文/袁貴軍,內蒙古電力(集團)有限責任公司錫林郭勒電業局
在電網系統中,電力變壓器是電力企業發電供電的核心設備之一,它是電網傳輸電能的主要樞紐。因此變壓器的持續、穩定、可靠運行對電力系統安全起到重要的作用。但是受到當前設計制造水平和運行管理水平的影響,變壓器中各種故障現象時有發生,嚴重影響著電力系統的正常運行,甚至造成重大的經濟損失和人員傷亡事故。
在導電回路中出現的故障成因主要是由于引線接觸較虛造成的,包括線圈導線接頭處焊接不實或者虛焊等方面。一旦接頭連接出現問題,就會導致發熱現象的發生,進而嚴重影響著電力變壓器的正常運行。一般來說,電力變壓器的引端處材料大都是銅制材料,如果在室外環境或者空氣濕度較大的情況中,要嚴格避免千萬不能將鋁導體與銅制端頭用螺栓連接在一起,主要是由于鋁導體和銅制端頭處的截面出現了水分,在特定作用下就會產生電腐蝕現象。
在一些大型的電力變壓器中,內絕緣的復合類型絕緣結構通常都是由油、紙板等絕緣材料構成,在具體的運行中,針對于電、熱以及機械等應力作用來說,已經呈現出比較明顯地老化現象。在使用周期較長的電力變壓器中,會受到一些相關環境因素的影響,老化程度越來越嚴重,進而大大降低了電力變壓器良好的使用性能。與此同時,如果將軍帽密封性不夠密實,電力變壓器由于內部進水而受潮,使電力變壓器出現局部過熱的故障現象,進而破壞了絕緣材料的使用性能,潛在的安全隱患不容忽視。
(1)局部放電:是指在油中出現氣泡,沒有及時進行處理使油中的氣泡溢出,在不斷地演化過程中而產生放電現象。而且一些外在因素也可以引起局部放電現象。雖然這些局部放電能量密度比較低,但是會造成一系列的惡性循環,嚴重影響到設備的正常運行。(2)懸浮電位放電:對于部分地電位零部件來說,如果不能很好地與地進行連接,就會極容易產生松散和脫落現象,進而由于懸浮電位放電變壓器部分位置接觸不嚴而形成的懸浮電位,引發火花放電。
(1)油箱焊縫滲油。對于平面接縫處滲油可直接進行焊接,對于拐角及加強筋連接處滲油則往往滲漏點查找不準,或補焊后由于內應力的原因再次滲漏。對于這樣的滲點可加用鐵板進行補焊,兩面連接處,可將鐵板裁成紡錘狀進行補焊;三面連接處可根據實際位置將鐵板裁成三角形進行補焊;該法也適用于套管電流互感器二次引線盒拐角焊縫滲漏焊接。
(2)高壓套管升高座或進人孔法蘭滲油。這些部位主要是由于膠墊安裝不合適,運行中可對法蘭進行施膠密封。封堵前用堵漏膠將法蘭之間縫隙堵好,待堵漏膠完全固化后,退出一個法蘭緊固螺絲,將施膠槍嘴擰入該螺絲孔,然后用高壓將密封膠注入法蘭間隙,直至各法蘭螺絲帽有膠擠出為止。
(3)低壓側套管滲漏。其原因是受母線拉伸和低壓側引線引出偏短,膠珠壓在螺紋上。受母線拉伸時,可按規定對母線用伸縮節連接;如引線偏短,可重新調整引線引出長度;對調整引線有困難的,可在安裝膠珠的各密封面加密封膠;為增大壓緊力可將瓷質壓帽換成銅質壓帽。
在具體的維修處理中,接頭發熱的現象大都由于接頭連接的問題引起的,要避免由于接頭本身出現連接不實的現象。對于其他原因引起的接頭過熱現象,在電力變壓器工作中,普通連接是比較常見的現象,也是接頭過熱現象的易發地。普通連接可以借助于定位套規定方式的發熱套管,以便于在可控范圍內控制好發熱度。在潮濕的環境中,銅鋁制連接電位差極容易產生發熱現象,因此在檢修處理中,可以采用分段形式,即一端為鋁、一端為銅的方法來進行解決。
針對變壓器受潮的處理方法主要包括離線處理和在線處理,其中,離線處理方法自身具有一定的限制性因素,實施難度性比較大;所需的停電時間比較長,而且還會加劇變壓器絕緣的老化現象。此種方法要從電壓器的容量和結構出發,利用排潮和加熱來進行維修與處理。
電力變壓器漏油的維修工作,要始終堅持具體問題具體分析的原則,運用最科學合理的焊接方式。如果是在平面處出現接縫,要在油箱焊接的漏油處進行直接連接;在拐角處要做好相應的應力參考數值工作,對滲漏點進行焊接,以免內應力的不足而再次引發滲漏現象。
在科學技術的強大推動下,電力變壓器的檢測技術的重要性也在普遍地引起人們的重視。要想維持電力變壓器的正常運作,就必須要科學運用變壓器的檢測技術。
比如油中溶解氣體檢測技術,在電力變壓器的內部,故障的成因與氣體的產生情況有著緊密的聯系。因此,要深入分析油中氣體的成分、含量以及產氣率,迅速查找出故障產生的原因。在檢測出油中氣體的成分和含量之后,要采用特征氣體法來進一步檢測和診斷電力變壓器的內部故障。
變壓器在電力行業發揮著不可忽視的作用。因此,要高度重視電力變壓器,及時檢查出故障的成因,并采取行之有效的治理方法來進行解決;做好變壓器的維修與養護工作,將電力安全隱患及時排除在外,從而為電力企業提供更為廣闊的發展前景。
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