变压器故障油色谱分析论文

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1、变压器故障油色谱分析论文变压器故障油色谱分析论文变压器故障油色谱分析论文变压器故障油色谱分析论文变压器故障油色谱分析论文变压器故障油色谱分析论文  论文关键词:变压器色谱分析故障判别方法  论文摘要:电力变压器故障检测主要有电气量检测和化学检测方法。化学检测主要是通过变压器油中特征气体的含量、产气速率和三比值法进行分析判断,它对变压器的潜伏性故障及故障发展程度的早期发现具有有效性。实际应用过程中,为了更准确的诊断变压器的内部故障,色谱分析应根据设备历史运行状况、特征气体的含量等采用不同的分析模型确定设备运行是否属于正常或存在潜伏性故障以及

2、故障类别。  0.引言  变压器故障诊断中应综合各种有效的检测手段和方法,对得到的各种检测结果要进行综合分析和评判,根据DL/T596—1996电力设备预防性试验规程规定的试验项目及试验顺序,通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,在不停电的情况下,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效。经验证明,油中气体的各种成分含量的多少和故障的性质及程度直接有关,它们之间存在不同的数学对应关系。  Abstract:Therearetwomainmethodsforfaultdetectionofpowertr

3、ansformer,ysisandjudge,,inordertodiagnosistheinternaltransformerfailuremoreaccurately,Chromatographicanalysisshouldbeinaccordancewiththeequipmentpreviousrunningconditions,characteristicsofthegascontentandusingdifferentanalysismodeltodeterminewhethertheoperationofequipment

4、isnormalorequipmentexistlatentfaultandfaultcategory.  Keywords:TransformerChromatographicAnalysisTheDefect-judgementMethod  1.电力变压器的内部故障主要有过热性、放电性及绝缘受潮等类型  过热性故障是由于设备的绝缘性能恶化、油等绝缘材料裂化分解。又分为裸金属过热和固体绝缘过热两类。裸金属过热与固体绝缘过热的区别是以CO和CO2的含量为准,前者含量较低,后者含量较高。  放电性故障是设备内部产生电效应导致设备的绝缘性能

5、恶化。又可按产生电效应的强弱分为高能放电、低能量放电和局部放电三种[1]。  发生电弧放电时,产生气体主要为乙炔和氢气,其次是甲烷和乙烯气体。这种故障在设备中存在时间较短,预兆又不明显,因此一般色谱法较难预测。  火花放电,是一种间歇性的放电故障。常见于套管引线对电位未固定的套管导电管,均压圈等的放电;引线局部接触不良或铁心接地片接触不良而引起的放电;分接开关拨叉或金属螺丝电位悬浮而引起的放电等。产生气体主要为乙炔和氢气,其次是甲烷和乙烯气体,但由于故障能量较低,一般总烃含量不高。  局部放电主要发生在互感器和套管上。由于设备受潮,制造工

6、艺差或维护不当,都会造成局部放电。产生气体主要是氢气,其次是甲烷。当放电能量较高时,也会产生少量的乙炔气体。  变压器绝缘受潮时,其特征气体H2含量较高,而其它气体成分增加不明显。  值得注意的是,芳烃含量问题。因为它具有很好的“抗析气”性能。不同牌号油含芳烃量不同,在电场作用下产生的气体量不同。芳烃含量少的油“抗析气”性能较差,故在电场作用下易产生氢和甲烷,严重时还会生成蜡状物质;而芳烃含量较多的绝缘油“抗析气”性能较好,产生的氢气和甲烷就少些,因此,具体判断时要考虑这一因素的影响。  2.色谱分析诊断的基本程序  首先看特征气体的含量

7、。若H2、C2H2、总烃有一项大于规程规定的注意值的20%,应先根据特征气体含量作大致判断,主要的对应关系是:①若有乙炔,应怀疑电弧或火花放电;②氢气很大,应怀疑有进水受潮的可能;③总烃中烷烃和烯烃过量而炔烃很小或无,则是过热的特征。  计算产生速率,评估故障发展的快慢。  通过分析的气体组分含量,进行三比值计算,确定故障类别。  核对设备的运行历史,并且通过其它试验进行综合判断。  3.油中主要气体含量达到注意值时故障分析方法  在判断设备内有无故障时,首先将气体分析结果中的几项主要指标,与色谱分析导则规定的注意值进行比较。  当任一项

8、含量超过注意值时都应引起注意。但是这些注意值不是划分设备有无故障的唯一标准,因此,不能拿“标准”死套。如有的设备因某种原因使气体含量较高,超过注意值,也不能断言判定有故障,因为可能不是本体故障

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