaamisestasi

Asenne ja kulttuuri vs. lentoturvallisuus

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

Lahden kaupungin metsien hiililaskennat

Valuhartsieristeiset jakelumuuntajat

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2014

TIES592 Monitavoiteoptimointi ja teollisten prosessien hallinta. Yliassistentti Jussi Hakanen syksy 2010

ILMASTOINTI Texa Konfort 780R Bi-Gas

812336A C++ -kielen perusteet,

Osavuosikatsaus

What gets measured gets done

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Prosessimittaukset. Miksi prosessikierroista tehdään mittauksia

Kiertotalous teollisuudessa

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Osavuosikatsaus Q JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

OMINAISUUDET

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Alkuperätakuun aamupäivä Kaija Niskala. Uusiutuvan energian direktiivin RED II muutosehdotukset

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Keskijännitekaapeleiden kunnon arviointi

Konsentraatti Ulkonäkö: kirkas, kellertävän ruskea neste* Varastointi: 0-35 C miel. alkuperäisessä säiliössä

Adare Co. Limerick Irlanti Puh Sähköposti: Verkkosivu:

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

Muita tyyppejä. Bender Rengas Fokusoitu Pino (Stack) Mittaustekniikka

KOKSIN OMINAISUUDET MASUUNIN OLOSUHTEISSA

Transkriptio:

Miksi ja mitä muuntajan vikakaasuja tulee mitata? Teemu Auronen

Muuntajien jatkuvatoiminen mittaus: Miksi nyt? Kehittynyt tiedonsiirto mahdollistaa tehokkaan resurssien valvonnan Tehoreservit vs optimointi 5

Muuntajien tyypillisiä ongelmakohtia Odotetun eliniän ylittyminen (keskiarvo. >35 vuotta) Korkea kuormitusaste Tiheä kytkentäsykli Toistuvat vikatilat Tuntematon vikahistoria tai puutteeliset lähtötiedot (FAT) Seisokkien aiheuttamat suorat & epäsuorat kustannukset Uusien muuntajien pitkä toimitusaika Syrjäiset sähköasemat 6

Muuntajamittauksen kasvutekijöitä Kasvava sähköntarve = kasvava muuntajamarkkina Suurmuuntajien asennuskannan on ennustettu kasvavan 57 000 yksiköllä vuoteen 2020 mennessä*. (nykyinen kanta >400,000) Turvallisuus-, saatavuus- ja tehokkuus-säännöstön kehittyminen Esim. EcoDesign direktiivi EUssa (muuntajien häviöiden vähentäminen) Vakuutukset Julkinen kuva Hajautettu sähköntuotanto muuntajien dynaaminen kuorma SmartGrid yms.aloitteet tiedon saanti & tiedon tarve Miehittämättömät sähköasemat automaatioasteen kasvu Muuntajavalmistuksen uudet trendit Materiaalit Optimointi & toleranssit Valmistajat * StatPlan: 'The Global Market for Transformers 2014-2020' Senja Leivo 7

Kunnonvalvonnan tavoitteita Jokaisen käyttäjän tulisi miettiä omia tavoitteitaan kunnonvalvonnan suhteen Miksi ja miten? Tyypillisesti muuntajien kunnonvalvonnan tavoitteina on: Maksimoida sijoituksen tuotto Minimoida käytön aikaiset kustannukset Tyypillisesti huollon optimoinnin tavoitteina on: Pidentää muuntajien elinikää turvallisesti ja hallitusti Estää vikatilanteita syntymästä Muuntajakantaa arvoidessa joudutaan pohtimaan Pidetäänkö ennallaan, huolletaanko vai vaihdetaanko muuntaja Onko meillä omia resursseja ja osaamista vai hankitaanko ne ulkoa Monesti kyse on riskien hallinnasta, riski= todennäköisyys x seuraus Jatkuvatoiminen mittaus on oiva apuväline tuo riskin hallintaan ja mahdollistaa aikaperustaisesta huoltotoiminnasta kuntoperusteiseen huoltotoimintaan siirtymisen 8

Miksi muuntaja on kiinnostava komponentti mitata? Teräs, kupari, paperi, öljy, puu + jännite= kemiallinen reaktori 9

