云南電網有限責任公司臨滄供電局 李文彬
接地變壓器的交接試驗目標有兩個:針對現場試驗的數據與具體的工況運行數據進行對比分析,檢驗運輸過程中的接地變壓器使用設備是否會發生安全風險后者事故等;為設備的后續使用構建一個符合實際的基準水平。兩個目標的構建同等重要,即要求接地變壓器使用過程中的質量,要實現了試驗檢測人員能為測試提供國家級相關規范的運行及管理等。
依據GB50150-2006《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》中的相關規定,相關的交接試驗項目內容共計16條,其中強制性的條款共有4條,包含有:測量繞組連同套管的直流電阻、檢查所有分接頭的電壓比、檢查變壓器的三相接線組別和單相變壓器引出線的極性、測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數。上述參數及條款的設計需結合實踐工作中被測試變壓器的類型,現場測試的基礎條件或設備資料中的相關特殊條件進行選擇性的有效測試和關聯[1]。
主要針對于油浸式變壓器而進行的此類型試驗,以絕緣控制、冷卻變化及滅弧作用為主,其處理質量直接決定了變壓器的安全變形問題,具有安全可靠性作用。在具體的試驗過程中主要看分為兩個主體過程,一為變壓器出廠過程中就已注滿油,不需要另外添加;其次,變壓器運輸到具體的安裝控制地點以后就需將油注入,并注入至變壓器的油箱中,一般適應于大型的變壓器。結合第一種情況來說,僅需將變壓器中的對應絕緣油進行取樣并試驗即可完成;第二種情況則應先將儲油箱注滿、然后進行取樣處理,經過試驗結果的驗證合格后,再加入到對應的變壓器系統中,待加入到變壓器的絕緣油進行靜置處理以后,一般8h的靜置時間,隨后進行二次取樣試驗,確保分析質量提高[2]。
對應的解決措施中,應充分的結合具體的工作實踐對絕緣油進行耐壓試驗,接線的過程中,應嚴格按照說明書中相關規范進行分析和安裝處理,取油過程中,利用干凈抹布擦凈放油閥,對應的油杯也要清洗干凈,打開對應的放油閥取出對應的油樣進行處理,開展絕緣試驗分析。在試驗之前,需要靜置15min,連續進行5次擊穿電壓試驗,其中電壓的平均值應大于國家交接試驗標準的相關規范。油杯兩邊的電極距離控制為2.5mm,每次試驗結束以后應靜置5min然后再開展下次試驗,對應的試驗設備應處于可靠和接地處理狀態。
絕緣油擊穿電壓的標準和規范要求網:500kV、300kV、60~220kV、35kV及以下電壓等級變壓器的擊穿電壓(kV)分別為:≥60、≥50、≥40、≥35。此外,對應的變壓器投入運行前,對油中所能溶解的氣體色譜的成分進行有效分析,在對應的有條件分析的情況下,對于新安裝的變壓器一定要按照相關的規范要求進行周期性的色譜分析和優化,保證其分析結果的可靠性和有效性。
溫度是影響電力系統各種試驗的主要因素,尤其是在高壓環境下,由于電力設備需要保持在適宜的溫度環境中進行電力系統運行穩定性的控制,而溫度對于變壓器的影響是一個動態化的過程,在變壓器的對應試驗分析的過程中,需保證合理的溫度,這是非常有必要進行處理和分析的。只有對溫度進行有效的控制,才能科學準確地進行試驗分析,若變壓器的溫度無法及時的進行控制和分析或溫度不適宜即進行試驗,將會對絕緣的電阻產生較為嚴重的影響。對高壓變壓器吸收比與絕緣電阻的實際值分析可知,溫度對于接地變壓器的影響是較大的[3]。
溫度影響的對應解決和控制措施:在高壓試驗環境中,高溫影響的主要因素包含:在穩定的環境體系中,離子運動會隨著溫度的增加而不斷加快,對于較高試驗溫度來說,需促進電阻內部分子、離子等的加劇運動,這樣不僅會使電阻值增加,同樣還會導致出現極化的現象發生。同時,在具體的試驗過程中要按照存在的漏電現象對絕緣表面的雜物進行有效處理,這樣會導致絕緣電阻的組織能力下降。因此在構建絕緣電阻試驗過程中,要減少溫度變化所帶來的影響就需保證整個試驗流程的標準化、試驗結果的精確化。
結合變壓器自身的功能和性質而言,大電流的泄漏是變壓器的基本特征,這與升壓速度之間是具有重要關聯的,但在實際的試驗應用過程中,對應的測量值容易受到升壓速率的影響,在高壓試驗絕緣階段,利用微安表進行電流值的測定過程中對應所得的測量值不精確,因此在具體的測量過程中需要吸收合成的電流,這就會導致升壓速度發生較大的變化,微安表中的讀數一般會在升壓一段時間后進行顯示,因此對應的升壓速度會導致表中的電流數值讀數不精確。
在一般情況下,高壓試驗過程中絕緣試驗升壓的速率會逐步的上升,微安表的讀數也會偏小,對應的升壓速度快速上升變化的過程中,泄漏的電流值就會偏大,因此在高壓試驗過的過程會存在一定的風險,且升壓速度也會受到較大的影響,電力工作人員需嚴格按照相關規定科學合理的控制好升壓速度,測量過程要精細,防止由于外界的客觀條件導致的測量結果不精確現象發生。在具體的試驗過程中,要保證所測得的試驗結果精確性和準確性[4]。
在對應的高壓試驗過程中,變壓器所能實施的具體操作過程中,電極性的變化會對整個高壓絕緣測試結果產生較大影響。尤其是在變壓器正常運行的過程中,若設備的絕緣層受潮,則會導致絕緣層的相關結構發生水解反應,正極性附著在對應的絕緣層結構上,在繞組處理的過程中要給予一定的正電壓處理,這樣能高效地降低泄漏電流對應的測量結果。若在繞組中增加負極的話則會增加泄漏的電流值,對應的高壓測試過程中,變壓器在外壓處理環境中,試驗電壓達到80%左右時,對應電壓極性會對高壓測量中所泄漏電流產生較大的影響。
針對電極所存在的相關關系須強化防潮措施,避免電壓極性導致的泄漏電流的相關影響,在具體的電力系統運行管理的過程中要不斷提高變壓器的整體設計,提升其絕緣性能,提升電力系統的運行穩定性和安全性。
在接地變壓器絕緣試驗的過程中,鐵芯接地的現象會對整個試驗產生較大的影響,在較為嚴重的情況下,會影響到整個電力系統的正常運行,對于后期的維護管理產生較大的影響。因此,在對應的變壓器和設備進行管理的過程中應給予較高的重視,力爭能高效解決鐵芯接地現象和存在的相關問題。
針對存在的鐵芯接地存在的相關問題,在開展變壓器高壓絕緣測試試驗的過程中,設備的鐵芯沒有按照既定的要求和標準接地,則會導致試驗的過程中電壓實現升高的現象,變壓器的電壓升高會引發泄漏,導致電流測量的結果偏大。此外,在高壓測試的各個環節中,鐵芯處于未接地狀態時會導致變壓器設備吸收比例下降,因此在高壓變壓器測試的過程中,要做好鐵芯等相關設備和型號的有效評估處理,保證電力系統的穩定運行維護。
綜上,在接地變壓器交接試驗的過程中存在的問題較多,但仍有很多問題需要挖掘,并通過試驗的方式尋找解決問題的措施,這樣才能不斷完善接地變壓器交接試驗結果的準確性,保證電力系統的正常運行。