費馳
摘要:介紹大型電力變壓器在運行數(shù)年后,變壓器的油質(zhì)理化試驗、微水、介質(zhì)損耗、色譜分析等項目測試數(shù)據(jù)都正常,但是其絕緣電阻逐年下降,泄漏電流逐年增長,對此現(xiàn)象進行原因分析并提出解決辦法。
關(guān)鍵詞:絕緣油;微生物;絕緣電阻;泄漏電流;微水;介質(zhì)損耗;色譜
前言
我公司某220kV變電所,一臺沈陽變壓器廠生產(chǎn)的型式為:SISFPSZ7-90000/220,電壓為:220+8×1.5%/69/11,出廠日期:1992年2月,投運日期為:1992年12月25日的大型電力變壓器,投運以來一致運行安全穩(wěn)定,可從2007年開始,發(fā)現(xiàn)其絕緣電阻逐年下降,泄漏電流逐年增大。相反,其吸收比正常,油的色譜分析、理化微水試驗及介質(zhì)損耗值均正常,到2013年9月,絕緣電阻值已經(jīng)低于設(shè)備正常運行的允許值,不能保證變壓器的安全運行。如果找不到原因和處理辦法,變壓器在運行中就有可能發(fā)生重大事故,造成較大經(jīng)濟損失。為此,我們對這個問題進行了深入細致的探索和試驗研究。
1問題的提出
該變壓器投入運行以后,從2007年起其絕緣電阻逐年下降,泄漏電流逐年上升。按照《運行中變壓器油質(zhì)量標準》(GB/T7595-2000),油的色譜分析、理化試驗、微水、介損tgδ值各項指標均都合格。到2013年4月其絕緣電阻已下降到:高壓繞組為443MΩ、中壓繞組為785MΩ、低壓繞組為343MΩ(溫度t=30℃值),這是一種反常的現(xiàn)象,為了搞清楚原因,我們對此問題進行了探索性的試驗研究工作。
2原因查找
上述這種反常的現(xiàn)象我們以前沒有遇到過,咨詢了許多其它同行單位也都沒有遇到過這種情況。為進一步查找原因,我們決定將該變壓器的油全部放出,然后進行絕緣電阻測量。測得高壓繞組絕緣電阻為11542MΩ、中壓繞組絕緣為7204MΩ、低壓繞組絕緣電阻為7005MΩ(絕緣電阻是折算到溫度t=30℃值)??梢钥闯觯涸撟儔浩鞑粠в蜁r繞組的絕緣電阻比帶油時要高出很多倍,不帶油時測試數(shù)據(jù)完全合格。由此可以判定,該變壓器油質(zhì)存在問題。
油質(zhì)污染有以下幾中情況:
(1)溶膠雜質(zhì)的影響。變壓器在生產(chǎn)或安裝過程中油品或固體絕緣材料中存在著膠體等雜質(zhì)。膠體粒子直徑很小,擴散慢,在變壓器注油后,膠粒受重力作用會緩慢沉降,在油中形成膠粒濃度梯度由上到下逐漸增大的特點。膠體是一種表面因吸附了離子而帶電的粒子,在電場作用下膠粒會產(chǎn)生“電泳”現(xiàn)象而使介損增高。
(2)微生物污染的影響。微生物污染主要是在安裝和大修中細菌類生物浸入所造成。構(gòu)成微生物生長、代謝和繁殖的基本條件是油中含有水、空氣、炭化物、有機物、各種礦物質(zhì)及微量元素等;微生物的繁殖速度在常溫下較慢,油溫在50~70℃時繁殖速度最快。由于微生物都含有豐富的蛋白質(zhì),其本身具有膠體性質(zhì)而帶有電荷,使油介損增大。但根據(jù)有關(guān)實驗研究表明,在較潔凈的油中,微生物難以大量生長繁殖,只有在含有雜質(zhì)、水分較多的油中,且溫度適宜時才容易生長繁殖。
