基于500kv变压器检修处理探究

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1、基于500kV变压器检修处理探宄(国网山东省电力公司检修公司264000)摘要:木文针对旧500RV壳式变压器,从其存在的问题分析检修处理的必要性,提出技改更换、返厂大修、现场诊断性检修3种方案,通过技术分析与资产全生命周期成木分析确定实施现场诊断性检修,提升设备性能。通过该项工作,总结了老旧主变压器(大型电力设备}缺陷与隐患处理方法,力求达到效能、风险、成木最优,提升设备利用率、节约运维成木。关键词:500RV;变压器;检修处理一、设备概况某站一组500RV主变1992年7月投入运行,壳式结构,三相分体布置,容量750MVA。1992年7月在500kV增城站投产运行,负载率超过60%,近

2、几年超过80%,最高负荷率达到99.24%。1.1设备木体该主变投运超过20年,密封系统及部分组件老化较为明显,如低压套管密封件等部件已出现老化现象;还发生过多次油泵同时启动造成轻瓦斯发信、温度表试验不合格等缺陷。1.2变压器油三相木体绝缘油总烃含量自2006年以来超注意值,且呈缓慢增长趋势,最高值达到260μL/L,按三比值法判断存在低温过热缺陷。三相木体绝缘油中含气量从2005年2月开始超注意值,其值略有浮动但总体较为平稳,最高时分别为4.2%、4.1%、4.4%o三相油流带电倾向性最高为173.7pC/mL,虽满足厂家控制标准且趋势稳定,但要高于广东省内绝大多数500kV变压器

3、。检测抗氧化剂含量为0.05%,远低于运行中油抗氧化剂含量规定值下限0.15%;采用旋转氧弹法测试主变绝缘油氧化安定性,结果显示存在快速老化的风险。1.3设备隐患主变未承受超过主变承受短路能力的短路电流冲击,但运行期间曾发生37次出口短路故障,高、中、低压侧最大穿越电流分别为4.9kA、6.2kA、15.59kA,主变绕组承受短路能力三侧分别为6.93kA、8.82kA、18.14kA,考虑到冲击的累积效应,绕组可能会有一定程度损伤。该类型主变曾发生油隙击穿故障,高压套管均压球可能存在设计缺陷或相关隐患。另外,该主变所处500kV变电站非常重要,如出现单相短路可能会导致上级直流输电线路换相

4、失败,如单相短路且开关拒动,可能引起系统稳定破坏。因此,为确保区域输电线路及系统安全稳定运行,降低设备故障率,需采取措施提升该设备性能。二、处理方案及分析2.1处理方案方案1:更换为一台全新同容量三相变压器,设计寿命为30年,投资约3700万元。方案2:将现有变压器返厂大修后继续使用。该设备设计寿命为30年,己运年22年,设备大修后检修后性能有一定提升但主要组件未变,考虑设备运行的可靠性,估计大修后可再投入运行10年,投资约2400万元。方案3:对现冇三相变压器进行诊断性检修,一方面进行开盖检査与试验检查,确认设备性能;另一方面,根据检查结果对损坏部分进行修复、对存在隐患的易损件进行更换,

5、提升设备性能。本方案实施后,估计可再投入运行5年,投资约370万元。2.2方案比较3种方案从技术上分析,均可以保证在一定吋期内设备风险处在可控范围之内,达到安全稳定运行的条件。但3种方案投资差异巨火,拟对其进行资产全生命周期成本技术分析,选择性价比最高的方案实施。资产全生命周期成本(LCC)包括投资成本、运行成本、检修维护成本、故障损失成本和退役处置成本,均以现值计算。投资成本包括设备购置费、安装调试费、建筑工程费、拆除工程费等;运行成本即日常巡检费用,包括人工、机具、仪器、车辆等;检修维护成本即大修及返厂修理费用;故障成本包括故障检修费用与故障损失费用;退役处置成本包括设备退役处理费与设

6、备残值。计算过程中,项S费用、设备寿命及检修后剩余寿命均按给定值进行计算;设备以平均年限法进行折旧,设备寿命平均分配在整个设计寿命周期内,设备的一次投入按年限分摊并折算为现值(简称为下文中的“年值”),设备残值统一以原值的5%计算;运行成本与检修维护成本均按实际情况进行核算;故障成本仅考虑设备自身原因引起的故障,排除人为因素引起的异常故障率。根据以上分析,方案3的年值远小于方案1、2的年值,在保证设备安全的前提下具有很强的经济性。因此,综合技术、经济分析结果,对本台变压器的维护检修选择方案3。三、诊断性检修实施处理试验方面,完成绕组变形试验、局放试验、空载电流及空载电流测量、变压器汕全项0

7、分析检验等项0,试验结果基本合格,修后汕化试验表明汕品合格II部分指标明显改善。检修方面,完成正压试漏、更换瓦斯继电器、更换低压套管、更换油枕胶囊、改善变压器汕品、变压器内部检查,消除设备缺陷和隐患,检查结果表明,验证高压套管均压球已进行绝缘化,未发现放电痕迹和过热现象,器身各部件紧固无明显松散现象,器身表面清洁干浄,绝缘件较新且富有弹性。诊断性检修工作内容涵盖现有现场施工技术手段,对变压器器身可视部分进行检査,通过试验

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