李陽,楊東平
(國網山西省電力公司檢修分公司,山西太原,030001)
某臺1000kV并聯電抗器,型號為BKDF-240000/1000,容量240Mvar。在對該并聯電抗器歷次油色譜組分含量測試所得數據如表1所示。

表1 對該并聯電抗器歷次油色譜組分含量測試數據
通過表內對比可以明顯發現C2H2和H2的組分含量有增長趨勢,為了排除設備充油體積的干擾,可以通過對絕對產氣率的計算判斷設備是否運行正常。
通過計算表1中的C2H2絕對產氣率得表2和圖1。

表2 C2H2絕對產氣率

表3 查得隔膜式電抗器絕對產氣速率注意值

圖1

圖2
通過數據對比,可得出設備的H2、C2H2和總烴的產氣率在3月到4月間已經完全超出了組分含量絕對產氣率的注意值,通過圖可以看出特征氣體組分的絕對產氣率為上升趨勢,由此可以初步判定電抗器出現持續性故障。

圖3
在確定并聯電抗器存在故障后,需要對數據進行具體分析,確定故障類型。在熱動力學和實踐的基礎上,油色譜故障分析最經典的分析方法為三比值法,對表1中數據進行比值計算得表4。

表4 油色譜故障分析最經典的分析方法
通過查三比值法相應的故障判別方法可以得到故障類型區間為:

C2H2/C2H4 CH4/H2 C2H4/C2H6 故障類型 故障實例(參考)<1 電弧放電 線圈匝間、層間放電,相間閃絡;分接引線間油隙閃絡,選擇開關拉弧;引線對箱殼或其他接地體放電≥ 0.1~<1≥1~<3 電弧放電兼過熱
根據故障診斷分析的結果對設備的出線套管和鐵芯夾件部分進行測溫和全面檢查,發現在并聯電抗器的低壓套管連接頭處有發熱現象,對發熱部分進行定期測溫得數據如表5所示。由此推測可能為套管連接頭有放電兼過熱現象。遂停電對套管進行拆解分析,檢查發現圓柱銷與密封壓板兩端銷孔配合部位有放電痕跡。

表5 對發熱部分進行定期測溫數據表
本例通過對油色譜數據的分析和計算,實現了對設備故障早發現和早處理,有效的防止故障的進一步擴大。