变压器绝缘油化验技术分析及应用论文_张为

变压器绝缘油化验技术分析及应用论文_张为

(国网承德供电公司 河北省承德市 067000)

摘要:绝缘油是一种石油的分馏产物,在变压器运行过程中绝缘油发挥着绝缘、散热、灭弧的作用。绝缘油因有绝缘的作用,可将带电部分隔离开来,从而有效地规避短路情况发生。另外绝缘油还是一种良好的散热剂,变压器运行的过程中必然会产生大量的热量,绝缘油则可有效吸收变压器所产生的热量,从而对设备起到冷却作用。

关键词:变压器;绝缘油化;检验技术;应用;分析

1导言

除此之外,在变压器运行过程中,开关设备的开启会导致电弧的出现,将绝缘油用于此处,可有效地消灭电弧。就变压器设备本身而言,有了绝缘油的保护,其中的各种组件,比如铁心、线圈等,不会因受到空气、水分的侵蚀而迅速变质,从而避免受潮或者被锈蚀,一定程度上延长了设备各部件使用寿命,提高了设备运行的安全稳定性。

2事件发生过程

2.1电抗器整体密封性检查

检查电抗器各部位均没有渗漏痕迹,电抗器没有渗漏油情况;检查电抗器油在线监测装置没有漏气情况;检查储油柜上部旁通阀处于关闭状态。

2.2储油柜系统的密封检查

一是关闭气体继电器两侧蝶阀,拆除气体继电器与储油柜间玻纹管,并用封板密封好,将储油柜系统与主体隔离。二是拆除呼吸器,从安装呼吸器管接头对胶囊充入氮气,保持0.03MPa压力,持续1h。对储油柜上面的所有焊缝、法兰密封面、放气塞等部位用发泡济检漏,未发现渗漏。三是打开储油柜上部放气塞排气,发现有气体排出,排气时间约2min,说明储油柜中有空气与油直接接触。四是排气至放气塞出油后,密封好放气塞,保持0.03MPa压力。持续12h后,检查压力没有明显变化,说明储油柜本身没有焊接或密封不良情况。打开放气塞,发现有大量气排出,说明储油柜或胶囊有渗漏。五是用真空滤油机排出电抗器储油柜中变压器油,拆除旁通阀和胶囊,单独对胶囊和旁通阀进行密封试验。保持旁通阀关闭状态,从旁通一端加气压至0.05MPa,将阀门浸入变压器油中,有气泡快速逸出,当压力降至0.006MPa时,停止逸出气泡。对胶囊充入0.01MPa的氮气,保持12h,检查压力没有明显变化,没有漏气情况,确认胶囊没有渗漏。六是重新安装经试验合格的新旁通阀和胶囊后,对储油柜抽真空至13Pa,对储油柜注油至规定油位。注油排气后,对胶囊充入0.03 MPa气压,打开储油柜上部放气塞,立即有变压器油溢出,旁通阀和胶囊密封良好。

2.3套管密封性检查

一是对套管头部导电杆进行检查,套管头部密封处螺栓紧固良好,表面平整,没有明显变形。二是将储油柜系统与电抗器主体连通,在电抗器首端和尾端套管头部密封处理刷发泡济的同时,从储油柜胶囊充入0.0.MPa气压,保持30m in,首末端套管端部在正压状态下均未发现的渗漏。三是对套管进行真空检漏,用变压器专用密封胶将套管端部围成一盛装变压器油的容积,并注入变压器油,使油面淹没密套管端部密封面。从储油储对电抗器整体抽真空至13Pa,持续1h,跟踪检查套管顶部变压器油位无变化,未见真空将变压器油吸入套管的情况。测试真空泄漏率,在正常范围内。通过对套管正压及负压试漏,确认套管没渗漏。

