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正文內(nèi)容

[理化生]電力變壓器試驗(yàn)-資料下載頁(yè)

2025-10-05 16:51本頁(yè)面
  

【正文】 過(guò)程中要注意各個(gè)附件的清潔度 , 對(duì)外購(gòu)件要嚴(yán)格檢查 , 對(duì)自行加工的零件也必須做到干凈清潔 ,特別是焊接件 、 金工件要徹底清理加工過(guò)程中所殘留的異物 、 雜物 , 也要注意在總裝過(guò)程中所產(chǎn)生的金屬異物的收集與清理 。 ? 4. 絕緣材料的使用要有選擇 , 在高電場(chǎng)中忌用環(huán)氧玻璃布板和其他介電系數(shù)的材料 , 還要避免使用在真空處理時(shí)無(wú)法排出氣體的絕緣制品 。 2021/11/10 81 ? 5. 變壓器真空注油時(shí)應(yīng)保證真空度達(dá)到工藝要求 ,注油速度達(dá)到工藝要求;抽真空和靜放時(shí)間要足夠長(zhǎng) ,確保變壓器所有絕件被油浸透 。 ? 變壓器進(jìn)行局放試驗(yàn)時(shí) , 對(duì)測(cè)量結(jié)果需要綜合的分析和判斷 。 首先判斷放電信號(hào)的來(lái)源 , 是來(lái)自變壓器內(nèi)部還是外部 , 盡可能的排除和抑制干擾信號(hào)對(duì)局部放電測(cè)量的影響 。 2021/11/10 82 ? 局部放電測(cè)量方法: ? 局部放電測(cè)量方法分為電測(cè)法和非電測(cè)法 ,電測(cè)法應(yīng)用較多的是脈沖電流法 ( ERAF法 )和無(wú)線電干擾電壓法 ( RIV法 ) 。 非電測(cè)法主要聲測(cè)法 、 光測(cè)法 、 紅外攝像法和色譜分析法等 。 非電測(cè)法由于至今沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的局部放電定量方法 , 使其應(yīng)用受到了一定限制 。 但通過(guò)測(cè)非電信號(hào) , 可測(cè)定局部放電部位 , 例如根據(jù)超聲波在介質(zhì)以一定的速度定向傳播的特性 , 用來(lái)測(cè)定局部放電源位臵 。 2021/11/10 83 ? 目前 , 電測(cè)法已廣用于局部放電的定量測(cè)量 。 無(wú)線電干擾法在美國(guó)和西歐應(yīng)用相對(duì)較為廣泛 , 我國(guó)應(yīng)用較少 。 脈沖電流法( ERAF法 ) 在世界范圍內(nèi)到最廣泛的應(yīng)用 。已成為局部放電測(cè)試中最基本的方法 。 ? 局部放電 : ? 局部放電 ( PD) 是指引起導(dǎo)體之間的絕緣發(fā)生局部橋接的一種放電 。 在一臺(tái)變壓器中 , 這種局部放電能使每個(gè)繞組端子上的對(duì)地電壓發(fā)生瞬時(shí)的變化 。 2021/11/10 84 ? 試驗(yàn)程序和標(biāo)準(zhǔn) ? 在不大于 1/3的試驗(yàn)電壓下接通電源 ? 上升到 √ 3, 保持 5min ? 上升到 √ 3, 保持 5min ? 上升到 √ 3, 保持時(shí)間按試驗(yàn)頻率計(jì)算 ? 降回到 √ 3 , 保 持 時(shí) 間 至 少 60min( Um≥ 300kV)或 30min( Um≤ 300kV) ? 降回到 √ 3, 保持時(shí)間至少 5min ? 如果滿足下列要求 , 則試驗(yàn)合格 。 ? 