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淺談變壓器的放電故障

2021-11-19 19:12:48李曉東鳳斌趙宏業(yè)
裝備維修技術 2021年32期
關鍵詞:絕緣變壓器

李曉東 鳳斌 趙宏業(yè)

摘 要:電力變壓器是電力系統(tǒng)中最關鍵的設備之一,它承擔著電壓變換,電能分配和傳輸,并提供電力服務。因此,變壓器的正常運行是對電力系統(tǒng)安全、可靠、優(yōu)質、經濟運行的重要保證,必須最大限度地防止和減少變壓器故障和事故的發(fā)生。但由于變壓器長期運行,故障和事故總不可能完全避免,且引發(fā)故障和事故又出于眾多方面的原因。如外力的破壞和影響,不可抗拒的自然災害,安裝、檢修、維護中存在的問題和制造過程中遺留的設備缺陷等事故隱患,特別是電力變壓器長期運行后造成的絕緣老化、材質劣化及預期壽命的影響,已成為發(fā)生故障的主要因素。同時,部分工作人員業(yè)務素質不高、技術水平不夠或違章作業(yè)等,都會造成事故或導致事故的擴大,從而危及電力系統(tǒng)的安全運行。

關鍵詞:變壓器;放電故障;絕緣

我們油田企業(yè)是一個超大型的露天工廠,變壓器的使用數量、類型非常龐大。由于變壓器故障類型太多,因此,很難以某一范疇規(guī)范劃分變壓器故障的類型。我們在這里先初步分析變壓器常見的放電故障。根據放電的能量密度的大小,變壓器的放電故障分為局部放電、火花放電和高能量放電三種類型。

一、放電故障對變壓器絕緣的影響

放電對絕緣有兩種破壞作用:一種是由于放電質點直接轟擊絕緣,使局部絕緣受到破壞并逐步擴大,使絕緣擊穿。另一種是放電產生的熱、臭氧、氧化氮等活性氣體的化學作用,使局部絕緣受到腐蝕,介質損耗增大,最后導致熱擊穿。

(1)絕緣材料電老化是放電故障的主要形式。

1)局部放電引起絕緣材料中化學鍵的分離、裂解和分子結構的破壞。

2)放電點熱效應引起絕緣的熱裂解或促進氧化裂解,增大了介質的電導和損耗產生惡性循環(huán),加速老化過程。

3)放電過程生成的臭氧、氮氧化物遇到水分生成硝酸化學反應腐蝕絕緣體,導致絕緣性能劣化。

4)放電過程的局能輻射,使絕緣材料變脆。

5)放電時產生的高壓氣體引起絕緣體開裂,并形成新的放電點。

(2)固體絕緣的電老化。固體絕緣的電老化的形成和發(fā)展是樹枝狀,在電場集中處產生放電,引發(fā)樹枝狀放電痕跡,并逐步發(fā)展導致絕緣擊穿。

(3)液體浸漬絕緣的電老化。如局部放電一般先發(fā)生在固體或油內的小氣泡中,而放電過程又使油分解產生氣體并被油部分吸收,如產氣速率高,氣泡將擴大、增多,使放電增強,同時放電產生的 X一蠟沉積在固體絕緣上使散熱困難、放電增強、出現過熱,促使固體絕緣損壞。

二、放電故障的類型與特征

1 變壓器局部放電故障

在電壓的作用下,絕緣結構內部的氣隙、油膜或導體的邊緣發(fā)生非貫穿性的放電現稱為局部放電。局部放電剛開始時是一種低能量的放電,變壓器內部出現這種放電時,情況比較復雜,根據絕緣介質的不同,可將局部放電分為氣泡局部放電和油中局部放電;根據絕緣部位來分,有固體絕緣中空穴、電極尖器、油角間際、油與絕緣紙板中的油隙和油中沿固體絕緣表面等處的局部放電。

(1)局部放電的原因。

1)當油中存在氣泡或固體絕緣材料中存在空穴或空腔,由于氣體的介電常數小,在交流電壓下所承受的場強高,但其耐壓強度卻低于油和紙絕緣材料,在氣隙中容易首先引起放電。

2)外界環(huán)境條件的影響。如油處理不徹底下降使油中析出氣泡等,都會引起放電。

3)金屬部件或導電體之間接觸不良而引起的放電。局部放電的能量密度雖不大,但若進一步發(fā)展將會形成放電的惡性循環(huán),最終導致設備的擊穿或損壞,而引起嚴重的事故。

(2)放電產生氣體的特征。放電產生的氣體,由于放電能量不同而有所不同。如放電能量密度在 10-9C 以下時,一般總烴不高,主要成分是氧氣,其次是甲烷,氧氣占氧烴總量的80%一 90%,當放電能量密度為 10.8一10.7C 時,則氫氣相應降低,而出現乙烽,但乙烽這時在總烴中所占的比例常不到 2% ,這是局部放電區(qū)別于其他放電現象的主要標志。隨著變壓器故障診斷技術的發(fā)展,人們越來越認識到,局部放電是變壓器諸多有機絕緣材料故障和事故的根源,因而該技術得到了迅速發(fā)展,出現了多種測量方法和試驗裝置,亦有離線測量的。

