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變壓器運行中故障檢修技術分析

2021-03-16 10:08:38吉林省廣播電視技術中心臺史利軍
電子世界 2021年4期
關鍵詞:變壓器故障

吉林省廣播電視技術中心臺 史利軍

變壓器屬于電能轉換設備,會直接影響電力系統的運行,所以必須注重電能轉換設備運行狀態監控,預警潛在故障隱患。本文注重分析變壓器故障檢測與檢修技術,分析變壓器常見運行故障,詳細介紹變壓器故障診斷方法,提出科學的檢修策略與方法,希望能夠對相關人員起到參考性價值。

在電力系統中,電力變壓器具備重要作用,因此在輸變電、工廠運行中得以廣泛應用。在生產期間,科技技術的快速發展,相應促進了電力變壓器的發展,研發出大量新型變壓器,具備較多用途與功能。在變壓器創新發展中,開始應用大量不同功能與型號的變壓器,導致電力變壓器的接線復雜,對于電力人員提出嚴格要求,還會對電力人員的專業判斷造成影響。在檢修電力變壓器故障時,極易產生錯誤判斷,對我國經濟發展影響非常大。所以必須注重變壓器設備的運行故障檢測,同時應用科學化檢修技術,維護變壓器運行效益。

1 變壓器常見故障類型

電力系統運行期間,因輸電力網絡電壓等級提升、設備老化等常見影響因素,會導致變壓器出現較多故障。故障類型包括電性故障與過熱故障。詳細分析如下:

1.1 電性故障

在電應力作用下,變壓器絕緣裂化所致故障,就被稱電性故障。按照能量密度大小,可以將電性故障劃分為低能放電、局部放電、高能放電等。對于局部放電,多位于變壓器內腔空腔、絕緣介質空隙、電極等位置。由于能量密度比較小,極易惡化為高能放電故障。低能放電故障,主要是在阻抗分壓作用下,變壓器內部金屬部件接觸不良,在電壓異電級間,會產生懸浮電位,能量密度較小,存在間歇性特點。高能放電故障的突發性較強,會導致繞組間、層間擊穿故障等。在短時間內,會產生大量故障氣體。

1.2 過熱故障

在熱應力作用下,變壓器絕緣部件老化所致過熱現象,就被稱為過熱故障。故障產生的溫度高低,會細化為低溫過熱、中溫過熱、高溫過熱等類型。不同溫度的過熱故障劃分標準為300℃、700℃。按照標準統計顯示,大部分變壓器過熱故障,是由于分接開關接觸不良所致。所以,鐵芯多點接地故障、漏磁環流、局部短路等故障,也是由于變壓器過熱故障所致。

2 變壓器維護管理

在建設電力系統時,配電變壓器屬于重要組成,由于考慮到實際情況、分布情況,必須立足于安全加大出發,維護系統正常運行,提升系統維護管理的有效性。以下分析配電變壓器維護管理。

2.1 仔細查看

變壓器運行期間,極易受到多種因素影響,從而發生油位調整問題。在后續調整中,因油位上升或下降,極易導致油溢問題。當整體油位較低,會導致變壓器燒毀。以外殼為基礎,為了全面加強牢固性與可靠性,必須做好優化調整,確保排油煙密閉性差、放電斷裂等問題。為了防止產生滲漏問題,必須合理選擇熔絲,特別是100kV以上配電系統,不僅要做好常規性檢查,還應當按照變壓器額定電流,合理選擇一次熔絲。針對低壓熔絲,則需要按照額定電流2.5-3倍選擇。按照變壓器二次額定電流,合理選擇二次熔絲。

2.2 測量檢查

按照標準規范,選擇兆歐表對變壓器一次繞組進行測量。在測量過程中,應當基于二次繞組為基礎,做好絕緣電阻評價處理。在測量變壓器時,將直接電阻作為前提,為了避免出現接觸不良問題,應當全面做好二次測量工作。當處于平衡狀態時,應當提前調整配電變壓器,在測量檢查后,檢查短路故障。當出現異常問題,應當及時調整維修。

2.3 檢測聲響問題

配電變壓器運行期間,會出現不同聲響,然而卻不會出現雜音。如果出現“嗡嗡”聲響,則表明配電變壓器處于超負荷運行狀態,當長時間處于超負荷運行狀態,將會導致配電變壓器線圈損毀。為了降低配電變壓器運行負荷,應當對變壓器進行更換處理。當配電變壓器運行期間,發出“啾啾”聲響,則表明熔絲燒斷,必須找尋出故障原因。一般來說,當變壓器損壞、內部開關社會不合理,就會出現“啾啾”聲響。由于配電變壓器比較特殊,為了確保開關重合,會出現“吱吱”聲響,此時應當停電維修檢查。

