变压器交流耐压试验异常分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2022-06-06
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变压器交流耐压试验异常分析及处理

杨子林

三变科技股份有限公司 浙江省台州市 318000

摘要:变压器是电力企业生产和经营之中最为主要的生产设备之一,其本身的运作稳定性决定了该设备是否可以满足正常供电的实际需求。因此为了有效的保证变压器的安全管理和操作使用,在变压器投入使用之前要对其进行交流耐压的实验测试分析,继而有效的判断出变压器本身是否存在异常的工作情况,以便于更好地对其进行优化处理。为此本文结合变压器交流耐压试验的具体特点能够更好地帮助相关的研究人员做好变压器工作状态的分析研究,及时的对相关故障作业点进行处理,达到最佳的变压器工作质量。

关键词:变压器;交流耐压试验;异常分析

本文通过对交流耐压试验进行充分的分析和梳理,可以探寻发现,变压器制造的材料本身存在的缺陷问题以及受到外部因素所导致的绝缘缺陷问题,继而有效的解决缺陷并且保证变压器的实际质量,提升供电的稳定性和有效性。以此加快变压器的综合分析,对变压器投入使用前进行交流耐压试验,就成为当前变压器安装操作等环节必须开展的一项任务。

一、变压器交流耐压试验分析

为了更好地探究变压器耐压试验效果以及变压器异常分析工作的处理情况。本文以:SFSZ10-240000/220类型的变压器为例,明确变压器额定电压为(220±8×1.25%)/117/37kV。在整个变压器实现出厂试验的过程中,其本身的高压侧中性点对应的对地交流耐压值为220kv,中压侧中性点的对地交流耐压值应当为140kv,低压绕组的对地交流耐压值为85kv,同时所有的耐压时间都保持在一分钟。

1、实验原理

以SFSZ10-240000/220类型的变压器构建的试验环境,因为受到传统的工频定额交流耐压实验都不能适应现代化的试验工作需求,因此在现场的试验过程之中我们多数都是以变频谐波工作原理对整个电压电流工作状态进行补偿,继而有效的降低了现场施工对于电源的具体工作需求以及试验设备的容量工作需求,在试验的具体工作之中,实际的接线方式有着明确的要求,结合电力工作原理特点分析可知,当初暗恋的谐振出现在试验回路之中的情况下,试验回路之中所需要的电流容量相对较小,因此可以在试验的基础上充分的结合串联的谐振进一步的降低电流容量的工作需求特点,让输出状态下的电压值达到较小的工作状态。

2、过程分析

在实现变压器的交流耐压试验工作之前,作为操作管理人员要对变压器进行放气操作管理,同时尽可能的保证变压器的核心、夹件、外壳接地等相关设备的工作状态都符合既定的工作要求,这样才能更好的完成变压器的耐压试验操作。

在具体操作的背景下对变压器低压绕组进行交流耐压试验,若是试验过程中最终所获得的实验数据与计算的数据保持一致,同时试验前后的绝缘电阻相对较大,则说明试验结果满足要求,试验效果的有效性较高。对于变压器之中的低压绕组实施交流耐压试验,将电压逐渐的上升到100kv之后就会逐渐的降低,直至结果归零,若是在此过程中进行的实验装置并没有出现跳闸的情况,也没有出现异常的放电声响,就可以实现再次的试验操作。而降电压升高到10kv之后再将电压归零,我们就可以发现这个过程中的绝缘电阻工作质量相对偏低,而眼前的绝缘电阻则相对较大。为此我们在具体工作的基础上,应当进一步的分析变压器的异常工作原因,寻找故障产生的主要位置,之后再结合高压绕组的工作特点,实现交流耐压试验分析。高压绕组的交流耐压试验之后的绝缘电阻值相对较大,因此还需要持续性的对中压绕组进行试验分析。若是在此基础上仍旧与前一次的实验效果保持一致,就可以初步的确定变压器的异常状态是发生在变压器设备的中压绕组之上。

二、变压器异常原因及其处理方式分析

在具体工作推进落实的过程中,气体绝缘和油之间的间隙绝缘出现了击穿的情况时,其本身也多数都会具备一定的恢复性特点,同时击穿之后的电压相对较为稳定,也不会出现较为清晰明确的电压值下降的工作问题,但是若是固体绝缘出现击穿的情况,为此不仅仅自身的绝缘工作性能并不会直接恢复,同时也会完全的丧失并且出现明确的电压数值降低的情况。为此我们在进行试验的过程中,变压器之中的压绕组绝缘击穿,本身符合固体绝缘击穿的实际特点,因此在变压器之中的压绕组绝缘击穿的具体位置进行判断的过程中,可以着重对固体绝缘的位置进行判断分析。为了全面判断变压器异常工作现象出现的实际原因,就需要对变压器的具体工作状态进行交流耐压试验检测分析,同时也应当对额外的实验项目进行判断。

要想加快对相关异常原因的处理,就应当对内部的绝缘组工作状态进行研判,通过对绝缘电阻实际情况进行测量分析,我们可以充分的认识到110kv侧绕组的对地绝缘电阻实际情况,同时对中压测套管末端之中的耐压绕组极外壳的绝缘电阻的数值进行检测分析就可以发现,在这个过程之中我们所得出的电阻值以及耐压值并没有较为明显的差异性。这种情况我们可以有效的排除因为套管主绝缘击穿这一问题所产生的原因。在具体工作的基础上,我们可以选择将变压器内部所有的绕组短路接地的各种方式进行测量分析,同时对于铁心以及夹件对地绝缘电阻值进行研判,分析其前后电阻值的变化是否较大。同时可以有效地排除因为变压器夹件的支撑绝缘不好而导致的中压绕组绝缘性不足的情况。多数情况下只有套管引出线层才会导致压板被击穿,让中压绕组的绝缘性丧失。因此变压器本身的固体绝缘击穿部位就应当是以套管引出线层压板。这个过程中作为变压器的安装操作人员以及厂家管理人员就要使用有效的手段,对变压器之中的升高座套引线接线手孔方式方法进行检查分析,发现套管引线层压板所出现的特殊情况,这样就能对击穿的部位情况进行细致的确认。实现全新的套管引出线层压板之后,也可以重新对绝缘进行试验分析,若这个过程中所达到的数值和正常值相一致,就可以确定最终更换之后的套管引出线层压板是有效的你可以满足后期使用。

总结:通过全面分析变压器的耐压试验异常分析研判,我们可以进一步加深对于交流耐压实验的综合性认识,从而让更多的电气工作管理人员在进行工作任务推进落实之前,都能做好相关的交流耐压试验分析,及时地对变压器的异常工作现状进行观察,并且针对性的提出相关的措施手段,让变压器始终都处于一种稳定运作的工作机制下。

参考文献

[1]史郁松.变压器交流耐压试验的异常处理[J].神州.2018,(10).

[2]王华林.可视化耐压试验仿真系统研究与应用[D].华北电力大学,2017.

杨子林 男 1978.01.20 浙江三门 三变科技股份有限公司 317100 本科 工程师 变压器试验、检验、制造工艺