Muuntajan ikääntymisprosessi Kosteus, lämpötila ja happi ovat muuntajien ikääntymisen merkittävimmät vaikutustekijät Kemialliset reaktiot aiheuttavat: Mekaanista heikkenemistä Eristyskyvyn alenemaa Muuntaja-öljy ei ole ainoastaan eriste, vaan myös hyvä tiedonlähde Muuntaja-öljyn mittaaminen antaa hyvän käsityksen: Öljyn & paperin ikääntymisen tasosta Kehittyvistä sisäisistä vaurioista (DGA) 10

Kuinka vikakaasut syntyvät muuntajan sisällä? Kaasut voivat syntyä useasta eri lähteestä 1) Öljymolekyylien hajoamisreaktion seurauksena 2) Paperimolekyylien hajoamisreaktion seurauksena 3) Hajakaasuuntumis-ilmiöiden (Stray gassing) kautta 4) Muiden lähteiden, kuten UV-valon aiheuttamana Intensiiviset viat tuottavat kaasua nopeasti Laajemmalla alueella olevat viat tuottavat enemmän kaasua Vikakaasut esiintyvät joko öljyyn liuenneina tai vapaina kaasuina Kaasuja voidaan mitata joko näytteiden tai jatkuvatoimisen mittauksen avulla

Öljyn hajoamisreaktion seurauksena syntyvät kaasut Muuntaöljy koostuu useista hiili- ja vety-atomeista ja niiden sidoksista C-H sidokset rikkoutuvat matalan energian seurauksena Vety C-C sidokset rikkoutuvat korkean energian seurauksena epästabiilit yhdisteet vikakaasut

Paperin hajoamisreaktion seurauksena syntyvät kaasut Muuntajan eristeenä oleva paperi valmistetaan selluloosasta Selluloosa pitää sisällään useita ketjutettuja yhdisteitä C-O sidokset rikkoontuvat hyvin alhaisilla lämpötiloilla, n. 100 ºC Korkeammisssa n. 300 ºC lämpötiloissa voidaan nähdä paperin kokonaisvaltaista hiiltymistä Kaasut syntyvät rikkoontuneiden sidosten epästabiilien yhdisteiden kautta

Muut kaasujen lähteet Viime-aikaiset tutkimukset ovat paljastaneet tiettyjen passivointi-yhdisteiden aiheuttavan nk. hajakaasuuntumis-ilmiötä tiettyjen öljytyyppien tapauksissa. Hajakaasuuntumis-ilmiö saattaa esiintyä hyvin alhaissa lämpötiloissa (60 ºC) ja voi aiheuttaa epäselvyyttä siinä, onko kyseessä oikea vika vai ei. Kaasuja syntyy myös mm; UV-valon kohdatessa öljyn, esim valolle altistuneed öljynäytekapselit Tiettyjen pintamateriaalien & öljyn vaikutuksesta, esim galvanoidut pinnat Muita muuntajaöljyssä raportoituja liuenneita kaasuja ovat happi ja typpi Ne eivät kuitenkaan ole luokiteltu vikakaasuiksi Ei-raportoitujen kaasujen määrä on suuri

Mitä vikakaasuja tulisi mitata? Indikaatio / Vikakaasu CO CO 2 CH 4 C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 H 2 H 2 O Paperin ikääntymien X X X Öljyn hajoaminen X X X X X Vuodot säiliössä, X tiivisteissä jne. Termiset viat, paperi X X X X Termiset viat, öljy X X Jälki X @ 150-300 C Termiset viat, öljy X X X Jälki X @ 300-700 C Termiset viat, öljy X X X X >700 C Osittaispurkaukset (PD) X Jälki X Kipinöinti X X X X X 15

Kaasujen esiintyminen eri vikatilanteissa Useamman kaasun mittaaminen mahdollistaa vikatyyppien analysoinnin Vikatyypit: PD osittaispurkaukset S hajakaasuuntuminen T1 termiset viat <300 C O hapettuminen C hiiltyminen T2 termiset viat 300-700 C T3 termiset viat >700 C D1 Matalan energian purkaukset D2 Korkean energian purkaukset Ref. Dr. Duval 16

Parametrien tulkinta Standardit IEC IEEE CIGRE Typical concentration values are preferably to be considered as initial guidelines for decision making, when no other experience is available. They shall not be used to ascertain whether or not a fault exists within an equipment. They should be viewed as values above which the rate of gas formation may permit the detection of a probable fault. When typical values are exceeded, the only action recommended in this standard is to increase the frequency of DGA analyses. Asiakkaan oma kokemus Analyysityökalut Kaasujen suhteet Duval

Kysymyksiä?