試驗(yàn)電壓不突然下降 。 ? √ 3長(zhǎng)時(shí)間試驗(yàn)期間 , 局部放電量連續(xù)水平不大于 500pc。 ? √ 3下 , 局部放電不呈現(xiàn)持續(xù)增加的現(xiàn)象 , 偶爾出現(xiàn)的較高幅值脈沖可以不記入 。 ? √ 3下 , 視在放電量連續(xù)水平不大于 100pc。 2021/11/10 85 ? 局部放電試驗(yàn)測(cè)試內(nèi)容: ? 確定規(guī)定電壓下的局部放電的視在放電量 ? 局部放電的起始電壓 ? 局部放電的熄滅電壓 ? 測(cè)定不同電壓下的局部放電的強(qiáng)度,即放電強(qiáng)度與測(cè)量電壓關(guān)系。 ? 觀察放電波形 2021/11/10 86 ? 測(cè)量局部放電時(shí)干擾信號(hào)判別 ? 測(cè)量局部放電時(shí)干擾信號(hào)可分為兩類: ? 試驗(yàn)回路未接通時(shí)產(chǎn)生的干擾 , 這類干擾在視品回路未接通時(shí)就有;例如由于其它回路操作 、 整流子電機(jī) 、 附近高壓無(wú)線電波 、 電焊 , 供電網(wǎng)絡(luò)中可控硅元件等所引起 , 也包括測(cè)量?jī)x器本身固有的噪聲 , 這類干擾也可能發(fā)生在電源接上但處于零電壓時(shí) 。 2021/11/10 87 ? 試驗(yàn)回路接通時(shí)產(chǎn)生的干擾;僅在回路通電時(shí)產(chǎn)生 , 但不是有試品產(chǎn)生的這些干擾往往隨電壓增加而增加 。 它們可以包括例如:試驗(yàn)變壓器中局部放電 。 高壓引線的局部放電 , 套管中的局部放電; ( 如果不是檢測(cè)對(duì)象的部件 ) 或者鄰近物體接地不良而產(chǎn)生的放電 。 干擾也可能有高壓區(qū)域內(nèi)連接不良引起 , 既有屏蔽和其他只在試驗(yàn)時(shí)與屏蔽相聯(lián)接的高壓導(dǎo)體間的火花放電所引起 。 干擾也可有在測(cè)量?jī)x器頻帶寬度內(nèi)的試驗(yàn)電壓高次諧波所引起的 , 干擾也可以來(lái)自低壓電源側(cè)局部放電或觸頭間的火花 , 這種干擾經(jīng)試驗(yàn)變壓器或其他聯(lián)結(jié)進(jìn)入測(cè)量回路 。 2021/11/10 88 ? 變壓器局部放電絕大多數(shù)是在高電壓高電場(chǎng)部位產(chǎn)生,可以根據(jù)局放觀測(cè)到的放電圖譜、放電的起始電壓和熄滅電壓放電量隨時(shí)間的變化這些特征來(lái)判斷放電性質(zhì)??梢允褂秒姎舛ㄎ环ㄅ袛喈a(chǎn)生局部放電的電氣位臵。 ? 電氣定位法: ? 電氣定位法只能定位局部放電的電氣位臵,需要結(jié)合變壓器實(shí)際結(jié)構(gòu),電場(chǎng)強(qiáng)度分布情況,綜合分析。 2021/11/10 89 ? 支撐法; 接線方式同感應(yīng)耐壓試驗(yàn),將非被試相短路接地。中性點(diǎn)電壓抬高,被試相首端達(dá)到試驗(yàn)電壓。勵(lì)磁電壓降低到標(biāo)準(zhǔn)法試驗(yàn)電壓的 2/3。使匝電壓降低。如果支撐法和標(biāo)準(zhǔn)法局部放電起始電壓和熄滅電壓基本一致。首端電壓超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)法局部放電起始電壓。有時(shí)支撐法首端電壓達(dá)到試驗(yàn)電壓沒(méi)有局放。