1. Bemutatkozás
Bizonyos alkalmazott feszültség esetén lokális és ismételt meghibásodási és kihalási jelenségek fordulhatnak elő a transzformátor testén belül.
Az egy vagy néhány kis helyen előforduló részleges kisülés kisütheti az Tuo-t, a részleges kisülés megléte nem befolyásolja a transzformátor szigetelésének rövid idejét=de működési feszültség alatt, mint transzformátor részleges kisülési villamos jelenség található a a szigetelés, a gyenge kisülés és az ebből eredő némi káros hatás lassan károsíthatja a szigetelést, és végül a teljes szigetelés meghibásodásához vezethet, ennek a jelenségnek az ártalmát fokozatosan ismerték az emberek.
A transzformátor működési megbízhatóságának javítása érdekében a gb1094.3-2003 teljesítménytranszformátor 3. része, amelyet 2004. január 1-jén hajtottak végre,&"szigetelt vízszint, szigetelt teszt és külső szigetelt légrés GG"; előírt=72,5 kv, és 10 0o0kVA vagy annál nagyobb névleges teljesítményű transzformátorok és U> A 72,5kv-ot részleges kisüléssel kell mérni, ha nincs más megállapodás.
Részleges kisülés méréssel ellenőrizheti, hogy a transzformátor tervszerkezete ésszerű-e, a folyamat szintje és a gyártási környezet megfelel-e a követelményeknek, a transzformátor hibás-e stb.
2. A túlzott részleges kisülés elemzése nagyfeszültség alatt
A 110 kV-os transzformátor nagyfeszültségű perselyét Németországból importálják.
A dugaszolható kábelterminál felépítése eltér az olaj-papír kapacitív persely szerkezetétől, és a test kimeneti vezetékének csatlakozási módja eltérő.
Két SZIO 1 40 000/1 10 transzformátor próbagyártása előtt tapasztalat híján a nagyfeszültségű rövid idejű indukciós ellenállási feszültség teszt (ACSD) részleges kisütése nem felelt meg a szerződésben meghatározott l00pC alatti követelményeknek, és az oltási feszültség 58 kV volt, míg a többi teszt mind egyszerre telt el.
Az elmúlt években cégünk közel 100 1l0kV-os olajpapír kapacitású burkolatú transzformátort tervezett és gyártott, és mindegyik transzformátor nagyfeszültségű részleges kisülése 100pC alatt van. Ezért elemezni kell a transzformátor nagyfeszültségű kimenetének szerkezetét és gyártási folyamatát, meg kell deríteni a túlzott nagyfeszültségű részleges kisülés okait, és meg kell oldani azokat:
2.1 A túlzott részleges kisütés okai nagyfeszültség alatt A túlzott részleges kisütés nagyfeszültségű okainak megismeréséhez meg kell határozni a részleges kisütés lehetséges helyét nagyfeszültség alatt.
Először az ultrahangos pozicionálási módszert alkalmazzuk az összegyűjtött detektáláshoz, de nem jeleztük az összegyűjtött kapacitív perselyt a dugó helyett a papír típusú kábelterminál-teszt után, a részleges kisülés két olyan termék, amelyek nagy nyomásúak 100 ° C-on, kizárhatják a test problémáját, majd a dugó típusú kábel sorkapocs és a hozzáillő tesztkábel külön-külön, részleges kisütés kb. 5 PCS-ben figyelmen kívül hagyható:
A fenti teszten keresztüli részleges kisülés megállapíthatja, hogy a magas nyomás meghaladja-e azokat a problémákat, amelyek a beépített dugó típusú kábel sorkapcsánál találhatók meg a magas híd belsejében, kinyitjuk, ellenőrizzük a belső szerkezetet, nyomot nem találtunk, és kombinálva a tervrajzokkal és a részleges teszteléssel elemzés után elsősorban a következő okok okozzák.
2.1.1 A dugaszolható dugós kábel csatlakozóüléséhez csatlakoztatott vezetékcsatlakozónak nyomáskiegyenlítő gömbje van a csúcsolaj olajpapír kapacitású perselyének végén. Miután az ólomkábelt egy bizonyos kúpba tekerték, behatol a hüvelycsőbe. A nyomást egyenlő gömb felülete sima, éles szög nélkül, az elektromos mező pedig egyenletes, ami általában nem okoz részleges kisülést.
