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變壓器油色譜數據異常的分析與處理
1970年01月01日 08:00 變壓器產業網

  賀樹棣,李福勤(滄州發電廠,河北滄州061001)送檢,其中H2、2H2超標,總烴含量偏高。根據分析表1 0高備變色譜分析統計表0高壓變壓器油色譜數據嚴重超標的情況,與所進行的系列檢查試驗、綜合分析判斷及處理過程。

  進行年度色譜送檢時,發現該變壓器H2及烴類含量超標。此后,連續2次進行色譜跟蹤試驗,均發現總烴、H2、2H2超標,并有逐步上升趨勢,且產氣速率較快,試驗單位認為變壓器存在低能量放電故障,但本廠常規試驗未發現問題。為此,根據DL/T722-2000變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則,對色譜試驗的特征氣體結果及常規試驗結果進行了細致分析,找出了變壓器缺陷的原因。

  1色譜分析結果0變壓器取油樣報告,H2含量為180. 92LL/L,大于注意值(150LL/L);乙炔含量為38.總烴為104.37LL/L,未超出運行變壓器注意值(150LL/L),但超出2001年河北省電力試驗研究所編制的河北電力絕緣監督手冊中對于新變壓器100LL/L的要求。

  為避免變壓器事故的發生,同時為避免檢修的盲目性,結合考慮試驗單位的意見,2002-06-20再次取油樣送檢。本次檢測H2比首次有所增長,烴類各組分含量及總烴也有增長,但總烴為117.74LL/L,比首次的104. 37LL/L有所增長,仍未超出運行注意值(150LL/L)。

  07-09第3次取樣送檢,結果H2比第2次有所增長,H2、烴類各組分含量及總烴也有增長,且C2H6含量已超出標準55LL/L,總烴為167.55LL/L,大于運行注意值(150LL/L)。色譜分析結果見表1. 2色譜分析結果的處理及缺陷的定性2.1根據三比值法判斷根據首次分析結果,按照IEC三比值法計算:C2H2/C2H4=38.24/34.57=編碼組合為101.同樣計算,得到第2次分析結果仍為101,第3次結果為102.據此判斷變壓器內部可能存在電弧放電。

  2.2按溶解氣體分析解釋表判斷完全符合高能量局部放電的特征。

  2.3根據氣體產氣速率判斷氣體產氣相對速率按計算,CH4、C2H6、C2H2及總烴的相對產氣速率分別為:48.67、68.61、90.16、63.46,都在大幅度增長;但C2H4相對比較穩定,考慮到H2增長也較大,應為放電故障且故障發展比較快。

  根據以上分析認為:變壓器內部確實存在高能量的電弧放電情況,而且越來越嚴重,必須盡快找出缺陷,進行相應的處理。3變壓器常規試驗及分析為了查找變壓器的故障原因,根據色譜報告的意見,分別于2002-06、2002-07進行了常規項目的檢查試驗。

  3.1絕緣電阻試驗變壓器高壓側絕緣吸收比為1.2,極化指數為1.36;低壓側絕緣吸收比為1.52. 3.2直流電阻測量用D-3395變壓器直流電阻測試儀測量變壓器的直流電阻,發現其高、低壓側直流電阻相差均較小。直流電阻試驗數據正常,初步認為變壓器存在高能放電并非由繞組部分故障引起。

  3.3介質損耗試驗用QS1電橋進行的介質損耗試驗,高壓側介損值為0.3,低壓側為0.2,且R3及分流器位置與原來一致,說明高、低壓側繞組電容量沒有異常。

  3.4泄漏電流試驗為7LA;低壓側加壓10kV,泄漏電流為3LA;且在加壓1min內,無聲音及電流、電壓異常。

  0高壓變壓器的主絕緣、匝間絕緣、高壓繞組、低壓繞組、分接開關均無問題。

  變壓器色譜超標的原因可能在鐵芯及與其相關的軛鐵、壓釘及絕緣墊塊部分,也可能是鐵芯的某個金屬部件存在懸浮電位放電。因該變壓器與廠家簽有保修協議,研究決定返廠處理。

  4返廠處理情況2002-08,該變壓器返廠處理。經廠家試驗檢測,本廠意見,認為故障可能在鐵芯或者鐵軛等部位,需要進行吊芯檢查處理。吊芯后,搖測壓板絕緣時(與上夾件的連片已打開),發現其絕緣電阻為零。經仔細檢查,發現了故障點,如所示。