(3)測量局部放電的方法。

1)電測法。利用示波器、局部放電儀或無線電干擾儀,查找放電的波形或無線電干擾程度。電測法的靈敏度較高,測到的是視在放電量,分辯率可達幾皮庫。

2)超聲測法。利用檢測放電中出現的超聲波,并將聲波變換為電信號,錄在磁帶上進行分析。超聲測法的靈敏度較低,大約幾千皮庫,它的優(yōu)點是抗干擾性能好,且可"定位”。有的利用電信號和聲信號的傳遞時間差異,可以估計探測點到放電點的距離。

3)化學測法。檢測溶解油內各種氣體的含量及增減變化規(guī)律。此法在運行監(jiān)測上十分適用。人簡稱"色譜分析"?;瘜W測法對局部過熱或電弧放電很靈敏,但對局部放電靈敏度不高。而且重要的是觀察其趨勢,例如幾天測一次,就可發(fā)現油中含氣的組成、比例以及數量的變化,從而判定有無局部放電或局部過熱。

2 變壓器火花放電故障

發(fā)生火花放電時放電能量密度大于 10一6C 的數量級。

(1)懸浮電位引起火花放電。高壓電力設備中某金屬部件,由于結構上原因,或運輸過程和運行中造成接觸不良而斷開,處于高壓與低壓電極間并按其阻抗形成分壓,而在這一金屬部件上產生的對地電位稱為懸浮電位。具有懸浮電位的物體附近的場強較集中,往往會逐漸燒壞周圍固體介質或使之炭化,也會使絕緣油在懸浮電位作用下分解出大量特征氣體,從而使絕緣油色譜分析結果超標。懸浮放電可能發(fā)生于變壓器內處于高電位的金屬部件,如調壓繞組,當有載分接開關轉換極性時的短暫電位懸浮;套管均壓球和無載分接開關撥釵等電位懸浮。處于地電位的部件,如硅鋼片磁屏珊和各種緊固用金屬螺栓等,與地的連接松動脫落,導致懸浮電位放電。變壓器高壓套管端部接觸不良,也會形成懸浮電位而引起火花放電。

(2)油中雜質引起火花放電。變壓器發(fā)生火花放電故障的主要原因是油中雜質的影響。雜質由水分、纖維質(主要是受潮的纖維)等構成。水的介電常數 e約為變壓器油的 40 倍,在電場中,雜質首先極化,被吸引向電場強度最強的地方,即電極附近,并按電力線方向排列。于是在電極附近形成了雜質"堆積,如果極間距離大、雜質少,只能形成斷續(xù)雜質堆積,雜質的導電率和介電負數都比變壓器油大,從電磁場原理得知,由于堆積雜質的存在,會畸變油中的電場。因為纖維的介電和常數大,使纖維端部油中的電場加強,于是放電首先從這部分油中開始發(fā)生和發(fā)展,油在高場強下游離而分解出氣體,使氣泡增大,游離又增強。而后逐漸發(fā)展,使整個油間降在氣體通道中發(fā)生火花放電,所以,火花放電可能在較低的電壓下發(fā)生。

(3)火花放電的影響。一般來說,火花放電不致很快引起絕緣擊窮,主要反映在油色普分析異常、局部放電量增加或輕瓦斯動作,比較容易被發(fā)現和處理,但對其發(fā)展程度應引起足夠的認識和注意。

3 變壓器電弧放電故障

電弧放電是高能量放電,常以繞組匝層間絕緣擊穿為多見,其次為引線斷裂或對地閃絡和分接開關飛弧等故障。

(1)電弧放電的影響。電弧放電故障由于放電能量密度大,產氣急劇,第以電子崩形e 沖擊電介質,使絕緣紙穿孔、燒焦或炭化,使金屬材料變形或熔化燒毀,嚴重時會造成設備燒損,甚至發(fā)生爆炸事故,這種事故一般事先難以預測,也無明顯預兆,常以突發(fā)的形式暴露出來。

(2)電弧放電的氣體特征。出現電弧放電故障后,氣體繼電器中的 H2 和 C2H2 等組分第高達幾千 UL/L,變壓器油赤炭化而變黑。油中特征氣體的主要成分是 H2 和 C2H2,其次 C2H6 和 CH4。當放電故障涉及到固體絕緣時,除了上述氣體外,還會產生CO 和 CO2。

綜上所述,三種放電的形式既有區(qū)別又有一定的聯(lián)系。區(qū)別是指放電能級和產氣組分,聯(lián)系是指局部放電是其他兩種放電的前兆,而后者又是前者發(fā)展后的一種必然結果。由于變壓器內出現的故障,常處于逐步發(fā)展的狀態(tài),同時大多不是單一類型的故障,往往是一種類型伴隨者另一種類型,或幾種類型同時出現,因此,更需要認真分析,具體對待。

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