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变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

本站为您提供的变压器铁芯接地电流异常误判的案例分析,本文首先介绍了变压器铁芯概念及变压器铁芯接地要点,其次对变压器铁芯接地电流异常误判的案例进行了分析,最后对330kV变压器铁芯接地电流异常的分析和处理。

  变压器铁芯概述

  铁芯是变压器中首要的磁路部分。一般由含硅量较高,外表涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。铁芯和绕在其上的线圈组成完好的电磁感应系统。电源变压器传输功率的巨细,取决于铁芯的资料和横截面积。

  变压器铁芯接地关键

  (1)独自设置一条铁轭夹件接地引出线。因为假如发作铁芯碰到上夹件构成多点接地毛病,接地电流只是在铁芯夹件内部活动,铁芯接地引出线中没有电流流过,会导致工作人员误认为铁芯没有发作毛病;设置后,不论铁芯碰到夹件何方位都会经过两条接地外引线构成回路,这样在外部也就能够正确检测出接地电流。

  (2)铁芯接地片放置在铁轭横截面中心方位。这样放置,不论铁轭拉带绝缘螺栓在何方位以及毛病接地址在何方位,回路的最大感应电压只要匝电压的1/4,这时的最大接地电流也只要几个安培左右,较铁芯接地片放置在其它方位时要小许多。

  (3)假如的确因为现场设备不方便等问题需要将铁芯接地片放置在其它方位,也应将铁轭拉带的绝缘螺栓和接地片对角放置,这样能够防止大电流发生。

  变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  1、事端经过

  2015年10月21日,实验人员在220kV某变电站进行带电检验时,发现#1、#2主变铁芯接地电流分别为181.8、125.4mA,检验方位均在泄露电流传感器下方,超出了《国网山东省电力公司变电设备带电检测作业实施细则》中规矩铁芯接地电流小于100mA要求。

  实验人员怀疑检验用的钳形电流表有问题,遂在保护室调出了铁芯接地电流在线监测数据,数据闪现#1、#2主变的铁芯接地电流分别为191、121mA,相同超出规矩值。

  由此能够断定选用的钳形电流表无问题,实验人员又在泄露电流传感器上方进行检验,#1、#2主变的铁芯接地电流分别为0.9、0.8mA。

  2、原因剖析

  泄露电流传感器下口的铁芯接地电流检验数据与在线监测系统数据较契合,说明泄露电流传感器是正常的。实验人员细心查看了泄露电流传感器的设备,发现变压器铁芯接地扁铁与泄露电流传感器紧紧地贴在一同,在接地引线扁铁与传感器触摸部位,传感器外表的绝缘漆已磨损,暴露金属部分,如图所示。

变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  因为接地线扁铁和穿心传感器金属部位触摸,将钳形电流表钳在传感器下端测验时,测验电流包含接地扁铁中电流I1和穿心传感器线圈中感应电流I2,I2数值较大,导致现场测验电流超支。

  所以实验人员将用纸和矿泉水瓶盖将变压器铁芯接地扁铁与走漏电流传感器离隔后进行测验,测验数据为1.9mA和0.8mA,契合规程要求。确认铁芯接地电流在线监测数据超支是由走漏电流传感器与将铁芯接地扁铁贴在一同所构成的。

  3、现场处理状况

  针对接地引下线扁铁宽度大,容易与穿心传感器冲突使传感器外表的绝缘漆磨损,导致接地扁铁与传感器暴露金属触摸,构成线圈中发生感应电流,引起测验值偏大这一现象,检修人员经过旁路接地,将接地扁铁穿过穿心传感器部分改构成图所示圆形接地棒,彻底解决了接地引下线扁铁与穿心传感器冲突的问题。

变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  改造后,用钳形电流表测验,不论钳在穿心传感器的上部与下部,数据均共同。

  4、主张

  在发现类似问题时,将表计放置在穿心传感器线圈上部,消除传感器外壳感应电流的影响,必要的话对接地引下线扁铁进行改造。

  铁芯接地电流在线监测数据在必定程度上可反映设备状况,应加强对在线监测设备进行及时的保护查看。

  330kV变压器铁芯接地电流反常的剖析和处理

  1、根本状况

  该变压器为特变电工沈阳变压器集团有限公司2007年8月出厂的36万kVA自耦变压器,类型:OSFPS9-360000/330GY,出厂编号为06B12194,无载调压变压器。

  该变压器铁芯为解体式铁芯,如图1所示,四个铁芯组成三相五柱式铁芯,便于运送和设备。

变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  图1变压器铁芯结构

  铁芯1、2.3、4之间为6run的纸板绝缘,夹件与铁芯之间绝缘资料为2rum绝缘纸板加10mmn绝缘垫块。。

  2、毛病现象

  该变压器铁芯2 3接地电流从了月上旬开端呈增加趋势,随后夹件接地电流也呈增加趋势。到7月中旬,铁芯23接地电流到达19A左右,夹件接地电流到达33A左右,具体状况如表1所示。

变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  7月30日取油样进行油色谱实验,总烃值为296.3μL/L,超越留意值(150μL/L),首要增加部分为甲烷和乙烯,使用三比值法剖析为内部存在过热性毛病。归纳各方面状况,开始剖析判断为多点接地毛病。

  鉴于夹件接地电流受变压器所带负荷影响较显着,其过热门仅限于毛病点和夹件焊接点,没有铁芯接地构成的损害大。一起因为时值盛夏用电高峰期,不适合停电处理,现场决定在铁芯接地引出线处串入限流电阻,一起铁芯、夹件接地电流丈量改为每2小时一次,减小引发变压器事端的危险。

  加装限流电阻后,铁芯2、3的接地电流减小到34mA左右,夹件接地电流呈“时大时小”的改变规则(如图2所示),改变规模从10.7mA到30.7A之间。

  依据铁芯2、3接地电流根本持平和夹件接地电流改变状况揣度变压器或许毛病原因为:铁芯2、3之间因为运转振荡导致绝缘纸板破损,铁芯2、3之间短接,构成铁芯多点接地,继而破坏了夹件与铁芯之间的绝缘。

变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  3、毛病剖析和处理

  9月,该变压器停电内检,用2500V兆欧表则得铁芯各部分绝缘电阻如表2所示。接地线悉数翻开测验时,铁芯23之间绝缘电阻为零;接地线顺次翻开测验时,铁芯23对地绝缘电阻为零,证明了铁芯2、3之间短接的揣度。。

  从内检时拍照的相片(如图3)能够看出,铁芯23端部之间的间隔显着过近,直接证明了短接的揣度。依据生产厂家技术人员剖析,铁芯上下端部为绝缘薄缺点,因为铁芯2、3之间的短接引起的多点接地构成环流,导致铁芯与夹件之间发生可逆的绝缘损坏,构成夹件接地电流时大时小的反常状况。,

  因为现场不具备修理条件,返厂修理费用较高,而且变压器铁芯2、3已构成短接,决定将铁芯2的接地线翻开,使铁芯2 3只构成一个接地址,防止多地接地状况呈现,一起确保铁芯与夹件间绝缘不被损坏。

变压器铁芯接地电流反常误判的事例剖析

  图3 变压器内检铁芯2、3相片

  4、定论

  依据计算,铁芯、夹件接地毛病已成为变压器频发毛病之一。当呈现铁芯多点接地毛病时,要进行归纳测定和全面剖析查看后,再视现场具体状况挑选处理计划,切不可盲目进行放电冲击或电焊烧除,避免构成绝缘损坏,使毛病扩展。

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