說(shuō)明局部放電與匝間絕緣和縱絕緣有關(guān)。放電部位在匝間絕緣或縱絕緣上。局部放電不在首端對(duì)地電場(chǎng)中。根據(jù)我廠變壓器局放故障統(tǒng)計(jì)來(lái)看,大部分在縱絕緣上,例如有載調(diào)壓變壓器多數(shù)是在首端對(duì)調(diào)壓圈。無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓變壓器在首端對(duì)中性點(diǎn)引線距離較近。也有在線圈內(nèi)撐條上。匝間出現(xiàn)問(wèn)題的還比較少見(jiàn)。 2021/11/10 90 ? 如果采用支撐法試驗(yàn)時(shí),首端試驗(yàn)電壓達(dá)到某一電壓時(shí),與標(biāo)準(zhǔn)法首端電壓基本一致,就能檢測(cè)到局部放電。說(shuō)明局部放電部位就在繞組首端附近,此類故障比較容易查找也相對(duì)比較容易處理。在使用支撐法時(shí)判斷局部放電故障時(shí),必須結(jié)合局部放電起始電壓和熄滅電壓進(jìn)行分析。 ? 采用支撐法試驗(yàn)時(shí),還應(yīng)測(cè)量中性點(diǎn)的放電量。如果局部放電部位在繞組的首端,則中性點(diǎn)測(cè)到的局部放電量很小。如果在縱絕緣上或首端對(duì)中性點(diǎn)及調(diào)壓圈時(shí),中性點(diǎn)繪測(cè)到比較大的局部放電量。 2021/11/10 91 ? 2)多端子測(cè)量法: ? 根據(jù)校正脈沖時(shí)各個(gè)端子之間傳遞比關(guān)系,觀察各繞組之間局部放電量是否符合校正脈沖時(shí)各個(gè)端子之間傳遞比關(guān)系。如果符合傳遞比關(guān)系,則放電部位在繞組的端部。如果不符合傳遞比,則放電部位不在端部。同時(shí)還應(yīng)觀察放電波形,非局部放電繞組局放信號(hào)為傳遞波形。 2021/11/10 92 ? 變壓器產(chǎn)生局部放電的幾種典型結(jié)構(gòu)及因素: ? 引線:變壓器絕緣結(jié)構(gòu)中 , 引線布臵使很多的 。 引線與引線之間的電場(chǎng)分布是極不均勻的 。 兩根半徑相同的引線相互平行和垂直時(shí)其最大電場(chǎng)強(qiáng)度均出現(xiàn)在兩根引線距離最近的引線表面處 。 相同條件下 ( 忽略外包絕緣層 )兩根引線相互垂直比平行布臵的最大電場(chǎng)強(qiáng)度高出 10%左右 , 高壓繞組首端引出線對(duì)箱壁以及對(duì)其外部的調(diào)壓繞組 , 也是電場(chǎng)集中易產(chǎn)生局部放電的區(qū)域 。 ? 端部絕緣結(jié)構(gòu):超高壓電力變壓器端部絕緣結(jié)構(gòu)中通常在繞組端部放臵靜電環(huán) , 一方面改善繞組沖擊電壓分布 ,另一方面作為屏蔽均勻端部電場(chǎng) 。 但靜電環(huán)與端圈間形成的楔形油隙 ( 亦稱油楔 ) 為電場(chǎng)集中區(qū)域 。 “ 油楔 ”去最大電場(chǎng)強(qiáng)度與繞組間主絕緣距離 , 端部絕緣距離 ,靜電環(huán)曲率半徑及絕緣厚度有關(guān) 。 2021/11/10 93 ? 變壓器中突出的金屬電極表面 , 如油箱內(nèi)壁的焊接縫及附近在其上的焊渣 , 引線焊接時(shí)留下的尖角毛刺 。 鐵心柱邊角基鐵心片剪切時(shí)形成的毛刺等 。 均會(huì)造成電場(chǎng)集中 , 使場(chǎng)強(qiáng)成倍增加 , ( 不論電極是帶電還是接地 ) 。