(3)水分的影響。變壓器制造過程中絕緣材料干燥處理不徹底,或在運輸、安裝、運行過程中保護措施不當(dāng)使油或固體絕緣材料受潮,這都將導(dǎo)致油中水分含量超標。水是一種極性物質(zhì),當(dāng)油中含水量較大時,其對介損的影響急劇增加。
(4)金屬離子的影響。變壓器內(nèi)部或油冷卻系統(tǒng)中,金屬構(gòu)件的磨損或腐蝕(如裸露的銅引線腐蝕、油泵軸或葉輪磨損)、繞組導(dǎo)線嚴重過熱或燒損等都會使金屬離子溶入到油中,油中金屬離子濃度增高,將導(dǎo)致油介損的升高。
(5)油中老化產(chǎn)物的影響。變壓器在運行中,受電場、溫度、氧氣等因素影響,油會逐漸老化,其老化產(chǎn)物多為極性物質(zhì),油中老化產(chǎn)物增多會使油介損上升。
我們針對絕緣油進行了理化和色譜方面的全項試驗,試驗結(jié)果表明,各項數(shù)據(jù)全部在合格范圍內(nèi),油質(zhì)沒有任何問題。我們高度懷疑油質(zhì)內(nèi)部是否存在我們目前儀器檢測不出的的某些物質(zhì)。為了搞清楚是什么問題,我們?nèi)≡撟儔浩鞯挠蜆?,送到“吉林大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院分子生物學(xué)系”進行檢測分析,經(jīng)過檢測確認該變壓器油中含有大量的“微生物”。由于該變壓器油中含有大量的“微生物”,也必然含有“微生物”的代謝物,“微生物”及其代謝物,我們認為都是變壓器油中的雜質(zhì),這些雜質(zhì)的存在必然導(dǎo)致變壓器的絕緣性能降低。
3處理方法
為了找到處理油中微生物的有效方法,我們分別選用硅膠、活性氧化鋁、高效吸附劑,采用“接觸法”對原油樣進行了模擬處理,對處理后的油樣進行介質(zhì)損耗值測量和菌類、微生物檢測,檢測結(jié)果如表一所示。從表一中數(shù)據(jù)可以看出高效吸附劑濾掉油中微生物的效果最好,細菌已經(jīng)沒有了,雖然微生物還有,但其數(shù)量已經(jīng)大幅下降。因此,我們決定用高效吸附劑對該變壓器油進行處理。
4結(jié)束語
通過對這臺變壓器絕緣大幅下降原因的查找及處理經(jīng)過,我們得到如下啟示:
4.1在絕緣技術(shù)監(jiān)督工作中,如果遇到變壓器絕緣電阻,逐年下降,但吸收比變化不明顯,泄漏電流逐年上升,變壓器本體tgδ%值基本穩(wěn)定,而變壓器油的色譜分析、理化試驗、微水、tgδ值測試數(shù)據(jù)均正常,這時就應(yīng)考慮可能是變壓器油中含有大量的微生物引起的,應(yīng)該對油質(zhì)進行吸附處理,以提高變壓器的絕緣強度,提高設(shè)備安全運行可靠性。
4.2通過檢測證明:正常的絕緣強度很高的變壓器油中也有微生物,只是數(shù)量相對較少,這給我們在今后處理類似變壓器問題時,提供了參考數(shù)據(jù)。
4.3在生產(chǎn)實踐中,隨著新生事物的出現(xiàn),在國標《變壓器油質(zhì)量標準》中,應(yīng)增加“微生物”檢測項目。
4.4通過對變壓器油中微生物的檢測及處理過程,我們認為:對裝有“熱虹吸器”的變壓器,應(yīng)該用“高效吸附劑”取代硅膠并定期更換,這樣可保證變壓器的絕緣強度,對設(shè)備安全運行非常有好處。
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