Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSolvang, Eivind
dc.contributor.authorVik, Kristoffer Fylling
dc.date.created2016-06-26
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15816
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409897
dc.description.abstractDenne besvarelsen har kommet med forslag til metoder for å optimalisere driften av distribusjonstransformatorer ved hjelp av trådløse målere og kontinuerlig overvåkning. Forarbeidet i prosjektoppgaven undersøkte nytten av temperaturmåling og levetidsberegning på papirisolasjon. Det viste seg å gi urealistiske og unøyaktige resultater, noe denne hovedoppgaven forsøkte å rette opp i. Det ble undersøkt om man kunne gjøre mer realistiske levetidsberegninger fra tilgjengelige måleverdier av temperatur og belastning på transformatoren. Med utgangspunkt i dette ble det laget en helseindeks for å representere hvordan tilstanden til transformatoren var. Den rangerer hver parameter som måles og samler det i en sluttvurdering. Det er ikke så mye data som blir målt på dette tidspunktet, så det ble lagt til muligheter som spenningsmåling, befaringer, spenning og fuktighet for fremtidige målinger. Ved å overvåke helseindeksen og indikatorer som maks og gjennomsnittlig last/temperatur kan det tas bedre avgjørelser om transformatoren trygt kan stå flere år uten å byttes ut. Siden en del transformatorer byttes ut før teknisk endt levetid, enten på grunn av havari som lyn eller kun på grunn av høy alder, ble det utviklet en kalkulator for å blant annet finne optimal merkeytelse på en transformator. Antagelsen var at det kunne være mer lønnsomt å kjøre en billig transformator hardere enn å ha en dyr, lavt lastet, transformator havarere med mye levetid igjen. Ved å redusere merkeytelsen på en transformator med så lite at man antar endringen i svikt var tilnærmet lik null ble det demonstrert at man kunne redusere kostnader og samtidig ha liten innvirkning på levetiden. Helseindeksen ble inkorporert i kalkulatoren som sammen med en pålitelig lastprofil kan gi en løpende tilstandsvurdering på kalkulatoren man regner på. På den måten kan man stille helsen opp mot den økonomiske analysen. Kalkulatoren åpner også for å eksperimentere med forskjellige scenarioer som uforventet lastøkning, toppeffekts-situasjoner, økt aldringsrate på grunn av fuktighet og lignende for å se hvordan det forandrer levetiden og indikatorer som maks last og temperatur. Oppgaven har prøvd å finne en pålitelig modell for transformator-temperatur basert på utetemperatur og last for å kunne brukes i kalkulatoren og beregne levetiden til papirisolasjonen selv uten direkte målinger. På den måten kan kalkulatoren, med gode antakelser, brukes på en større del av transformatorparken som ikke har målere installert. Det viser seg å være vanskelig å få til en objektiv og generell helseindeks som gjelder for alle typer transformatorer på grunn av alle faktorene som spiller inn på levetiden. Det blir derfor presentert alternative målere som kan gjøre tilstandsvurderingen mer nøyaktig. Det vanskelige spørsmålet er om investeringen i målere gjør opp for de reduserte kostnadene i å la transformatorene stå lengre ute eller bruke optimaliserte merkeytelser.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Elektrisk energiomforming
dc.titleOptimal utnyttelse og drift av distribusjonstransformatorer basert på AMS og Smartgrid-teknologi
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel