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变压器油色谱数据失常的剖析与处理

时间:2017-11-11|栏目:配电知识|点击:

1 缺陷概略  
  1999年4月3日晚9时30分,金竹山电厂3号主变的瓦斯继电器发信号,系轻瓦斯动作。对变压器油取样进行气体色谱剖析,发现其间氢气、乙炔、总烃含量均跨过规范,变压器于4月4日下午退出作业。
  依据3号主变色谱实验数据(表1),用日本月冈等人推导的履历公式核算缺陷点的发热温度为T=322×1g(C2H4/C2H6)+525=727℃。
乙炔必定产气速度ra=(C2-C1/ΔT)×G/d)=(61-51)/6×37/0.9=68.5 ml/h>0.5 ml/h

依据IEC三比值法:
C2H2/C2H4=61/86=0.71,比值编码为1;

CH4/H2=46/150=0.31,比值编码为0;
C2H4/C2H6=86/19=4.53,比值编码为2。

  依据以上核算,开端剖析区别变压器内部存在高能量的放电。
  


2 变压器缺陷确诊
2.1 直流电阻丈量。丈骤变压器的直流电阻,发现其高、中压侧直流电阻相差均较小,和前史数据比照也没有失常,但丈量低压侧直流电阻时,发现相间差增大,且改动规矩与历年数据有区别,近几年变压器低压侧直流电阻数据核算见表2。


 

  依据低压侧直流电阻实验数据的改动,开端以为变压器低压侧或许存在高能放电。一同为打扫辅佐设备失常,于4月4日对变压器进行惯例实验检查后,又投入悉数的潜油泵,让其作业12 h,查询变压器油色谱的改动。4月5日上午再次对变压器油取样进行了油色谱剖析,实验数据见表1第3项。由数据标明,各种气体数据没有添加,可以打扫潜油泵过热致使的色谱添加。
2.2 电气有些放电实验。丈量作用:高压侧A,B相各为300 PC,高压侧C相、中压侧A,B,C相均为200 PC。实验数据标明:局放实验的放电量并不大,与1989年变压器歪斜后所做的有些放电实验的放电量比照邻近。没有发现变压器内部存在高能量放电痕迹。实验前后的油色谱数据以及绕组变形实验均正常。但由于电气局放实验只能反映出变压器内部的主绝缘、匝间绝缘的电压放电,而对低压绕组中由于绕组的开焊等电放逐电反映不太活络。由于低压绕组相差增大,且有规矩改动,因而置疑低压绕组存在开焊景象。
2.3 思考到作吊罩检查不能精确发现低压绕组的缺陷点,并且还要花费很多的人力物力,因而,为了精确查找变压器的内部缺陷点,对3号主变进行了超声波局放定位实验。实验时,变压器由联络变作业办法改为由3号发电机带3号主变进行零起升压直至带满负荷,在变压器本体上做262点超声勘探,实验状况如下:
  a.发电机带40 MV·A负荷时,主变低压侧B相套管首端距箱顶300~400 mm处有一时隐时现的放电源,放电量在1 000 PC分配。带到120 MV·A负荷时,翻开为一接连的放电,放电量没有添加,对其空间定位在1~1.4 m深处,估量在铁芯上作业1 d后,放电信号不见,至实验完毕未再呈现。
  b.变压器箱体高压侧C相加强筋处有一400 mm×900 mm的长条放电源,放电量不大于600 PC。带120 MV·A负荷后,放电信号不见。
  c.变压器旁轭铁芯叠片较松,A相侧较C相要更松一些。
  d.查验到第3 d,发现变压器A相侧进油阀门处有失常响声,估量油路体系有负压,有微量空气进入。
  e.3号主变带负荷后,全体局放超声勘探悉数小于300 PC,未发现变压器内部有高能量放电痕迹。
3 缺陷要素剖析  
  通过以上实验剖析,变压器内部并没有发作高乙炔含量气体的缺陷特征,那么如此高的气体从何处而来。由于该变压器在1998年9月做了油色谱,1999年4月3日前再没有做过,在1999年2月调分接开关后也没有进行油色谱实验,因而欠好剖析油中气体发作的详细时刻和速率。但通过各种实验剖析和变压器在近段时刻的作业状况,可以区别变压器油色谱数据失常的要素如下:
  a.3月18日,1十 kV出线512线路发作近间隔短路,短路点间隔我厂4.33 km,短路电流达6 kA,线路开关怀合短路电流2次,开关油变黑。缺陷时厂1十 kV母线电压降到3~4 kV,3号发电机强励动作,3号主变低压侧接受约3倍额定电流的励磁电流。变压器在过励磁状况下,一方面由于过励磁哆嗦,或许使油中溶解气体逸出,另一方面由于铁芯过丰满,励磁电流激增或漏磁添加而发作短时过热。一同低压绕组在大电流电动力冲击作用下,致使直流电阻值改动。
b.从4月2日3时到4月3日20时30分,3号发电机的负荷一向在120 MV·A分配,20时30分至4日2时负荷降到十0 MV·A分配,21时30分分配轻瓦斯动作。估骤变压器长时刻带有较大的负荷发热,构成油中气体含量添加。
  c.变压器油路存在负压,使得气泡通过油路进入变压器箱体,在挨近A相高压侧围屏处,因电场强度高,易发作气泡放电。
  d.变压器铁芯由于叠片较松,使得变压器铁芯因触摸不良而构成悬浮放电。
  e.变压器内部的铁屑未拾掇洁净,在强逼油循环的作用下构成悬浮放电。
  概括以上剖析区别,咱们以为3号主变的主绝缘、匝间绝缘、高压绕组、中压绕组、分接开关是没有疑问的。变压器低压绕组直流电阻相差增大的要素或许是由于变压器低压绕组by遭到冲击,并构成绕组触摸不良发热。油中乙炔等气体含量高或许是变压器过励磁及铁芯悬浮放电等要素发作的气体堆集,在变压器带有大负荷时发热而开释出来。
4 处理作用及防备主张  
  3号主变进行超声波有些放电实验后,没有发现变压器内部存在高能量的放电景象。在变压器实验的3 d时刻中,对变压器的油色谱进行监测,色谱实验数据没有添加,趋于安稳。系列实验检查没有发现变压器内部存在有显着的缺陷点,故没有对变压器进行吊罩检查,仅对变压器进行脱气处理。投入试作业,通过几个月的盯梢查验,变压器油色谱实验数据一向呈缓慢降低趋势。如今变压器油色谱数据均已在规范以下,作业状况超卓。对于实验中发现的变压器内部缺陷,为防止变压器内部缺陷进一步拓展而构成变压器损坏,主张持续加强变压器的作业监督,格外是盯梢变压器油色谱的添加速度和产气率很有必要。一同在有条件的状况下应进行变压器的超声波局放监测。对变压器在作业状况下的油位、温度的改动也应致使注重,格外是变压器在过励磁后,应及时对变压器的色谱、油位、温度进行检查,及时把握其改动规矩。如有条件应对变压器的低压绕组进行丈量,并留神其相差改动。

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