3 變壓器故障診斷方法

3.1 油溶解性氣體分析法

現階段,利用絕緣油材料進行絕緣散熱的變壓器應用廣泛,該類變壓器會受到熱應力影響,從而出現絕緣紙、絕緣油老化,還會出現不同故障性氣體。故障位置不同,故障氣體的成分差異比較大。通過對故障問題進行分析,可以了解氣體不同成分比重與含量,從而對變壓器故障類型進行診斷。

3.2 外部特征監測法

當變壓器發生放電故障時,會表現出較多外部特征,涉及到電磁脈沖、電脈沖等,同時會表現出異常噪聲、發光發熱特征。所以,通過監測電性與電磁脈沖特征,能夠對放電能量強度、發展趨勢進行準確化判斷,確保變壓器放電故障判斷的準確性。

3.3 紅外測溫法

如果變壓器發生過熱故障時,因故障所致變壓器熱量散發異常,此時可以監測熱量變化情況,準確診斷故障問題。紅外測溫法為常用方法,通過紅外測溫技術,可以準確監測變壓器熱量,之后將監測結果轉化為視頻信號,準確定位和診斷故障類型。圖1為紅外測溫法的框架。

圖1 紅外測溫法框架圖

4 配電變壓器故障檢修技術

按照變壓器故障檢修技術的具體要求,在實踐運行過程中,應當立足于實際情況,聯合檢修技術特地與要求,詳細分析配電變壓器故障檢修技術。

4.1 三相不平衡故障檢修技術

在配電變壓器運行中,當發生三相不平衡問題時,會嚴重影響變壓器運行穩定性,特別是農村地區變壓器運行,時常發生三相不平衡問題,不僅會加劇變壓器損耗還會增加變壓器有效容量,導致變壓器運行期間,極易產生油壓過大、變壓器損壞與燒灼問題。在處理三相不平衡故障時,必須注重電力負荷的集中化調整,聯合電力需求與電力負荷特點,優化調整配電變壓器,以此達到三相平衡狀態。

4.2 滲漏油故障檢修技術

變壓器運行過程中,滲漏油屬于常見故障。當發生滲漏油問題時,不僅會降低油位,接觸空氣之后,還會加速油液氧化速度,從而加大油液粘稠度。滲漏油還會降低對流速度,對變壓器散熱功能影響較大,增加油液溫度,加速油裂化。當油液裂化后,會加強油液酸性,從而導致繞組絕緣電阻下降,還會破壞變壓器,嚴重影響變壓器運行效益。為了處理后上述故障,應當采取以下措施:第一,全面檢查配電變壓器,查看滲漏油部位。當套管內油污滲出后,必須注重螺絲固定。當分接開關位置滲漏油液時,則應當開啟分接開關,之后緊固內部固定螺絲。當變壓器上蓋出現滲漏油問題,則需要將大螺絲緊固在上蓋部位;第二,檢查變壓器油變質情況,如果變壓器油不再為淡黃色,而是成為棕色或橙色,且油液粘稠度增加,則表明油液裂化,必須凈化處理變壓器油液。第三,注重檢查變壓器內部繞組絕緣電阻,聯合標準規定,通過兆歐表對繞組絕緣電阻進行測量,同時對繞組絕緣電阻滿足度進行判斷。如果變壓器絕緣電阻滿足標準值,則無需處理;若不滿足,必須做好優化處理。

4.3 接地不良檢修技術

變壓器運行期間,由于受到大風、雷雨等天氣影響,極易導致變壓器遭受雷擊傷害,尤其是接地不良變壓器。當變壓器低壓側避雷裝置漏裝,就會出現接地不良故障,從而損傷配電變壓器。當變壓器避雷接地問題明顯時,會加大接地電阻值。針對變壓器接地不良故障,首先應當準確測量接地電阻,找尋出接地電阻變化的原因,聯合配電變壓器實況,全面改裝和連接配電變壓器,確保配電變壓器運行良好。當具備優質條件時,可以有效連接避雷側、低壓側中性點,之后連接接地裝置,使變壓器接地電阻小于5Ω,使變壓器處于正常運行狀態。

結束語:綜上所述,電力系統運行過程中,必須注重檢查和維護變壓器。按照運行管理的相關要求,必須凸顯出運行管理規定,將維護機制作為基礎,全面遵循標準化流程。此次研究必須做好查看、測量與聲響等措施,遵循三相不平衡檢修技術、滲油漏油檢測技術,接觸不良檢測技術,確保全面滿足變壓器調整需求。合理分析變壓器故障類型,提出標準化檢修措施,確保變壓器的合理性化應用,維護運行安全性。

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