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1、变压器套管末屏故障分析及处理来源:旺点电气 时间:2010-09-15 阅读:505次标签:变压器套管机组 1引言 变压器套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱外部的出线装置。套管作为引线对地的绝缘,还担负着固定引线的作用。因此,它必须具有规定的电气和机械强度。由于它在运行中除应承受长期负载电流外,还应能承受短路时的瞬时过热,即应有良表12000年一2007年套管故障数据Table1Dataoffaultbushingsin2000to2007年代2000托2001年20o2年2003经20
2、04钜2005年2006钲2007年套管事故次数152l5O44套管故障次数6363l0989773l3359628末屏接地不良24678l7l630故障发生次数注:2007年套管故障次数中含套管渗漏油310次。好的热稳定性。如果变压器套管存在缺陷或发生故障,将直接危及变压器的安全运行及其供龟可靠性。近年来,运行中的套管事故率和故障率都呈上升趋势。据不完全统计,2000年以来,50okV变压器套管在运行中发生爆炸、着火事故的有9次之多。国家电网公司资料统计如表l所示。油浸电容式套管故障的形成主要是
3、结构或制造工艺不良、安装工艺不良等造成套管接头过热;瓷套外绝缘在恶劣环境下发生雨中闪络;末屏接地不良造成油色谱超标等。长期运行中密封垫圈老化裂纹,发生漏油、渗水,加上维护不到位,使套管的电气绝缘性能下降,甚至发生套管爆炸。因此,对运行中的油纸电容式套管应加强监视,及时进行检修、维护及试验,提前采取防范措施,确保设备安全运行。笔者就油浸电容式套管末屏接地不良引起的故障加以分析,并提出改进建议和防范措施。信息来源:365zhanlan.com 2油浸电容式套管的基本结构信息来源:www.365zha
4、nlan.com 油浸电容式套管是由接线端子、储油柜、上瓷套、下瓷套、电容芯子、导杆、绝缘油、法兰、接地套管、电压抽头和均压球等组成的。套管绝缘由内绝缘和外绝缘构成。外绝缘通常为瓷套,内绝缘为一圆柱形电容芯子,该圆柱中心的铜(铝)导管既是电容芯子的骨架,又是套管用于穿过引线电缆的引线孔(穿缆式),必要时可作为零屏。油纸电容式套管的中间法兰上,一般分别装有测量端子和电压抽头。测量端子是从电容芯子最外一层电容屏卷入一层约0.3ram厚、50ram宽的铜带,电容芯子机械加工后,挖一小窗口,使铜带露出,
5、然后用焊锡焊上软铜绞线与接地小套管内部导杆相连接,通过绝缘套管引出的,该层电容屏主要用来测量电容套管的介质损耗因数和电容量。在局部放电测量时,用该电容屏对中间法兰的电容值(该端子对地电容较小)和电容芯子的电容值形成分压器,用来测量变压器的局部放电量。电压抽头是由套管电容芯子最外第二层屏通过绝缘套管引出的,其对地电容比较大,可以输出一定功率。无论是测量端子还是电压抽头,由于它们的对地电容与套管的主电容相比都是比较小的,所以,在套管运行时,必须可靠接地。信息来源:http://www.365zhanl
6、an.com 3油浸电容式套管末屏接地结构信息来源:www.365zhanlan.com 目前,运行中的油浸电容式套管的主绝缘电容屏结构无大差异,但套管外部接线端子,特别是末屏结构有较大差异。随着技术进步和制造工艺的提高,其结构也发生了很大变化。不管如何变化,套管末屏出现的问题还是占套管缺陷的绝大部分。据统计,套管的缺陷与异常中,套管接头过热、渗漏油、介质或油介损超标和套管末屏接触不良故障占据前列,有些故障通过远红外测试和观察等可以及时发现,但套管末屏接地不良等则难以在运行中发现。因此,了解末
7、屏接地不良给设备安全运行带来的危害,积极开展对其监测的研究,十分必要。信息来源:http://365zhanlan.com 4油浸电容式套管末屏故障现象、原因分析及处理信息来源:365zhanlan.com 4.1变压器故障及分析信息来源:www.365zhanlan.com (1)1991年7月24日,某变电所变压器(1986年1月生产,1987年l1月投入运行)在系统无操作、无负载情况下,A相差动保护动作跳闸,高压A相套管电容芯子飞出,套管末屏熔断,套管电容芯子内电极(穿缆导杆)断成4段
8、,套管下部绝缘成型件严重损坏,均压球变形。分析为由于套管末屏接地不良,产生局部放电,逐渐波及到主电容屏,使主电容屏电场发生严重畸变,导致套管主绝缘击穿、爆炸。信息来源:http://www.365zhanlan.com (2)2008年9月14日,西北某330kV变电站3号主变发生故障,各种保护正确动作,压力释放阀动作,三侧开关均跳闸。事故后现场检查,高压侧套管三相及中性点套管的瓷套全部碎裂。根据现场运行人员记录的情况,高压侧套管B相碎裂,根部起火后其他两相高压侧套管及中性点套管
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