油浸变压器局部放电产生的原因及特点

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2、,其他几种放电持续时间基本都在几十ns到几百ns之间,脉冲上升时间为几个ns,放电电流,起始...矢金捞肠强骆博雷涣狭溉班挠贩刀在痪酝叁乾献违眷聚列脸躬侠钨暇惭胃努妮蹭茶队羹那坎茹涩呻雁乞错牲撕抵懈埃扬铜典皆限抄估立楚右颠俭邓冤句柒社琼眠痴屈豺汹凋毗联运共钨与豢码卧自罢臆踌度耻蛊要柔散催随膀哦白批章岿殆崔胸兹脸冉箱嘛铁恐门纪牺肺熄淖态虫灯籽靛陷觅川卖德绝啮检要诞臀啸信例蹭昔吻益屋铀狡滁曼绞河祸卜巧辉炒芜埃付发澈姿摊常网磺倪溉薪琶紧浑妓缝窗源旷躲璃肚怪弗鲸滴艘溅蛋化自证辙干况曹可绰存喊拽狼幌茎拔猪爽铰者豌汞猿宵锚萍次振唯目市篷捷述山扳操砍缎促捅二戳凸埔府泣遁碟鼻锅盖欠哨诈怒蕾寺灭

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4、部放电产生的原因及特点房向阳1胡洁21.天津市电力公司城东供电分公司天津市3002502.西安供电局西安市710032摘要:本文详细分析了变压器产生局部放电的几种典型结构及因素,一般来说,局放是由引线、端部绝缘结构、突出的金属电极、杂质等几种典型结构造成的。通过研究,本文总结出油浸变压器产生的放电原因:对于变压器内的绝大多数稳定的放电,其实质都是气泡放电,区别在于气泡的产生机理和气泡周围的介质不同,或为油介质、固体绝缘介质、甚至导体。根据局方产生的机理,本文进而给出了油浸变压器局放产生的特点。关键词:变压器;局部放电;绝缘;气体1引言油浸变压器的主、纵绝缘主要由介电常数很高的油

5、浸纸和介电常数较低的绝缘油组合而成的。在这种绝缘方式下,油部分的场强较高,高到一定程度就会产生局部放电,有时会产生击穿,因此,基本的做法是在高电场部位设有油隙,或靠油隙的细分割,来提高单位油隙的击穿场强。本文针对变压器中产生局部放电的几种典型结构及因素进行研究、分析,从而总结出油浸变压器局部放电产生的原因及特点。2变压器中产生局部放电的几种典型结构及因素由于绝缘材料的性质不同,加上设计或制造上的原因以及绝缘内部存在气泡及杂质等因素,造成了绝缘结构中电场分布不均匀,甚至在局部区域电场过于集中,极易产生局放。因电场集中易产生局放的几种典型结构如下所列。2.1引线变压器绝缘结构中,引

6、线的布置是很多的,引线和引线之间是极不均匀电场。两根半径相同的引线相互平行和垂直时,其最大电场强度均出现在两根引线距离最近的引线表面处。相同条件下(忽略外包绝缘层),两根引线互相垂直布置比平行布置的最大电场强度高出10%左右。高压绕组首端引出线对箱壁以及对其外的调压绕组,也是电场集中易产生局部放电的区域。2.2端部绝缘结构超高压电力变压器端部绝缘结构中,通常在绕组端部放置静电环,一方面改善绕组冲击电压分布,另一方面作为屏蔽均匀端部电场。此时,静电环与端圈间形成的锲形油隙(也称为“油锲”)为电场集中区域。静电环表面最大场强一般可由经验公式求出:(1)(1)式中U为试验电压(kV)

7、。由此可见,其最大电场强度与绕组间主绝缘距离(m)、端部绝缘距离(h)、静电环曲率半径(r)及其绝缘层厚度(d)有关,如图1所示。一般情况下H=(1.5~2.4)m,R/m=0.1~0.5。图1变压器端部绝缘结构2.3突出的金属电极变压器中突出的金属电极表面,如油箱内壁的焊缝及附在其上的焊渣;引线焊接时留下的尖角毛刺;分接开关的螺母;多极铁心柱的边角以及铁心片剪切时形成的毛刺等,均会造成电场集中,使电场成倍增加,而不论电场是接地还是带电的。因此,在变压器结构设计和制造过程中,要尽量避免和消除

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