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提高干式变压器抗短路措施

文章出处:http://www.stsbo.com 人气:1 发表时间:2022/8/1 16:22:39

  干式变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境及其维修品质。本章尝试回答在干式变压器运行维护环节中,有效预防干式变压器突发故障的对策。

  电网常常因为雷击、继电保护误动或拒动等造成短路,短路容量的强大冲击可能使干式变压器损伤,因此应从各方面全面提高干式变压器的承受短路能力。干式变压器短路冲击事故的统计结果显示,制造原因引起的占80%上下,而运作、维护原因引起的仅占10%上下。相关设计、制造层面的措施在第二章已有阐述,本章着重就运行维护环节中应采取的措施加以表明。运行维护环节中,一方面应尽量减少短路故障,从而减少干式变压器受到冲击的次数;另一方面应及时检测干式变压器绕阻的变形,防范于未然。

  (一)规范设计,重视线圈制造的径向卡紧工艺。制造厂家在设计时,除要考虑干式变压器减少耗损,提升绝缘水平外,还要考虑到提升干式变压器的冲击韧性和抗短路故障能力。在制造工艺层面,因为许多干式变压器都使用了绝缘销钉,且高低压线圈共用一个销钉,这种构造规定要有很高的制造技术水平,应对垫板开展密化处理,在线圈加工之后还要对单独线圈开展恒压干躁,并测量出线圈缩小后的高度;同一销钉的各个线圈经过以上处理工艺后,再调整到同一高度,并在总装时用油压设备对线圈施加要求的压力,最终达到设计和工艺标准的高度。在总装配中,除了要注意高压线圈的卡紧状况外,还要特别注意低压线圈卡紧状况的控制。

  (二)对干式变压器开展短路试验,以防范于未然。大型干式变压器的运行稳定性,最先取决于其结构和制造技术水平,其次是在运行过程中对设备进行各种实验,密切关注设备的工况。要了解干式变压器的机械稳定性,可通过承担短路试验,对于其薄弱点加以改进,以确保对干式变压器结构强度设计时做到心中有数。

  (三)应用可靠的继电保护与自动重合闸系统。系统中的短路事故是人们竭力防止而又不能肯定防止的事故,尤其是10KV路线因误操作、动物进到、外力及其客户责任等原因导致短路事故的可能性极大。因此对于已投入运行的干式变压器,首先应配置可靠的供保护系统使用的直流电源,并保证维护动作的准确性。融合目前运行时干式变压器杭外界短路强度较差的现象,针对系统短路跳闸后的自动重叠或强制投运,应见到其不利的要素,不然有时会加剧干式变压器的损坏程度,甚至丧失再次修复的可能。目前已有些运作单位依据短路故障能否瞬间自动清除的概率,对近区架空线(如2km之内)或电缆线路撤销应用重叠问,或是适度增加合间时间间隔以减少因重合闸不了而带来的危害,而且应尽量对短路跳闸的干式变压器开展实验查验。

  (四)大力开展干式变压器绕阻的形变检测确诊。一般干式变压器在遭到短路故障电流冲击后,绕阻将发生部分形变,即使没有马上毁坏,也有可能留下严重的故障隐患。最先,绝缘距离将发生改变,固体绝缘受到损伤,造成局放发生。当遇到雷电过电压功效时便有可能发生匝间、饼间穿透,造成突发绝缘事故,甚至在正常运转电压下,因局放的长期功效也可能引发绝缘击穿事故。

  因而,大力开展干式变压器绕阻形变的诊断工作,及时发现有问题的干式变压器,并有计划地开展吊罩验证和维修,不仅可节约大量的人力、物力,对避免干式变压器事故的发生也有极其重要的功效。

  传递函数H(jw)(即频率响应特性)的零、极点分布情况与二端口网络里的元件及连接方式等息息相关。大量实验研究结果显示,干式变压器绕阻通常在10KZ~1MHZ的频率范围内具备较多的谐振点。当频率小于10KHZ时,绕阻的电感起主要作用,谐振点一般偏少,对分布电容的变化较不敏感;当频率超出1MHZ时,绕阻的电感又被分布电容所旁通,谐振点还会相应降低,对电感的变化较不敏感,而且随着频率的提升,检测回路(导线)的杂散电容也会对测试结果导致显著影响。

  因为干式变压器绕阻形变测试仪价格昂贵,且对人员的素质要求高,在生产运行中不易广泛进行。因而,在实际工作中,根据干式变压器绕阻电容变化量来判断绕阻是否变形的方式,可以作为频率响应法的有利补充。尤其在频率响应法不具备条件的情况下,能通过横着、纵向对比积累的评测容量,密切关注干式变压器绕阻的工作状态,便于减少事故发生的概率,保证电网安全平稳的运行。

  (五)加强现场施工和运行维护中的检查,应用可靠的过流保护系统。现场进行干式变压器的安装时,务必严格执行厂家表明和规范要求进行施工,严把质量关,对发现的隐患务必采取相应对策加以清除。运行维护人员应加强干式变压器的检查和维护质保管理工作,以保证干式变压器处在良好的运行情况,并采取对应措施,减少出口和近区短路故障的几率。为尽量避免系统的短路故障,针对己投运的干式变压器,最先配置可靠的供保护系统使用的直流系统,以保证维护动作的准确性;其次,应尽量对因短路跳闸的干式变压器开展实验查验,可用频率响应法检测技术测量干式变压器遭受短路跳闸冲击后的情况,依据测试结果有目的地开展吊罩查验,那样就能有效地防止重大事故的发生。

  干式变压器能否承担各种短路容量主要取决于干式变压器结构设计和制造工艺,且与运行管理、运作条件及施工技术水准等方面有很大的关系,干式变压器短路事故对电网系统的运行危害极大,为避免事故的发生,应从多方面采取有效的控制方法,以保证干式变压器及电网系统的安全稳定运行。


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