刘波
特变电工股份有限公司新疆变压器厂新疆昌吉831100
摘要:随着我国社会经济快速的发展,科技在不断的进步,对电力系统的要求也越来越高。变压器现场局部放电试验受到各种因素的影响,本文探讨了局放的试验原理及试验中主变等效电容的计算问题,分析了分接开关档位设置问题,以及现场干扰对局放试验的影响,并针对这些问题提出具体解决方案。现场试验结果证明了方案的可行性。
关键词:局放试验;等效电容;局放干扰
引言
局部试验作为变压器验收投运前的最后一项试验,是变压器生产、运输、安装质量的一个综合性考验。本文就局放的试验原理及试验中变压器等效电容的计算、分接开关档位设置、外部干扰对局放试验的影响等问题进行分析探讨。
1局部放电试验原理
1.1试验系统接线图
试验系统接线图如图1所示。
1.2试验原理
采用自激发加压方式,通过在主变低压侧加压,在高压侧感应出规程要求的电压值,测量主变内部的局部放电量,确定变压器整体绝缘状况。加压程序如图2所示。激励电压(Um为最高运行电压)测试电压:加压时间:A、B、E均为5min,D为30min;TC=120×50/f(f为试验电源频率),但最长不超过60s,最短不少于15s。
3关于局放试验问题分析
3.1开展头一次诊断工作
当相关操作人员进行680KV的短期感应耐压试验时,发现变压器的中压和高压侧均有大量局部放电信号。如果680KV的测试电压保持超过20秒,则会发生中性套管外的闪络。在降低电压并打开开关后,检查测试设备和测试线路时没有异常。当相关操作人员进行中性点套管的测量时,没有发现损耗,电容也没有太大变化。根据相关试验的详细分析,进行了仔细的分析,发现变压器有可能发生击穿放电。为了确认故障的类型和方向,有必要再次确认设施和布线没有异常,然后进行第二次短期感应测试。在试验期间,如果低压侧电压上升到38kV,则出现局部放电信号,然后高压侧放电3600PC,中压侧放电3100PC,中性放电400PC,熄灭。电压为32.6kV。从这里可以判断,实际上变压器的局部放电信号根本不是由中性点套管引起的。
3.2进行吊芯检查
有关人员对核心进行检查后,相关工作人员发现高压出口最外绝缘壁上有放电迹象,压力调整后的铅绝缘木螺钉调压绝缘木螺钉也显示出燃烧迹象。油箱磁屏蔽绝缘材料上有漏电迹象。相关的操作人员将高压线圈外板分开,可以看出高压线圈的中部位于三条滤饼线的底部附近。实际上有放电的迹象,相应的栅栏位置也显示放电崩溃的迹象。机身干燥脱油后,高压线圈和压力调节线圈依次拔出。有关操作人员检查后,没有发现其他异常情况。
3.3因素分析
按照解体的情况,可以确定放电路径为:油箱磁屏蔽,油隙,层压木螺栓,油隙,高压外壁面,高压出线绝缘,高压绕组外层,油隙,高压线圈下端三层。根据有关试验的实际情况和进行铁芯检验,对680kV以下的变压器中性点壳体和放电路径上电场的实际情况进行认真分析和计算。当分析中性点壳体时,当操作者进行680kV的短期感应测试时,在变压器中发生局部放电,并且中性壳体也具有外部闪络。出现问题后,测量中性点壳体。没有异常,如电容。短期感应电压进行了两次,发现中性放电容量与传动比一致,所以没有发现任何问题损坏中性套管。短期感应耐压测试采用支持测试方法,即用外部支撑变压器提高测试端子的测试电压。支撑变压器的等效电感R为1300Ω。如果地电击穿时发生高电压,电流变化速度di/dt非常大,中压点和中性点处于不同的波阻抗连接点,并存在较大的波反射,使电压接地。非常高,导致中性点套管的外部闪络问题。
4关于故障处理分析
首先,有关人员在高场地采用了大跨度木栓结构,破坏了隔墙绝缘的效果,将纯油隙变为爬电距离,降低了绝缘强度。其次,由于罐壁上的磁屏蔽纸板太短而不能覆盖有缺陷的木螺栓,因此使该螺栓磁屏蔽罐并降低绝缘强度。根据故障原因,可以这样处理:首先用新购置的绝缘强度好的木质螺栓更换变压器上的所有木质螺栓。其次,有关操作人员应在建筑物设计中消除高压引线所在区域使用的外部隔墙的木螺栓,并优选将外隔墙悬挂固定,以免螺栓高度强度区域。击穿放电也可以有效防止分离器渗透问题的发生。再次,在结构设计层面,相关操作员必须增加覆盖油箱磁屏蔽的纸板的厚度。可以在燃料箱和高压接触区域添加隔板以增加绝缘。清洁并更换绝缘层,最后重新盘绕高压线圈。
结语
变压器局部放电试验涉及的问题很多,除了上述变压器等效电容计算、分接开关设置、现场干扰消除等问题外,还有XD5104Y电脉冲局部放电检测仪不能确定具体局放部位的问题。解决该问题是下一步的研究方向。
参考文献:
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