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时间:2017-12-31
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1、探究高压试验中变压器试验问题和故障处理 摘要:在对电力系统中的变压器进行试验的过程中,很容易忽略部分细微细节,但是这些细节问题却有可能造成重大的电力运行事故。本文通过研究电力系统中变压器的试验类型,以及进行试验的过程中应该注意的问题;以及从温度、升压、泄漏电流等几方面对电力系统中变压器高压试验进行的研究,通过实际案例提出了某电力公司变压器的故障原因及处理方法。关键词:高压试验;变压器;故障处理中图分类号:U226.8+1文献标识码:A文章编号:1、电力系统变压器高压试验分析8对电力系统中的变压器进行试验主要包括三种:空
2、载试验、变比试验和绝缘电阻试验。在对电力系统中的变压器进行绝缘电阻试验的过程中,需要保证变压器非测量线圈的接地,同时试验时应注意油温及环境温度,必要时进行温度换算,提高试验的准确性。在电力系统变压器进行设备检修之后,电力人员通常会对其进行试验测试,通过变压器绝缘电阻及直流电阻变化的情况来判断变压器检修的质量是否合格,从而为电力系统的安全传输、稳定运行提供保障。通常情况下,对变压器进行绝缘电阻试验能够检验出变压器绝缘的可靠性,从而发现线圈绝缘下降、铁芯是否多点接地等问题,还可以应用仪器进行测量分析,得到变压器出现故障的准确
3、位置;在对电力系统中变压器进行变比试验的过程中,电力人员首先通过对变压器一侧进行加压,利用计算高低压绕组电压得出变压器的变比值,与测量值进行误差计算,通过变比试验能够确定不符合标准变比值的线圈,使得电力人员能够尽早发现问题进行维修;电力系统中对变压器进行空载试验能够得到电流与电压的变化规律,而且空载试验与变压器自身的属性直接相关,还能够检测出是否存在故障问题。变压器局部放电试验问题分析500kV变压器对比220kV变压器局部放电试验有独特之处,下面将分析分接开关档位设置问题、去磁问题、高压端绕组变形检测问题和补偿问题。当
4、然除了以上所述,还有在试验中可能发生的大脉冲问题、变压器套管末屏问题等。解决好这些问题才能为试验安全、顺利进行做铺垫。2.1分接开关档位设置问题变压器的一种重要部件就是分接开关,以往做变压器局部放电试验的时候,通常都要将分接开关调至“1”档,然后按照该档的高低压电压比在低压加压进行试验。2.2高压端绕组变形检测问题8变压器在运行中由于遭受各种故障短路和电流的冲击等不可避免的问题,变压器绕组可能因在短路电流产生的强大电动力作用下而失去稳定性,结果导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,严重时将直接造成突发性损坏事故。2.3
5、变压器局部试验过程中的补偿问题在250Hz试验电压作用下,变压器等值感抗是工频试验电压下的5倍,而容抗是工频试验电压下的1/5,此时变压器的容性电流增大,变压器呈现容性负载特性。为防止发电机组产生自激或试验过程中出现参数匹配导致谐振,应对试验回路采取电感性无功补偿。500kV变压器容性电流多达50A,相对较大,若过补偿太多,需要电抗器数量就比较多,发电机容量及现场电源容量便难以满足要求,相比220kV变压器放试验时的过补偿>10%,一般500kV过补偿约5%为宜。3、电力系统变压器在试验中的故障问题分析仪器检查及故障原因
6、分析:控制箱内的控制回路升压正常,输入、输出正常;连接导线用万用表欧姆挡测试,也显示正常;因此判断可能是高压试验变压器故障。从原理图可看出,高压试验变压器有三个同芯线圈——原边线圈、高压输出线圈、仪表专用线圈。工作时,控制箱内电压回路接通后,通过自耦调压器的调节,使高压试验变压器的原边线圈与高压输出线圈的比例关系不变,而其匝数远远小于高压输出线圈,故从仪表上可读取升压值。将试验变压器拆开后检查发现,变压器原边线圈、高压输出线圈均无异常,而仪表专用线圈有明显的过热痕迹,因此判断为仪表专用线圈烧毁。83.1温度对绝缘电阻的影
7、响分析由于绝缘电阻对温度变化较为敏感,所以受温度变化的影响非常大,通常情况下绝缘电阻阻值都是随着温度的不断上升而不断减小。从这个现象可以分析得出:在条件确定的情况下,分子和离子都会随着温度上升而剧烈运动,所以,当温度不断升高的时候,绝缘电阻内部的分子和离子的运动就会加剧,从而使得绝缘电阻中的极化加剧、电导增加,导致了绝缘电阻阻值的不断降低。同时,在温度不断升高的情况下,绝缘层的水分中就会包含更多的杂质,促使绝缘电阻的阻值进一步降低。如果绝缘电阻的表面杂物较多,就会使得绝缘电阻阻值降低得更加明显。3.2升压对测量泄漏电流的
8、影响分析泄漏电流从理论上来说是变压器的一个特有性质,与升压的速度是没有任何关系的,但是在实际应用中通过测量可以发现,如果利用微安表对电流进行测量,所8得到的数值与泄漏电流的数值偏差较大,微安表测量到的电流是不真实的泄露电流,因为它在测量的过程中包括了吸收电流在内的合成电流。由此,升压速度也会对泄漏电流造成一定的影响,
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