Научная тема: «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕКТРОВ ТОКОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ»
Специальность: 05.09.02
Год: 2013
Отрасль науки: Технические науки
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Впервые выявлены основные закономерности изменения токов поляризации в сложных диэлектрических средах изоляционной системы силового маслонаполненного оборудования от времени его эксплуатации. Их достоверность подтверждается обширным экспериментальным материалом, представляющим собой результаты исследования токов поляризации в изоляционных промежутках 75 трансформаторов напряжением 110/35/10(6)кВ, возраст которых находится в диапазоне 20 ÷ 56 лет.
  2. Анализ представленного в работе массива экспериментальных результатов позволил:
    • выделить временную область, в которой превалируют процессы структурной поляризации, что позволило обеспечить высокую чувствительность методов, предлагаемых в работе, к изменению состояния изоляционных систем маслонаполненных трансформаторов;
    • сформировать спектр токов поляризации и выделить его основные параметры, обладающие повышенной чувствительностью к изменению свойств материалов, работающих в изоляционных промежутках силового трансформатора;
    • разработать комплексный показатель состояния изоляционного промежутка в виде обобщенного индекса поляризации (tpi - total polarization index), представляющий собой максимальное значение функции [t-I(t)Jmax, и позволяющий представить выявленные в работе закономерности в обобщенном виде.
  3. Обнаружена высокая чувствительность разработанного параметра tpi к условиям и времени эксплуатации маслонаполненного оборудования, которая позволяет поставить под инструментальный контроль параметры изоляционной системы (W% - степень увлажнения твердой изоляции; степень ее полимеризации - DP; интенсивность разрядной активности - ег; время жизни -tж.), определяющие надежность и долговечность ее работы в сложных эксплуатационных условиях. В результате контроль параметров спектров токов поляризации предоставляет широкие возможности для создания диагностических систем высокого уровня.
  4. Установлена адекватность значений комплексного показателя качества Q(X) = jaiXi изоляционного промежутка значениям его комплексного показателя изношенности Q(f) = YJaiIi, представляющим, по существу, свертку спектра токов поляризации (Xi - относительная величина i-го параметра контроля промежутка, а It - значения тока поляризации в i-ые моменты времени), которая упрощает анализ спектров тока поляризации и расширяет возможности предлагаемых в работе методов диагностирования состояния контролируемого оборудования.
  5. Разработаны методы обработки и анализа получаемой на опыте информации, обеспечивающие физическую обоснованность, надежность и достоверность получаемых оценок состояния контролируемого оборудования:
    • метод диагностики силовых трансформаторов на основе рангового распределения значений обобщенного индекса поляризации tpi позволяет определить объекты в составе техноценоза, имеющие аномальные значения контролируемого параметра;
    • метод реперных кривых позволяет сформировать представление о состоянии контролируемого оборудования и величине его ресурса;
    • метод назначенного лидера, включающий в себя модернизованный в работе метод структурирования функций качества, позволяет оценить степень близости спектра тока поляризации контролируемого изоляционного промежутка его аналогу;
    • метод скользящего среднего позволяет провести разграничение исследуемых трансформаторов по скорости их старения и оценить величину оставшегося ресурса работы контролируемого оборудования;
    • метод треугольника состояний позволяет идентифицировать физическую природу обнаруженного дефекта изоляционной системы;
    • метод анализа разрядной активности контролируемого промежутка позволяет по интенсивности разрядов в контролируемом изоляционном промежутке судить о степени опасности структурного нарушения;
Список опубликованных работ
1.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Ионизационные способы контроля параметров газообразных сред//Тез.докл.межд.конф. по радиационной физики и химии неорганических материалов.- Томск,1996, с.247-248.

2.Зенова Е.В. Чернышев В.А. Способы оценки эффективности функционирования системы качества. Сборник трудов НТК «TQM-99». Минск, 1999, с. 105-110.

3.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Информационные подходы к оценке качества промышленных изделий. Тезисы докладов НТК сертификация и управление качеством. Брянск 1999, с.105-107.

