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制造工藝改變某變電所2號變壓器(180MVA、220kV)三相局放量超標,三相高、中壓局放量為600~1000pC,廠家自帶儀器到現場測量,測量結果與原測量數據基本一致,制造廠同意返廠處理。
原來是由于制造廠在制造過程中,改變了加工程序,將高壓繞組放在了低壓繞組的下方,高壓繞組的絕緣處理不夠好,靠近鐵心距離太近,致使加壓時放電。后返廠發現C相靠鐵芯的磁屏蔽燒了一個洞。經過處理安裝后再進行局放試驗,局放量符合要求。
絕緣擊穿某鋼鐵廠4號變壓器(90MVA、220kV),在218kV電壓下局放量達5000pC,加壓1min后變壓器內部有放電聲,加壓3min后放電聲連續不斷。第二天取油進行色譜分析,乙炔含量達3.3×10-6。廠方在現場進行處理,局放量沒有多大變化。在廠方的多次要求下對本變壓器進行多次加壓試驗,致使變壓器本體內部絕緣擊穿,后返廠處理。發現C相高壓繞組多處擊穿,根據制造廠分析,可能是組裝時壓力過緊,造成墊塊把繞組絕緣磨損,導致絕緣擊穿。
油氣泡放電某鋼鐵廠2號主變壓器(40MVA、220kV),高壓A相局放量達3000pC,B、C兩相局放量正常。該變壓器A相在有載調壓開關側,可能是由于引線離A相繞組太近而影響局放量大。制造廠人員在現場進行處理,再次做局放試驗,高壓三相局放量都超標,從局放波形上看出,是油氣泡放電。主要原因未采用抽真空注油。重新處理后,高壓三相局放量正常。
外部因素導致局放量超標的診斷變壓器局部放電試驗中出現放電波形異常,局放量超標,大多數情況下往往不是變壓器本身的原因所至,而是外部的一些因素引起,可排除影響后及時消除。檢測阻抗的影響500kV宜興變電所1號主變壓器做C相局放試驗時,當加壓297kV時,局放量達1000pC,放電波形異常。根據經驗判斷為檢測回路問題,將3號檢測阻抗(100~1500pF)更換為4號檢測阻抗(400~60000pF),且將阻抗放在絕緣墊上,局放正常。檢測阻抗具有將脈沖電流轉變為脈沖電壓的功能。為獲得較高的檢測靈敏度,需使變壓器的震蕩頻率等于阻抗的諧振頻率,所以檢測阻抗的合理選擇尤為重要。
遮陽傘的影響500kV蘇州吳江變電所1號主變壓器A相局放試驗時,局放量超過規定值。懷疑500kV側均壓幅下邊沿靠到瓷裙,經重戴均壓帽,再重新試驗結果依舊。后試驗人員碰到了支撐在局放儀上方的遮陽傘,被“麻”了一下。將遮陽傘移去,重新加壓試驗,結果正常。
由此分析認為,遮陽傘的金屬骨架與傘柄絕緣,其間形成了耦合電容,在高電壓作用下,產生了懸浮電位,特別是傘的金屬尖端游離放電,干擾了局放儀的正確識別。
電抗器的影響某500kV變電所1號主變壓器進行局放試驗時,出現局放波形波動且伴隨補償電抗器噴油現象。返廠解體,環氧筒出現爬電痕跡,表面凸起爆皮。廠家為了更好地減少電抗器的局部放電量,在繞組與鐵芯之間增設了開口屏蔽電極,正常工藝是將銅皮開口覆制在絕緣筒上,但制造時開口銅皮全部閉合了,已至形成了短路環,引起故障。
防火墻的影響對蘇州車坊變電所2號主變壓器進行局放試驗。因被試變壓器是500kV單相變壓器,三臺之間用防火墻相隔,防火墻內布置有鋼筋。而高壓套管距防火墻一般3.8m,戴上均壓帽后間距更小,升壓后產生懸浮放電,使得放電波形異常。后在防火墻上布置網狀接地線,增加試驗中的抗干擾作用。
套管型電流互感器的影響變壓器高壓套管的升高座內安裝有套管型電流互感器,行使測量、差動保護及繞組測溫功能。局放試驗時電流互感器二次繞組的出線端短路接地。若短路而沒接地,在升壓過程中二次繞組將懸浮放電,局放量大幅增加。鐵芯、夾件的影響江陰興澄鋼廠4號主變壓器做A、B相局放試驗,局放量均約150pC,而C相局放量為93pC.后將接于主變壓器鐵芯及夾件上的裸銅線引至主變壓器外殼的接地螺栓上,重做A、B兩相,結果局放量降為90pC左右。說明鐵芯、夾件接地不良。
接線方式的影響南京板橋電廠2號變壓器B相局放試驗出現放電異常波形。另外淮陰變電所2號變壓器、宜興變電所1號變壓器、興化板橋變電所2號變壓器、射陽港電廠3號變壓器、南京溧水變電所1號變壓器等按常規接線方式加壓進行局放試驗也出現類似異常現象,后經改換加壓線接線方式(如中性點支撐)逐一排除。