变压器铁芯多点接地故障的分析判断
变压器铁芯多点接地故障的分析判断
2O O 6年第 4期
《贵州电力技术》
(第8总 2期)
变压器铁芯多点接地故障的分析判断贵州电力试验研究院何湘黔[502 500]
目前,我国制造的大中型变压器的铁芯都经一只套管引至油箱体外部接地。这是因为电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中,且场强各异。若铁芯不可靠接地,则产生充放电现象,坏其固体和油绝损缘。因此,芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由铁
铁芯接地故障。 1 2监视接地线中环流 .对铁芯或夹件通过小套管引起接地的变压器, 应监视接地线中是否有环泫,如有,则要使变压器停运,测量铁芯的绝缘电阻。13气相色谱分析 .
于某种原因在某位置出现另一噗接地时,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,这就是人们常说的铁芯多点接地故障。变压器的铁芯多点接地后,一方面会造成铁芯局部短路过热,严重时,会造成铁芯局部烧损,酿成更换铁芯硅钢片的重大故障; 另一方面由于铁芯的正常接地线产生环流,引起变压器局部过热,也可能产生放电性故障。有关统计资料表明,芯多点接地造成的事故占变压器总因铁
利用气相色谱分析法,对油中含气量进行分析, 也是发现变压器铁芯接地最有效的方法。发现铁芯接地故障的变压器,其油色谱分析数据通常有以下特征:总烃含量超过“变压器油中溶解气体和判断导则” G 75— 7规定的注意值 (5 L,中乙 ( B 22 8) 1 0 )其烯 (2 4、 CH )甲烷 ( H )量低或不出现, 2含即未达到规
定注意值( L L。若出现乙炔也超过注意值, 5/)则可能是动态接地故障。气相色谱分析法可与前两种方法综合起来,共同判定铁芯是否多点接地。
事故中的第三位。本文通过 Z SP一 75/ 1型 H F 280 10
整流变现场吊芯检修实例,对变压器铁芯多点接地的分析判断和处理方法作一简单的介绍。
2现场简易处理方法2 1不吊芯临时串接限流电阻 .
1铁芯多点接地故障的判断1 1测量铁芯绝缘电阻 .
运行中发现变压器铁芯多点接地故障后,为保证设备的安全,均需停电进行吊芯检查和处理。但
如铁芯绝缘电阻为零或很低,表明可能存在则
对于系统暂不允许停电检查的,可采用在外引铁
芯
米柴米米米米米米米米米米柴米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米
另一组母线)。 串中的联络断路器 ( 52在检修或停用设 0)一。
外输送电能,通过分析可见:/交叉接线比 32 32/非交叉接线在运行时具有更高的可靠性,可减少特殊运行方式下的事故扩大。所以在建厂初期出线回路只能形成两串时应考虑使用交叉接线。 当 32/接线的串数多于两串(有两台以上的发电机和两回以上的出线投入运行 ),时由于主接线本身构成的闭环回路不止一个,一个串中的联络断路器检修或停用时,仍然还有闭环回路,不存在上述差异。(稿日期:052 3收 20 12 )
时,当另一串的联络断路器发生异常跳闸或事故跳闸(出线故障或进线 . I 2回路故障),时在非交叉运行中两个电源都会被切除,台发电机的负荷全两部甩完,电厂与系统联系的两台路器全部跳开,电厂 与系统失去联系处于完全解列状态;对于交叉接而
线而言,至少还有台发电机可向系统送电,电厂与 电网还没有失去联系,故障时 . I通过 56断 2可 O路器、Ⅱ组母线 53断路器 L 0 1向外输送电能,2故 1障时 T可通过 5 1 1 0断路器、 I组母线 54断路器向 0
6 2
变压器铁芯多点接地故障的分析判断
2O年弟 4 O6期
<州电力技术)★
(总第 8期) 2
接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障进一步恶化。在串接电阻前 .别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行分测量,后计算应串电阻阻值。注意所串电阻不宜然
90kl故判定铁芯出现非金属性多点接地故障, 9 f,处理步骤如下: ( )各绝缘薄弱重点部分外观检查,发现有 1未明显接地点和放电痕迹。
太大,以保护铁芯基本处于地电位;也不宜太小,以能将环流限制在 0 1A以下。同时还需注意所串电 . 阻的热容量,以防烧坏电阻造成铁芯开路。2 2吊芯检查 .