  非常重要的作用。但隨著華北華中聯網工程的推進,河北南網的安全自動裝置越來越多,安裝的范圍越來越大,配置越來越復雜,裝置的誤動和拒動都會給電網安全帶來嚴重影響。因此,需要對裝置的原理進行細致的研究,在裝置的配置上應作詳細深入的分析,做到目的明確、配置合理,與電網的一次結構相適應,在此基礎上應盡量減少裝置,簡化接線,提高裝置動作的可靠性,同時在使用中應明確制定各種相應的技術措施。

  3.5開展聯合反事故演習針對電網的薄弱環節,預先通過制定周密的事故處理預案和組織大范圍的聯合反事故演習,不斷提高調度人員和生產一線人員處理電網突發事故的能力和速度很有必要。在電網出現緊急情況時,運行人員可以按照事先制定的事故處理預案,在電網調度部門的統一指揮下有序進行。事故處理經驗表明:制定事故處理預案和開展聯合反事故演習非常有利于加快事故處理的進度,減少處理的盲目性,減少事故損失。

  (上接第20頁)所有壓釘與壓環的裝配均存在不同程度的緊力松馳。由于壓釘松馳,造成壓環絕緣墊脫落,鋼墊在壓釘和壓環之間形成焊接現象。本次吊芯后,發現該變壓器共6根壓釘出現了上述現象,有的僅與壓釘焊接一點,有的又與鋼壓板焊接,造成鋼壓板兩點接地或者多點接地;同時發現,大部分壓環絕緣墊,即使沒有脫落,也已經碳化,失去絕緣性能,從而造成了壓板兩點或者多點接地。說明前面分析和判斷是正確的。這種現象比較少見,可以這樣理解:由于變壓器裝配時壓釘松馳,在變壓器運輸過程中,可能有的壓環絕緣墊即將脫落,投入運行后,由于電磁力的作用,使壓環絕緣墊進一步滑落,而鋼墊片在其脫落的瞬間立起,形成一個懸浮電位,使鋼壓環與壓釘之間形成放電焊接短路。在這個過程的瞬間,放電溫度相當高,使部分特征氣體產生。這樣,壓環和壓釘之間的絕緣破壞,在主磁路上構成短路圈,產生很大的循環電流,也造成了線圈局部高溫,使油裂解產生可燃性氣體,絕緣材料加速劣化,并產生了H2、CO及C2.因此,這個過程是逐漸形成的,盡管色譜試驗中氣體的含量在逐漸增多,但氣體均已溶于3.6堅持技術創新電網的安全穩定提出了更高要求,只有堅持技術創新,不斷完善電網的安全穩定控制技術和手段,提高安全管理的科學性,才能為電網安全提供技術保障。

  a應保證一、二次設備的健康水平,確保繼電保護和自動裝置能夠快速、正確地切除故障,并且應考慮在并網運行的主要發電機組上安裝電力系統穩定控制裝置(PSS),以提高系統的穩定性。

  應當盡快研制開發并推廣應用實時、在線的快速解列裝置,以便在電力系統出現失穩跡象時,能夠及時隔離故障點,保證電網迅速、可靠地過渡到穩定狀態。

  有條件時,應加快推廣應用靈活交流輸電(FACTS)技術,以便實現對交流輸電功率潮流的靈活控制,大幅度提高電力系統的穩定水平。

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