A dugós ülés vége hengeres fémvezeték, amelyet csavarok kötnek össze a nagyfeszültségű vezeték csatlakozásával. A csatlakozás réz anyagból készül, és mindegyik éle nincs lekerekítve, vagy kis letörési sugarú.
Az aljzathoz csatlakoztatott hatlapfejű csavar feje a csatlakozón kívül van kitéve.
A csavarfej karimás peremekkel és hegyes sarkokkal rendelkezik, és az elektromos tér intenzitása a vezetékfej és a csavarfej karimás éleinél és hegyes sarkainál koncentrálódik.
Amikor az elektromos tér intenzitása elér egy bizonyos értéket, a felületén lévő transzformátorolaj disszociál, poláris töltést és részleges kisülést generál.
2.1.2 A transzformátor emelőülésének és kábeldobozának mérete túl kicsi, az ólomhuzal emelőülés és a kábeldoboz keresztmetszete a drótkapocs felülete mentén négyzet alakú, a belső fal hossza és szélessége túl kicsi, és mindegyik oldalán a nagyfeszültségű vezetékes vezeték 20RAM vastag szigeteléssel van ellátva.
Vezeték a kábeldoboz bilincslemezéhez a kúszási távolság felszínén képes megfelelni az áramfrekvencia feszültségének és a villámimpulzus-teszt követelményeinek, de két kábeldoboz-huzalbilincs-szorítózsinór létezett, amely melegen sajtoló szigetelőlemezből áll, szennyezésnek érzékeny a feldolgozás és tárolás folyamatában ezeknek a területeknek a dielektromos szilárdsága jóval alacsonyabb, mint a normál állapot, erős elektromos tér hatására, kúszó kisülés kialakulásával, növekvő teljesítményű iroda részleggel.
A földrész alakja közvetlenül befolyásolja a szigetelési távolságot.
Az emelőülés és a kábeldoboz keresztmetszete négyzet alakú, sok éllel és éles sarokkal rendelkezik, amit nehéz kiirtani. A ponttól a pontig terjedő rendkívül egyenetlen elektromos mezőhöz tartozik.
Ha az elektromos tér intenzitása bizonyos fokig koncentrálódik, akkor könnyű részleges kisülést okozni.
2.1.3 Vákuummerülő olaj a nagynyomású fázisú hiányos transzformátorokhoz a hagyományos ding technikát alkalmazza. Amikor az olajszint 200–300 mm-re van az olajtartály tetejétől, az olajkitöltés leáll.
Mivel a nagyfeszültségű vezeték magasabb, mint az olajtartály teteje, és az ólom vastagabb külső szigeteléssel és keményebb kábellel rendelkezik, ezért nem hajlítható és nem helyezhető el a dobozfedél alatt 200 mm ~ 300 mm, így a nagyfeszültségű vezeték egy része nem lehet olajjal porszívózzák, és a megemelt ülésen lévő huzalkapcsot is ugyanabban a problémában tárolják.
Így lehet gáz (általában levegő) az ólomszigetelésben és a hV kábeldobozban lévő huzalcsipeszben. Ezért a szigetelés belsejében lévő gáz elektromos tér intenzitása meghaladja a megengedett elektromos tér intenzitást, ami gázkisülést okoz.
3 Megoldások
A fenti elemzés alapján jelentős változásokat hajtottunk végre a struktúrában.
3.1 Szerelje vissza a nagyfeszültségű csatlakozófejet, cserélje ki a csatlakozócsavart és szerelje vissza a nagyfeszültségű csatlakozófejet. Az összes éle R5 lekerekített sarkokká lesz feldolgozva, a felület simán csiszolódik, és nem engedélyezett éles sarokmarás.
A huzalfej és az aljzat hatszögletű hengerfejű csavarral vannak összekötve. A csavarfej süllyed a vezetékfej nyílásába, és a vezetékfejet a csavarfej hegyének árnyékolására használják, hogy megakadályozzák a csúcs kisülését.
A csatlakozóaljzat érintkezőlemezének éle kisebb, mint a csatlakozóaljzat érintkezőlemeze, a csatlakozóaljzat és a csatlakozóaljzat érintkezőlemeze pedig valamivel nagyobb, mint a csatlakozóaljzat vezetőlemeze, így az érintkezőlemez a dugaszolóaljzat árnyékolhatja a dugaszolóaljzat vezetőlemezének éles sarkát és szélét.
