楊永聯
摘要:現當今,隨著我國科技不斷進步,我國的電力行業也得到了很大程度的發展。110kV電力變壓器是電力系統中最為龐大和重要的變電設備之一,在變壓器的維護檢修、運行工作中,必須認真執行電氣設備預防性試驗規程,不斷提高質量,堅持預防為主,使設備能夠長周期、安全、可靠運行,防患于未然。另外還應堅持科學的態度,對試驗結果全面的、歷史的進行綜合分析,掌握電氣設備性能變化的規律和趨勢,使電氣設備的各項性能始終處于監控、掌握、管理之中。
關鍵詞:110kV;電力變壓器;預防性試驗
引言
安全、穩定作為電力系統運行的基本前提,也是電力企業經濟效益提升的關鍵。110kV電力變壓器預防性試驗工作的開展,可有效實現設備接地、圍欄裝設與安全距離控制等工作。隨著電力技術的不斷優化,110kV電力變壓器試驗、故障檢測、排除技術等逐漸走向先進行列,從而為電力用戶提供更為優質的電力服務。
1110kV電力電力變壓器預防性試驗的必要性分析
1.1保證110kV電力變壓器性能
良好的性能是充分發揮110kV電力變壓器的基礎,尤其是變壓器的升壓能力和降壓能力,對110kV電力變壓器進行預防性試驗能夠對變壓器進行詳細的檢測,及時發現110kV電力變壓器潛在的故障,并采取有效措施進行維修、保養,這對于保證變壓器的性能有著重要的作用。
1.2保證變壓器運行安全
電力事故一直是制約電力行業發展的重要問題,110kV電力變壓器的安全問題至關重要,預防性試驗能夠通過高精度的儀器對變壓器結構和運行狀態進行檢測,及時發現變壓器的安全隱患,有效提升了變壓器的安全系數。
1.3有利于對變壓器的日常監測
在線監測能夠對變壓器的運行進行實時的檢測,能夠及時發現可能發生的故障情況,預防性試驗以在線監測技術為基礎,其能夠對運行中的變壓器進行監測,有效提升了變壓器運行的可靠性和穩定性。
1.4提升經濟收益
變壓器故障不僅影響了整個電力系統的運行,還會對電力企業的經濟收益產生影響,預防性試驗能夠幫助工作人員及時掌握電力變壓器的運行狀態,并采取有效的措施來進行檢修和維護,保證了變壓器運行的穩定,從而保證了電力系統的良好運行,這對于保證電力企業的經濟效益有著積極的意義。
2110kV電力變壓器預防性試驗探討
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較靈敏地反映故障,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,比如我們預試中曾多次通過絕緣搖表發現變壓器鐵芯一點或多點接地的情況,也曾通過絕緣電阻的測量發現變壓器套管瓷件破裂、有裂紋現象。
2.2繞組直流電阻的測量
它是一項方便而有效的考察繞組絕緣和電流回路連接狀況的試驗,能反應繞組焊接質量、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、調壓開關檔是否正確的有效手段。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。如在對某變壓器低壓側10KV線間直流電阻作試驗時,發現不平衡率為2.17%,超過部頒標準值1%的一倍還多,色譜分析不存在過熱故障,且每年預試數據反映直流電阻不平衡系數超標外,其它項目均正常,經分析換算后確定C相電阻值較大,判斷C相繞組內有斷股問題,經吊罩檢查后,驗證C相確實有一股開斷,避免了故障的進一步擴大。通過上述例子可見,變壓器直流電阻的測量對發現回路中某些重大缺陷起到了重大作用。
2.3測量介質損耗因數tgδ
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。介質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。現場我們一般測量的是連同套管一起的tgδ,但為了提高測量的準確和檢出缺陷的靈敏度,有時也進行分解試驗,以判斷缺陷所在位置。如在對變壓器做預試時,發現一相套管介質超標,且絕緣不合格,讀數較低,經分析后可能是由受潮引起,后拔出檢查發現套管末端底部有水分,套管已整體受潮,經烘干處理后再做試驗,各項指標均符合要求。測量泄漏電流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。介質損耗因數tgδ和泄漏電流試驗的有效性正隨著變壓器電壓等級的提高、容量和體積的增大而下降,因此單純靠tgδ和泄漏電流來判斷繞組絕緣狀況的可能性也比較小,這主要也是因為兩項試驗的試驗電壓太低,絕緣缺陷難以充分暴露。對于電容性設備,實踐證明如電容型套管、電容式電壓互感器、耦合電容器等,測量tgδ和電容量Cx仍是故障診斷的有效手段。
3110kV電力變壓器預防性試驗故障檢測
關于110kV電力變壓器實際運行工作,其各個構件部位均存在不同程度漏油狀況,從而為電力企業的經濟效益帶來嚴重損失的同時,對電力變壓器安全運行產生不良影響。在此期間110kV電力變壓器常見故障為接頭過熱、鐵芯接地、油箱漏油等。其中接頭過熱故障主要集中在線路、元件接頭處,由于銅質接頭的運用,使其線路與元件銜接質量難以得到有效控制,加之電力變壓器長期處于潮濕環境、污染環境下作業,導致銅質接頭出現腐蝕或過熱狀況,從而影響110kV電力變壓器運行質量。鐵芯接地問題在110kV電力變壓器中較為常見,原因在于鐵芯作為電力變壓器元件的重要組成部分,為了對其安全性、穩定性進行有效控制,則需在鐵芯連接過程中將某一點和地面相連,但由于多種因素的存在,促使鐵芯出現多點接地現象,從而引發電力變壓器鐵芯循壞,使其自身出現故障,影響110kV電力變壓器運行障礙。油箱漏油主要原因為油箱焊接不牢所引起。一般而言,若要解決油箱漏油問題,可采用補焊、加強焊接的方式。除此之外套管、防爆管作為油箱漏油常見位置,其主要和引線長度、膠墊安裝、防爆玻璃膜運用等有著直接關聯。
結束語
綜上所述,我們應在日常工作中對電力設備預防性試驗的各項測試方法進行理論上的深入研究及實踐經驗的有效積累,只有科學、客觀地進行預防性試驗工作,才能使電氣設備預防性試驗發揮積極有效的作用,及時、準確的判斷電氣設備的健康狀態,及時排除隱患,防止電氣故障擴大和設備的損壞,保證電網的安全、穩定運行。
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