3绝缘油简化试验

3.1机械杂质

试验中如发现油中出现各类纤维、不溶性油泥等机械杂质,若它们将油道阻塞或在线圈周围发生聚集,可导致变压器线圈局部发生热量超标,严重时甚至会烧毁变压器。

3.2游离炭

在试验中若发现变压器油内有较多的游离炭存在,为避免其导致变压器出现放电故障,应采取相应的对策进行处理。

3.3水分

变压器油中水分含量过多,会导致绝缘材料老化,水分亦会导致绝缘材料绝缘性能大大下降,缩短变压器的使用寿命,影响其正常运行。

3.4酸值

对于未使用过的新变压器油几乎不含酸性物质,其酸值相当小,但油品在长期储存下,尤其是充入电器设备投入运行后,难免会与空气中氧接触,油品易被老化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆氧化初期时主要生成低分子有机酸,进一步氧化产生高分子有机酸以及酸性产物,在绝缘油中存在上述各类酸性物质后,则会提高油品的导电性,降低油的绝缘性,还可能产生对金属的腐蚀。在运行温度较高(80℃以上)的情况下,促使固体纤维质绝缘材料发生老化现象,从而缩短设备使用寿命。

3.5闪点

闪点降低表示油中有挥发性、可燃性气体产生,这些气体往往是由于充油电气设备过热、放电造成绝缘油在高温下裂解而产生。通过闪点的测定可以及时发现设备故障。

3.6击穿电压

击穿电压也是评定绝缘油电气性能的一项指标,可用来判断绝缘油含水和其他悬浮物污染的程度,以及对注入设备前油品干燥和过滤程度的检验。对清净干燥的油施加一个逐渐升高的电压时,在电压的负极端会发射击电子,当电子具有足够能量时,可以使油分子微化离解,于是整个离解过程随电压升高而加强,当达到某一个电压后,会产生大量传导电流且形成电弧,这种现象被称为击穿。击穿时的电压被称为击穿电压。若油中有水或固体物存在时,则会使击穿电压变小,这是由于水和固体物的导电性均比油大。运行中油的击穿电压低是变压器工作危险的信号。

4变压器油性能变化对变压器的影响

4.1物理变化

经过长时间的使用后,变压器油的颜色会逐渐加深,进而产生氧化物等杂质,令油性劣化,影响变压器的正常运行。另一方面在长时间的使用后,其粘度会越来越粘稠,进而引发散热困难情况,对变压器的使用寿命带来影响。在这一过程中,油的表面张力也会下降,说明油的质量劣化,含有各种氧化物或其他杂质,此时电力设备运行的安全性相应的下降。

4.2化学变化

通过试验可明确当前变压器油的酸值、pH值等情况,设备运行的时间越长,酸值越高,对设备带来的负面影响会越大。相关试验数据表明,酸值达到一定数值时,应停止设备的运行,以规避故障发生。另一方面,设备在长时间的运行后,pH值将越来越小。当化验分析得出这一数值达到4时,说明设备内的杂质、氧化物等有害物的数量较多。此时将对金属设备造成极大的腐蚀、降低绝缘性,设备的安全运行将难以保证。

4.3电器性能的变化

正常情况下,新变压器油大都具有较高的纯度,很少有介质被损失,小于0.01。随着变压器运行的时间不断增加,变压器油质会受到各种因素的影响,比如水分、杂质,介质的损伤会逐渐增大。一旦变压器油中的水分超过0.02%,介质的损伤会进一步扩大,如果介质损伤达到0.3,变压器设备的运行将会受到严重的威胁,必须采取适宜的措施加以处理。此外,击穿电压也会受到变压器内含水量的影响,具备越多的含水量,击穿电压就越低。如果其含水量已经超过0.02,击穿电压进一步降低,在降低到规定数值后,就会影响变压器的正常运行。

5结论

电力系统的正常运行,为人们的正常生活、工业的生产提供了有效的保障。变压器作为电力系统中的一个重要组成部分,其稳定运行同样是至关重要的。对变压器油进行化验,可通过相应的结果对当前变压器的运行情况进行判断。借助变压器油鉴别等方法,通过不同途径采取适宜的措施有效解决变压器运行过程中存在的各种问题,并动态监督、监测变压器运行情况,提高油的整体质量,确保变压器设备处于安全、稳定运行中,避免设备故障的频繁发生,确保社会工业生产、生活的正常化运行。

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论文作者:张为

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/9

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