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干式變壓器鐵芯接地故障的處理

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文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2021-03-22 05:15:00
導讀:通過一起干式變壓器鐵心接地故障的處理實例,介紹了電容器放電沖擊的方法。0據說干式變壓器鐵心多點接地是干式變壓器的常見故障之一,很難發現和處理。常規方法是檢查掛蓋。如

通過一起干式變壓器鐵心接地故障的處理實例,介紹了電容器放電沖擊的方法。0據說干式變壓器鐵心多點接地是干式變壓器的常見故障之一,很難發現和處理。常規方法是檢查掛蓋。如果不能直觀地找到故障點,一般采用直流電法或交流電法尋找,不僅工作量大、成本高、停電時間長,而且對用戶的風險很大。介紹了用電容放電脈沖法處理干式變壓器鐵心多點接地的過程。1 1999年6月7日我公司興安變電站預防性試驗后,發現2#主變壓器鐵芯絕緣電阻嚴重降低(鐵芯通過小套管引至外殼外接地),兆歐表測得的絕緣電阻讀數有時為0,此時萬用表測得的電阻大于十歐姆;有時在0 ~ 40 m之間擺動,干式變壓器內部聽到輕微的放電聲。其他檢測項目正常(無色儀器,無絕緣油色譜分析)。根據初步分析,殘余雜質導致鐵芯接地。2干式變壓器基本情況該干式變壓器由哈爾濱干式變壓器廠于1992年9月生產,型號為SFZ 7-40000/110。1992年11月投入運行,投入運行前吊蓋檢查試驗無異常。1997年因保護電源中斷,受6KV側短路電流沖擊數分鐘,造成6KV三相套管燒壞,干式變壓器油泄漏著火,110KV A相套管閃絡。事后掛蓋發現干式變壓器底部有銅珠,被測線圈DC電阻、線圈絕緣電阻、鐵芯對地絕緣電阻均正常。更換襯套后,所有測試都沒有問題。3、前期處理興安變壓器負責年產近300萬噸高瓦斯、大水量的興安、峻德煤礦及其周邊地區的供電任務。這座變電站建于解放初期。干式變壓器經過幾次擴容增容后,周圍空間非常狹小,掛蓋時需要運離當前運行位置,這意味著干式變壓器需要長時間停電,直接影響煤礦的生產和安全,這是不允許的。根據以上情況,決定打開人孔檢查,用高速油流沖洗鐵芯。打開人孔的時候沒發現問題。沖完鐵芯后,測量鐵芯對地絕緣為5000 m,恢復正常值。噴油后,重新測試改為0。干式變壓器投入運行時,帶負荷測得鐵芯對地電流為0.6A,說明該處理沒有效果,但進一步確認鐵芯因殘留而接地。4電容器放電沖擊根據相關數據(1),碎片懸浮引起的鐵芯接地可采用電容器放電沖擊進行處理。電容器瞬時放電產生的巨大電流會熔化或燒掉殘留雜質,或者電容器瞬時巨大脈沖電流產生的電動勢會將殘留雜質從原來的位置移走。然而,關于如何實施這種方法的數據,如如何選擇電容器容量,脈沖電壓有多高,以及它對干式變壓器有多有害,都沒有介紹。經過認真研究分析,決定用兩個6.6KV 40Kvar并聯補償電容加3000V電壓:電容:放電脈沖能量:較大脈沖電流:較大脈沖功率:其中:Q ——并聯補償電容容量,Kvar UN——并聯補償電容額定電壓,kV U3354電容加DC電壓(脈沖電壓),V R ——放電電路實測電阻值2.7,表明電路長連接線有一定電感, 這對放電電流幅值和放電時間有一定影響,因此較大放電電流脈沖值和較大脈沖功率僅供參考。 附圖 #p#分頁標題#e#

運行第19天,鐵芯接地電流突然增大至0.45A,停電復試后鐵芯對地絕緣仍為0 M,說明較好次電容器放電沖擊效果不明顯,分析原因可能是放電電流小。第二天進行第二次沖擊,電容器充電電壓提高到6KV。放電沖擊能量:較大沖擊電流:較大沖擊功率:沖擊后測得鐵芯對地絕緣電阻為5000 M,測得線圈絕緣電阻、介損、漏電流與預試驗基本相同。同一天投產已經三年多了。通過對鐵芯接地電流的監測和三年的預試驗,沒有發現異常,說明這種處理方法達到了預期的效果。結論該方法能有效處理殘留雜物引起的鐵芯接地故障,節省時間、人力和物力,簡單實用。但這種方法不能用于潮濕絕緣或絕緣擊穿引起的鐵芯接地,仍需掛蓋處理。參考文獻:(1) 《電力設備預防性試驗方法及診斷技術》中科學技術出版社陳來源:電力技術網

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