對(duì)在制造過(guò)程中形成的尖角毛刺進(jìn)行磨光處理 。 ? 雜質(zhì):在變壓器絕緣結(jié)構(gòu)中與低壓紙板相比油的介電常數(shù)最低 。 是的復(fù)合絕緣結(jié)構(gòu)中 , 油所承受的電場(chǎng)較高 ,而三種絕緣材料中油的擊穿場(chǎng)強(qiáng)是最低的 , 這決定了變壓器絕緣中最薄弱部分是油隙 , 油中含有雜質(zhì)如金屬和非金屬顆粒 、 含水量 、 含氣量等 , 會(huì)使油中電場(chǎng)發(fā)生畸變 。 ? 局放試驗(yàn)時(shí)被時(shí)繞組的中性點(diǎn)端子應(yīng)接地 , 入為三角形連結(jié)應(yīng)將其一端子接地 , 一臺(tái)三相變壓器 , 用單相連接的方式逐相的將電壓加在線段進(jìn)行試驗(yàn) 。 2021/11/10 94 ? 變壓器零序阻抗試驗(yàn) ? 三相變壓器零序阻抗測(cè)量是變壓器的特殊試驗(yàn) , 變壓器零序阻抗是變壓器的一個(gè)工頻參數(shù) 。 向用戶提供該數(shù)據(jù) , 是為了準(zhǔn)確的計(jì)算事故狀態(tài)下短路電流的零序分量 ,以便調(diào)整繼電保護(hù) 。 2021/11/10 95 ? 變壓器零序阻抗的大小決定于兩個(gè)因素。第一個(gè)因素是:變壓器一次繞組合變壓器二次繞組電路可否組成零序電流回路。當(dāng)一次繞組通過(guò)零序電流時(shí),二次繞組聯(lián)接成 d(角接線)。零序電流可以在 d 聯(lián)接繞組流通。零序阻抗就小。如果二次繞組聯(lián)接成 y(星接線),二次繞組不能通過(guò)零序電流,零序阻抗就比較大。 2021/11/10 96 ? 第二個(gè)因素是變壓器零序阻抗還決定于變壓器的鐵心磁路能否形成零序磁通回路 。在三柱鐵心中不能形成閉合回路 。 每個(gè)鐵心柱的零序磁通被迫從鐵軛經(jīng)變壓器油隙到油箱成為磁路 。 這一磁路中的氣隙部分磁阻很大 。 五柱鐵心的旁軛 ( 或旁柱 ) 可以給主鐵心柱的零序磁通形成回路 。 零序磁通可以在鐵心內(nèi)閉合 , 因而磁路的磁阻很小 。 這兩種情況下的零序阻抗是不一樣的 。 2021/11/10 97 ? 零序阻抗試驗(yàn)時(shí) , 一般從三相線段 ( 三相短路 ) 對(duì)中性點(diǎn)供電 , 一施加電流為準(zhǔn) ,測(cè)量電壓和功率 。 零序阻抗通常以每相的歐姆數(shù)表示 , 計(jì)算方法如下: ? Z0=3U/I ? Z0— 零序阻抗 Ω/ 相 ? U試驗(yàn)電壓 V ? I試驗(yàn)電流 A 2021/11/10 98 ? 以有平衡安匝 ( 交接線 ) 的變壓器為例 。有平衡安匝的試品其零序阻抗是線性 , 一般只測(cè)量一點(diǎn) , 施加電流最好大于額定電流的 25%。 ? 對(duì)于 Ynd11試品 , 只測(cè)量高壓繞組 , 試驗(yàn)時(shí)ABC0供電 , 低壓開路 。 ? 對(duì)于 Ynynd11的試品測(cè)量組合如下表 2021/11/10 99 供電端子 開路端子 短路端子 施加電流 A 測(cè)量電壓 V 阻 抗 Ω 功率 w ABC, O AmBmCm,Om ABC, O AmBmCm,Om AmBmCm,Om ABC, O AmBmCm,Om ABC, O
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