4.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Десятая международная конференция по менеджменту качества, «TQM –2000», Москва, май 2000, с. 159-162.

5.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Международная научно-техническая конференция «Сертификация и управление качеством продукции». Брянск, май 2002, с. 53-55.

6.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Коноплев Д.Ю., Лякишева Ю.В.. Некоторые особенности современных методов оценки состояния изоляционных конструкций сложного электротехнического оборудования. Труды V -международной конференции. Электротехнические материалы и компоненты. Крым, Алушта, Сентябрь 2004, с. 48-53.

7.Зенова Е.В. Основы теории и расчета надежности изделий электронной техники// Учебное пособие. – М.: Издательство МЭИ, 2005.

8.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Коноплев Д.Ю., Чернов В.А. Исследование степени изношенности изоляционных промежутков электротехнического оборудования с помощью измерения изотермических токов деполяризации//Вестник МЭИ №1. Издательство МЭИ, 2006, с. 76-82.

9.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Структура спектров разрядных токов состаренных изоляционных конструкций//Вестник МЭИ, №2. Издательство МЭИ, 2006, с. 64-68.

10.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Чернов В.А. Возможные подходы к оценке состояния изоляционной системы электротехнического оборудования//Труды ХI межународн.конф. «Электромеханика, электротехнологии, электрические материалы и компоненты», Часть I. г.Алушта, Сентябрь, 2006, с.47-48.

11.Зенова Е.В. Оценка состояния работающих изоляционных промежутков с помощью измерения величины объемного заряда // Труды ХI межународн. конф. «Электромеханика, электротехнологии, электрические материалы и компоненты», Часть I. г.Алушта, Сентябрь, 2006, с.48-50.

12.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Чернов В.А., Артеменков С.А. Диагностика состояния изоляции силовых трансформаторов по оценке токов деполяризации.// Матер. Международн. НТК «Состояние и перспективы развития энерготехнологии». Ивановский Гос. Энерг.универс., г.Иваново,2007, с. 38-42.

13.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Карпеченков Н.Д. Спектры диэлектрической релаксации изоляционных промежутков в области инфранизких частот.// Журнал Измерительная техника №5. 2008. с.36-39.

14.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Карпеченков Н.Д. The dielectric relaxation spectra of insulation gaps at infralow frequencies // published in Measurement Techniques. Springer Science+Business Media, Inc. 2008. Pp. 516-518.

15.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Количественные оценки состояния изоляционных промежутков энергетического оборудования.//Труды ХII межд.конф. «Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты», г.Алушта, 2008, с. 36-37.

16.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Возможные подходы к оценке состояния изоляционных промежутков на основе анализа их абсорбционных характеристик/ доклад Материалы межд. научн. метод. семинара «Шумовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах», МЭИ, август 2008, с. 191-196.

17.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Чернов В.А. Структурирование функций качества как аргумент оценивания состояния изоляционного промежутка//доклад Материалы межд. научн. метод. семинара «Шумовые и деградационные процессы в полупроводниковых приборах», МЭИ, август 2008, с.196-201.

18.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Чернов В.А., Рыбников Д.А., Хостанцев А.Ю. Обобщенный индекс поляризации как параметр контроля состояния изоляционных промежутков силовых трансформаторов// В материалах 4 Международной конференция «Силовые трансформаторы и системы диагностики». Москва, 23-24 июня 2009, Международная ассоциация «ТРАВЕК».

19.Зенова Е.В., Чернышев В.А. Контроль качества изоляционных промежутков электротехнического оборудования при эксплуатации// Журнал «Электричество» №6, 2009, с.22-29.

20.Зенова Е.В. Оценка состояния изоляционных промежутков силовых трансформаторов по обобщенному индексу поляризации// Журнал «Электричество» №11, 2009, с.26-29.

