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1、2009年第5期广西电力利用等效电路分析探讨变压器绝缘特性试验接线AnalysisandDiscussiononConnectionMethodofTransformerInsulationCharacteristicTestBasedonEquivalentCircuit刘辉LIUHlui(广西电网公司,广西南宁530023)摘要:提出了变压器绝缘特性试验时的等效电路,并结合实际进行分析,方法简单直观。通过实例说明,变压器不拆线试验时,采用非常规试验接线测量变压器绕组间和绕组对铁芯(和/或夹件)的绝缘参数更能反
2、映变压器内部绝缘的真实状况。关键词:变压器;等效电路;绝缘电阻;介质损耗因数;直流泄漏电流中图分类号:TM13;TM855文献标志码:B文章编号:1671—8380(2009)05—0027—03某电网公司2006年电气试验技能竞赛内容包非常规接线分析方法进行探讨,为生产一线有关人括理论考试和实际操作,在实际操作时,为了检验员提供参考。14个参赛队对绝缘特性试验(包括绝缘电阻、直流1变压器非常规试验接线泄漏电流、介质损耗因数测量)接线的熟练程度和分表1列出了7个参赛队的非常规接线方式,只解试验能力,在14个实际操
3、作题目中提出了变压器有2个参赛队接线正确,这说明多数人员对非常规7种非常规的试验接线要求。本文通过等效电路对接线方式不熟悉。表1非常规试验接线高压绕组,MV为中压绕组,LV为低压绕组,T为铁2试验接线分析芯,E为地。2.1等效电路2.1.1绝缘电阻等效电路图进行变压器绝缘特性试验时,都是将同一侧的变压器绝缘电阻等效电路图如图1所示,图中绕组短接,使整个绕组处于等电位,因此,可以将一未考虑夹件单独引出接地的情况。侧绕组看作为1个点,绕组、铁芯、地相互之间都存2.1.2电容等效电路图在绝缘结构,任意两者之间都存在一个
4、电气参数,这变压器绕组、铁芯及地之间电容等效电路图如样就可以画出等效电路图了。图l一图3中HV为图2所示,图中也未考虑夹件单独引出接地的情况。收稿日期:2009—07—15西电力2009年第5期HVMV压、低压绕组相互之间及对地网络的复合电流,测得的数据不是题目所要求的,不符合要求。为了消除高压、中压、低压绕组相互之间及对地网络的复合电流的影响,还应将高压、中压、低压绕组与兆欧表的屏蔽端子G连接,可以认为G端子和L端子等电位,这样,高压、中压、低压绕组与铁芯等电位,相应:的支路没有电流流过。(b)三绕组变压器变压
5、器绝缘电阻等效电路图HVMVV图3试验接线图R0一采样电阻,E一高压测试电源电势(R为其等效内阻)(a)双绕组变压器(b)三绕组变压器采用同样的方法,利用绝缘电阻等效电路和电图2变压器绕组电容等效电路图容等效电路图进行分析,可以得到表1中错误接线的正确接线方式如表2所示。需要指出的是,对于2.2接线分析G端子为高压的兆欧表,采用G端子接地方式时,E下面通过等效电路来分析表1中的试验接线。端子处于高压,E端子的绝缘水平低会对测量结果以序号1为例,画出参赛队试验接线的等效电路如带来影响,因此应选用E端子和L端子具有同
6、等绝图3所示,显而易见,流过兆欧表L端的电流,除了缘水平的兆欧表。直流泄漏电流试验的接线分析也铁芯(T)和地(E)之间的直接电流外,还有高压、中是采用绝缘电阻等效电路。表2正确接线方式3变压器不拆外部引线试验响(如环境湿度大,套管表面脏污等),这就是本文中涉及到的非常规试验接线。随着电压等级的提高,电力设备容量的增大,使如1台500kV单相自耦变压器(备用相),500得连接引线高、粗、重,拆卸困难,而且拆卸多了会带kV,220kV侧绕组外部连接有100多米长的架空来接触不良、螺栓滑牙等后果,因此,试验时应尽可连接
7、线,先后2次的绝缘电阻试验值如表3和表4能避免拆线或者少拆线。对于主变压器试验,通常所示,对比分析可以看出,变压器内部的绝缘电阻很都是拆除一次引线后进行的,这主要是因为测量绕高,外部的绝缘电阻比较低,湿度对外部绝缘电阻的组对地的绝缘电阻或介质损耗因数所致。但如果改影响比较大。采用非常规试验接线测量变压器绕组为测量绕组间的绝缘电阻或介质损耗因数的方式,间和绕组对铁芯(和绒夹件)的绝缘电阻更能反映则不需要拆除一次引线,这样可以减少工作量,提高变压器内部绝缘的真实状况。同1台变压器的介损工作效率,也可以排除被试设备外部
8、表面因素的影2009年第5期广西电力和电容量测量结果如表5所示,很明显,变压器内部绕组间和绕组对铁芯(和俄夹件)的介质损耗因数绕组间或绕组与铁芯间的介质损耗因数超过规程的更能反映变压器内部绝缘的真实状况,对判断变压注意值(0.6%),但绕组对地的介质损耗因数均未超器内部的绝缘状况更直观。过注意值,这说明采用非常规试验接线测量变压器表3绝缘电阻、吸收比、极化指数试验结果表试
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