3_2 Továbbfejlesztett nagyfeszültségű emelőülés és kábeldoboz
A nagyfeszültségű emelőülés és a kábeldoboz része kerek, és az átmérő megnövekszik. A kábeldoboz derékszögben felül van építve. Az emelőülés és a kábeldoboz belseje simán csiszolt és éles sorja nem megengedett.
Miután a lyukat kinyitották a megemelt ülés és az olajtartály közötti hegesztési helyen, a furat kerületét simára kell csiszolni, és a furat szélét az R5 lekerekített sarkába kell csiszolni.
3.3 Javítsa a nagyfeszültségű kábeldobozban található vezetékkapocs szerkezetét
Feltéve, hogy az ólom szilárdan van rögzítve, a huzalbilincsek számát a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a kisülési út csökkentése érdekében.
Átvettük a szorítószerkezetet, amint azt a 3. ábra mutatja. 2. ábra, amely nemcsak a befogási szilárdságot biztosította, hanem csökkentette a huzal befogó bevonatának számát is.
3.4 Speciális vákuummerítési folyamat transzformátorokhoz Átmeneti tartályt adtunk a szétválasztó tartály és a transzformátor közé a hagyományos vákuummerítés alapján.
Amikor a transzformátort olajjal töltik meg, a transzformátorolaj nem jut be az elválasztó tartályba. Amikor a nagyfeszültségű kábeldoboz összes szigetelő része olajba merül, állítsa le az olaj feltöltését. A többi vákuumolaj merítési folyamat működési folyamata változatlan marad.
Ez biztosítja, hogy a kábeldoboz és a huzalszorító szigetelése teljesen porszívózódjon.
3.5 A javítási folyamat során figyeljen a transzformátor tisztítására, ügyeljünk arra, hogy a transzformátor tisztán maradjon, és fedje le a transzformátor testét műanyag ruhával, hogy a por és más idegen tárgyak ne szennyezzék a transzformátor testét a gyártási környezetben.
Mielőtt a transzformátort bekapcsolná az olajtartályba, öblítse le a testet minősített transzformátorolajjal a test tisztaságának biztosítása érdekében.
A fenti intézkedések megvalósíthatóságának tesztelése érdekében először egy terméket egy spallage-ba helyeztünk és a fenti intézkedéseknek megfelelően kezeltük. A teszt során mért részleges kisülés 100 pC alá esett, ami előzetesen bizonyította az oldat helyességét.
Tehát a másik és az I1 transzformátor erejének fennmaradó része, szigorúan a fenti szerkezetátalakítási és termelési módszerrel összhangban, a villamos energia helyi kisütése minősített.
Látható, hogy a J2 által az ilyen transzformátor helyi túlzott kisülése érdekében alkalmazott javító intézkedések elérték a várt hatást.
4 következtetés
(1) A transzformátor tervezési felépítése és folyamata közvetlenül befolyásolja a transzformátor részleges kisülésének méretét. Ha a transzformátorban lokális elektromos tér intenzitása koncentrálódik, különösen éles szög és sorja van a vezető testen, és az elektromos tér intenzitása elér egy bizonyos értéket, akkor a felületén lévő transzformátorolaj elválik, és részleges kisülés keletkezik .
(2) ha a szigetelés vagy gázszigetelt részekben, bizonyos feszültség hatására, a belső gázmező-szilárdság nagyobb, mint az elektromos térerősségnél megengedettnél a transzformátor részleges kisütési szabványa (3) a&elektróda esetében; élvonalbeli" a részleges kisülés okozta meghaladja az ajánlatot, használhat filét vagy árnyékolást, növeli a hegyes végű elektróda sugarát annak érdekében, hogy csökkentse az elektróda felületén az elektromos tér intenzitását és csökkentse a részleges kisülést.
(4) Annak biztosítása érdekében, hogy minden szigetelő alkatrész elmerüljön a transzformátorolajban, és elkerülhető legyen a szigetelőanyagokba történő gázkibocsátás, ami részleges kisüléshez vezet, megfelelő módszert kell alkalmazni a vákuumolaj bemerítésére.