21.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Кисляков М.А. и др. К выбору параметра контроля состояния изоляционных промежутков силовых трансформаторов// Тезисы докл. межд. НТК «Состояние и перспективы развития электротехнологии» в 2-х т. Т.1, С.151. Ивановский Гос. Энергет. Универ., г. Иваново, май 2009.

22.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Гордиловский А.А., Чернов В.А., Кисляков М.А. Оценка состояния изоляции электрических машин высокого напряжения// Материалы третьей межд. НТК «Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов», Белорусско-российский университет, г. Могилев, октябрь 2009, с.94-96.

23.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Чернов В.А. Способ определения состояния и ресурса изоляции// Заявка № 20088103231 от 01.02.08г. Патент №2373546 от 20.11.09г.

24.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Тагаченков А.М., Кисляков М.А. Формирование обобщенного индекса поляризации как параметра контроля состояния изоляционных промежутков. Электротехника, № 11, ноябрь 2010, с.48-53.

25.Зенова Е.В., Кисляков М.А., Чернышев В.А. Оценка и прогнозирование фактического состояния изоляционных промежутков крупных и средних электрических машин. Труды всероссийской научно-практической конференции «Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем». Том 2, июнь Москва,2010, с.30-33.

26.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Григорян В.Р. Определение состояния и остаточного ресурса силового энергетического оборудования. Электричество, № 1, 2011, с. 32-36.

27. Зенова Е.В., Чернышев В.А., Кисляков М.А., Посохин А.В. «Оценка и прогнозирование фактического состояния изоляционных промежутков высоковольтного энергетического оборудования». Журнал «Вестник МЭИ», №2, 2011, с.40-45.

28.Мирошникова И.Н., Зенова Е.В., Тагаченков А.М., Е.А.Кельм и др. «Применение зондовой спектроскопии для исследования структур сложного химического состава». Материалы докладов Международного научно-методического семинара «Флуктуационные и деградационные процессы в полупроводниковых приборах». Москва, 2011, с.173-178.

29.Попов А.И., Васильева Н.Д., Тагаченков А.М., Зенова Е.В. и др. «Влияние электропроводности материала на результаты сканирующей зондовой микроскопии». Материалы докладов Международного научно-методического семинара «Флуктуационные и деградационные процессы в полупроводниковых приборах». Москва, 2011, с.189-194.

30.Мирошникова И.Н., Зенова Е.В., Тагаченков А.М. и др. Шумовая спектроскопия как метод контроля качества разрабатываемых полупроводниковых приборов. М. Измерительная техника. № 6, 2011.

31.Чернышев В.А., Зенова Е.В. Материалы научно-практической конференции и семинары «Современное состояние и проблемы разработки НТД по диагностике силового электрооборудования. Общие проблемы диагностики силового электрооборудования». Пермь, сентябрь 2011.

32.Зенова Е.В., Чернышев В.А., Чернов В.А. Спектры токов поляризации изоляционных промежутков маслонаполненного оборудования и их диагностические возможности. Труды 2-ой Всероссийской НПК, Энерго-12 // Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем. Москва, НИУ МЭИ, июнь 2012, с. 60-62.

33.Зенова Е.В., Чернышев В.А. и др. Анализ результатов контроля трансформаторного оборудования с помощью треугольника возможных состояний. Материалы 18-го пленарного заседания Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования по теме «Анализ эффективности методов средств диагностирования силового электрооборудования», УрЦОТЭ, Свердловская обл., г. Среднеуральск, сентябрь 2012.

34. Зенова Е.В., Чернышев В.А. Способ определения состояния и ресурса изоляционной системы электрооборудования. Заявка о выдачи патента РФ на изобретение от 22.03.2012. Входящий № 016363, регистрационный №2012110899 (положительное решение апрель 2013).

35. Зенова Е.В., Чернышев В.А., Тагаченков А.М. Способ определения средней степени полимеризации полимерных материалов. Заявка о выдачи патента РФ на изобретение от 11.04.2012. Входящий № 021290, регистрационный №2012114067.