() 2分部摇测两分半铁芯对夹件绝缘,其中一半绝缘为 50M另一半为 0 1 M, 0 Q, .5 Q说明是一侧 铁芯多点接地。 () 3以接地一侧为重点,对铁芯和绝缘垫片的铁锈、
油泥等杂物进行清理后,绝缘电阻无变化。 () 4分别摇测现场能够测到的绝缘片的表面绝缘电阻,未发现问题。均
()分部测量各夹件或穿心螺杆对铁芯 (分 1两半式铁芯可将中间连片打开 )绝缘以逐步缩小故的障查找范围。
() 2检查各间隙、槽部重点部位有无螺帽、硅钢片、废料等金属杂物。()清除铁芯或绝缘垫片上的铁锈或油泥, 3对铁芯底部看不到的地方用铁丝进行清理。
() 5用榔头敲击振动夹件,同时用摇表监测绝缘电阻,没有发现变化。
() 6在箱体内对铁芯进行了两次油泥冲洗后,接地现象仍未消失。 ()根据以上检查,析认定是由于悬浮铁锈 7分
() 4对各间隙进行油冲洗或氮气冲吹清理。 () 5用榔头敲击振动夹件,同时用摇表监测,看绝缘是否发生变化,找并消除动态接地点。查2 3放电冲击法 .
在电磁力的作用下,沉积在线圈内部夹件与铁芯的绝缘表面上形成稳定的非金属性接地故障,决定故用放电冲击法。利用现场电气试验班组的升压变压器进行慢慢升压放电 (一定注意电流和电压的变化缓缓操作,电压不允许超过 20 ) 5o。当升至 1 0V V 0 0左右时,听见线圈内部“的一声,砰”接着停止测量绝缘电阻,发现绝缘电阻升至 3M。继续升至, Q当升至 15 60 V左右时,又听见线圈内部“的一声,砰”停下测量绝缘电阻,发现绝缘电阻已上升到 50M 0 Q。至此,多点接地故障已消除。
由于受变压器身在空气中暴露时间不宜太长的限制,以及变压器本身装配型式的制约,现场很多情况下无法找到其具体确切接地点,特别是由于铁锈焊渣悬浮、油泥沉积造成的多点接地,是难于查更找。此类故障可采用放电冲击法,这种方法要视现场具体情况、接地方式和接地程度,吊芯或不吊芯在状态下可进行。现场应用时,主要有电容直流电压法和电焊机交流电流法。电焊机交流电流法只适用于金属性接地故障,电流不好控制,但而现场这种情
4建议()运行中的变压器最好能在铁芯接地线上装 1
况极少,接地电阻大都几百欧以上。电容直流电压法现场取材较困难,操作不便且不安全,不宜推也广。根据笔者成功检修实例和现场经
验,文介绍本一
设电流表,便于及时发现故障。特别是在放电冲击法消除接地现象后,更要加强监视,防止再次形成故障。
种安全可靠、操作简便,而且利于快速就地取材的
方法。这种方法就是利用高压电气试验用升压变压
器进行放电冲击。现场应用时注意换算好二次电压,由于铁芯对地绝缘垫片很薄,故二次电压不能高于 20 5 0V。
()当出现铁芯多点接地故障时, 2要进行综合测定和全面分析检查后,再视现场具体情况选择处理方案,切不可盲目进行放电冲击或电焊烧除,以免造成绝缘损坏,使故障扩大。 () 3每次吊芯大修时,定要清洁油箱底部的一油泥铁锈等杂物,并用油进行一次全面冲洗。 () 4加强潜油泵及冷却器的检修,防止由于轴承的磨损或金属的剥落,引起变压器铁芯多点接地故障。 ’(收稿日期: ̄ l4 mOOO )
3现场实例整流变( H F一 75/ …… 此处隐藏:1699字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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