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服務支持
預防性試驗對電力變壓器的重要性
時間:2019-05-15

通過對電力變壓器預防性試驗,如絕緣、直流電阻測量、介質損耗因數、局部放電試驗、油中含水量等,可以發現變壓器設備的隱患、預防發生事故或設備損壞。它是判斷電力變壓器能否繼續投入運行并保證安全運行的重要措施。

電力變壓器試驗方法和項目

按對電力變壓器設備絕緣的危險性分:

1、非破壞性試驗。在較低電壓(低于或接近額定電壓)下進行的試驗稱為非破壞性試驗。主要指測量絕緣電阻、泄漏電流和介質損耗因數(tgδ)等電氣試驗項目。由于這類試驗施加的電壓較低,故不會損傷電氣設備的絕緣性能,其目的是判斷絕緣狀態,及時發祥可能的劣化現象。

2、破壞性試驗。在高于工作電壓下進行的試驗稱為破壞性試驗。試驗時在電力設備上施加規定的試驗電壓,考驗對此電壓的耐受能力,因此也叫耐壓試驗。它主要是指交流耐壓和直流耐壓試驗。

為清晰,將上述方法和項目歸納如下:

絕緣試驗

1、繞組直流電阻的測量

它是一項方便而有效的考察繞組縱絕緣和電流回路連接狀況的試驗,能反映繞組焊接質量、繞組匝間短路、繞組斷股或引出線折斷、分接開關及導線接頭接觸不良等故障,實際上它也是判斷各相繞組直流電阻是否平衡、調壓開關檔忙是否上確的有效手段。長期以來,繞組直流電阻測量一直被認為是考察變壓器縱絕緣的主要手段之一,有時甚至是判斷電流回路連接狀況的唯一辦法。

2.1、繞組絕緣電阻的測量

繞組連同套管一起的絕緣電阻和吸收比或極化指數,對檢查變壓器整體的絕緣狀況具有較高靈敏度,它能有效檢查出變壓器絕緣整體受潮、部件表面受潮或臟污以及貫穿性的集中缺陷,如各種貫穿性短路、瓷件破裂、引線接殼、器身內有銅線搭橋等現象引起的半貫通性或金屬性短路等。相對來講,單純依靠絕緣電阻絕對值大小對繞組絕緣作判斷,其靈敏度、有效性較低。一方面是由于測量時試驗電壓太低,難以暴露缺陷,另一方面也因為絕緣電阻值與繞組絕緣結構尺寸、絕緣材料的品種、繞組溫度等有關,但對于鐵心夾件、穿心螺栓等部件,測量絕緣電阻往往能反映故障,這是因為這些部件絕緣結構較簡單,絕緣介質單一,正常情況下基本不承受電壓,絕緣更多的是起隔離作用,而不像繞組絕緣要承受高電壓。

2.2 、測絕緣電阻順序和部位

測量變壓器絕緣電阻或吸收比時,無論繞組對外殼還是繞組間的分布電容均被充電,當按不同順序測量高壓繞組和低壓繞組絕緣電阻時,繞組間電容發生的重新充電過程不同,會對測量結果有影響,導致附加誤差。因此,為了消除測量方法上造成的誤差,在不同測量接線時,測量絕緣電阻必須有一定的順序,且一經確定,每次試驗時均應按次順序進行。如下表:


測絕緣電阻部位和順序

注 4、5項用于15000kvA及以上變壓器


變壓器回路電阻測試

3、測量介質損耗因數tg δ

它主要用來檢查變壓器整體受潮油質劣化、繞組上附著油泥及嚴重的局部缺陷。介損測量常受表面泄露和外界條件(如干擾電場和大氣條件的影響),因而要采取措施減少和消除影響。我廠一般測量的是連同套管一起的tg δ,但為了提高測量的準確性和檢出缺陷的靈敏度,有時也進行分解試驗,以判別缺陷所在位置。測量泄漏電流作用和測量絕緣電阻相似,只是其靈敏度較高,能有效發現有些其他試驗項目所不能發現的變壓器局部缺陷。泄漏電流值與變壓器的絕緣結構、溫度等因素有關,在《電力設備預防性試驗規程》中不作規定,只在判斷時強調比較,與歷年數據相比,與同類型變壓器數據相比。

4、 絕緣油試驗

絕緣油廣泛應用于變壓器、油斷路器、充油電纜、電力電容器和套管等到高壓電氣設備中,起絕緣、冷卻、滅弧作用,在運行中絕緣油由于受到氧氣、高濕度、高溫、陽光、強電場和雜質作用,性能會逐漸變壞,致使它不能充分發揮絕緣作用,因此必須定期對絕緣油進行試驗,如測量絕緣油的擊穿電壓、絕緣油介質損耗等,由于其分析結果有一定程度分散性,所以其有效性受到來源于取樣、送檢、化驗全過程分散性的影響。

5 、交流耐壓試驗

它是鑒定絕緣強度等有效的方法;特別是對考核主絕緣的局部缺陷,如繞組主絕緣受潮、開裂或在運輸過程中引起的繞組松動、引線距離不夠以及繞組絕緣上附著污物等。

變壓器交流耐壓試驗接線如下圖:

變壓器交流耐壓試驗接線圖

T1-單相調壓器;T2-試驗變壓器;S-短路開關;

R1、R2限流電阻;Q-保護球隙

試驗分析:試驗中表針指示不跳動,被試變壓器無放電聲響,則認為試驗正常。試驗中表針指示突然上升或下降,且試品有放電響聲或保護球隙放電,則說明絕緣有問題,應查明原因。


配電房高壓母線耐壓試驗


變壓器工頻耐壓試驗

結束語

(1) 在變壓器計劃檢修或故障診斷中,預防性試驗結果依舊是不可缺少的診斷參量;

(2) 每個預防性試驗項目不能孤立的去看待,應將幾個項目試驗結果有機結合起來綜合分析,這將有效提高判斷的準確性。

 

 

 

 

 

 

 

 

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