变压器的电气试验分析
2015-05-30孟粱淳
孟粱淳
摘 要:在电力企业特别是电厂,变压器是否正常、稳定的工作对于电厂来说有着十分重要,电气交接试验、控制有对试验室、试验员资质验证;对试验仪器仪表的验证;对试验的项目和数据的具体分析。温度要注意在-20~40 ℃之间为宜。Z最好的温度为摄氏温度-30~25 ℃,温度不可以低于85%,湿度过大会产生放电危害,或绝缘油的击穿。
关键词:电气试验;力用油绝缘电阻安全
中图分类号:TM406 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)29-0109-01
对变压器进行电力高压试验时,对变压器的审核根据变压器的结构原理图,不同的变压器他的结构式不一样的(本文主要以油浸式电力变压器为例),分析确立合理的变压器试验项目。
所有分接头的电压比例的数值、绕组及套管的直流电阻、三相点接线分组别及单相电变压器的引出线的极性的顶级实验;调压切换装置、瓷套管、铁心绝缘的各个紧固件及铁心在有外来引地线的情况下的绝缘电阻实验;绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比例的实验;绕组连介质的损耗;对绕组的变形检测;在额定电压下电流稳定下的冲击合闸实验,开关油的灭弧作用;变压器的相位、抗氧化剂性能试验。
1 力用油中气体溶解检测
油浸变压器比较常见,放电和过热时矿物油、绝缘纸将发生反应,产生其它气体,如H2,C2H6,,C2H2等使SF6气体不纯,其灭弧性能大大降低。由于电力用油中溶解气体的改变,会潜伏故障。潜伏故障的类型及其能量密度温度、放电程度主要决定于故障性质。另外SF6气体本身也会产生水解产物。气体分解的产物中的SO2、HF、SF2等的腐蚀性很强,它们腐蚀金属、变压器的有关部件,加速了绝缘材料的老化,容易产生局部放电。《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中规定了变压器油中烃类气体、烃类气体的产生标准,当氢或乙炔或总烃等得比例超过《变压器油中溶解气体分析和判断导则》规定中规定的响应数值时,就要提高警惕,气体产生的缘由,通过对该类型的气体进行分析观察,气体的实验做的频繁一些,周期越短越好,气流速率也要经常检测,一定要根据实际特点及环境对设备的影响,比如温度影响,油中含水量是由SF6气体带入的还是设备部件带入的还是封闭性不良。变压器本体注油后如果发现H2,C2H6,C2H2比注油前增加那么油务操作者就非常可能对本体油没过滤,也就是说注油前未对注油管进行清洗,还有一个原因是滤油的时间不够,这种境况下要再次滤油,之后再对不良气体进行监测。
2 安全要求
在进行电力变压器高压试验的整个过程中,依据说明书的原理图进行严格的连接引线。保障高压试验开始前,安排操作人员对操作的精确性,严格确保各部件接触状态良好,对控制箱调压器进行监测,一定要保证调压器的执行处在“零”时,才可以按下或开启电源,当电源指示灯亮起后方可按下启动按钮,耐心等待升压;工作人员一定要注意均匀升压,调压器的手柄的旋转窑要匀速,在此过程过程,操作人一定要注意,密切观察仪表指示。操作过程一定要安全、规范;在完成试验后,一定要将电压恢复到零位,同时切断电源,检查停止按钮和切断电源后,保证有人看管电源,才可以拆开连接引线。
3 具体的高压试验内容
3.1 检测绝缘电阻
绝缘电阻测量最为简单方便的预防性试验项目。通过这项测量作业了解絕缘、过热、老化程度、受潮程度。绕组直流电阻的测量:变压器绕组直流电阻的测试可以通过对检查绕组内部导线及引线的检查,焊接要合格、杜绝绕组断股、分接开关及导线接头接触不良,各相绕组直流电阻是否平衡也要参考这些数据,调压开关档的档位是否错误也可以根据这些来判断检测。绕组直流电阻测量对保证变压器的安全、可靠、经济的运行一只起到至关重要的保护作用。所以对于绕组直流电阻的测量国家也有着严格的《规范》。规范中严格规定,“线间测得的值相互差值应<1%,各相测得的相互差值应<平均值的2%,在同温下与产品出厂实测数值比较,相应变化≤2%。
3.2 变压器绝缘性
变压器绝缘性在同等潮湿度下受温度的影响,变化很大,例如:测量值为110 kV 的高压实验中,操作人员对进行测量作业时 ,当温度为35 ℃以上时,也包括35 ℃,干燥绝缘的吸收比到达极限后会急剧下降,即使潮湿度不发生改变,受潮绝缘吸收比也会出现不规则的明显变化。因此,绝缘电阻测量作业时一定要选择好环境,在炎热的夏季尽量选择黎明进行试验,并且测量结果真准确性一定要保障。
3.3 潮湿度的影响
变压器整体的受潮程度、或水分形象,电力用油的情况、绕组上附着油垢情况及严重的局部缺陷都有由测量介质损耗因数tgδ来完成。泄漏电流的数值与变压器的绝缘结构有关,这在《电气设备交接试验规范》中没有明确的操作规定,只有一些例子,和具体事例的比较,出厂数据、同类型变压器数据、经验数据等进行比对。随着变压器领域的发展,设备的不断更新与完善,随着电压等级、容量和体积的变化等介质损耗因数tgδ、泄漏电流试验的有效性的会慢慢的下降。判断绕组绝缘状况单纯的依靠以上内容的可行性已经不可能,可靠性太低,但tgδ仍然是主要参考数值。为了残余电荷可能导致的测量误差,实际操作之前和做做之后都要保证外壳短路的充分放电,保障放电而且放电的时间要大于2 min方可靠。试验结果的分析中电阻值≥出厂值的70%;吸收比在温度为摄氏10~30 ℃时不低于1.3;极化指数≥1.5。要对数据应进行综合的分析才可以判断变压器绝缘试验是否合格。
3.4 放电测量
放电测量包括:①电力变压器局部放电测量,这种方法是选择一定的工频耐压为预激磁电压,在降低变压器局部放电试验电压的前提下,持续控制时间在10~15 min,在此期间对变压器局的部放电进行测量;②假定激磁电压为模拟运行的过电压,也是降低变压器的局部放电,持续电压时间较长,大概为1~1.5 h区间范围,是在此期间测量变压器局部放电测量。在这两种方法中一般应原则第二种方法。
3.5 电流泄漏的测量
理论上来讲,对仪器的设备的测量可以了解是否泄露电流, 但是在实际运行中测量仪器的真实额定电压是低于变压器真实的额定工作电压的 ,所以实际上,这种测量的泄露电流数值总根本上说存是不够准确或精确的。所以在实际工作中,我们一般采用直流高压试验方法来实现对电流泄漏的测量。这种方法保障了电力变压器电流测量数据的精度。
3.6 对变压比的测量
变压比电桥法、电压表法这两种检测方法对实现电力变压器变压比的测量都是可行的,实际的经验表明,变压比电桥法的效果较好相对电压表法测量的精度要高一些,从安全的角度来讲变压比电桥法也相对安全。
3.7 绝缘油
绝缘油在电气设备中主要起起绝缘、冷却山热、熄灭电弧弧的作用作用,变压器油的质量指标,见表1。
参考文献:
[1] 王国力.电力变压器局部放电检测技术的现状和发展[J].电工电能 新技术,2001,(1).
[2] DL/T 596-1996,电力设备预防性试验规程[S].