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整流变压-试验变压器
整流变压-试验变压器
4.测量介质损耗因数tgD
它主要用来检查变压器整体受潮油质劣化、绕组上附着油泥及严重的局部缺陷。电力试验变压器介质测量常受表面泄露和外界条件(如干扰电场和大气条件) 的影响, 因而要采取措施减少和消除影响。现场我们一般测量的是连同套管一起的tgD, 但为了提高测量的准确和检出缺陷的灵敏度, 有时也进行分解试验, 以判断缺陷所在位置。如在对变压器做预试时, 发现一相套管介质超标, 且绝缘不合格, 读数较低, 经分析后可能是由受潮引起, 后拔出检查发现套管末端底部有水份, 套管已整体受潮, 经烘干��理后再做试验,各项指标均符合要求。测量泄漏电流和测量绝缘电阻相似, 只是其灵敏度较高, 能有效发现有些其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。泄漏电流值与变压器的绝缘结构、温度等因素有关, 在《电力设备交接和预防性试验规程》中不作规定, 只在判断时强调比较, 与历年数据相比, 与同类型变压器数据相比, 与经验数据相比较等。介质损耗因数tgD和泄漏电流试验的有效性正随着变压器电压等级的提高、容量和体积的增大而下降, 因此单纯靠tgD和泄漏电流来判断绕组绝缘状况的可能性也比较小, 这主要也是因为两项试验的试验电压太低, 绝缘缺陷难以充分暴露。对于电容性设备, 绕组试验变压器实践证明如电容型套管、电容式电压互感器、耦合电容器等, 测量tgD和电容量CX 仍是故障诊断的有效手段。
(1)出现的现象:2004年4月26日,值班人员在进行设备巡视时,发现某地下变电所的1#整流变压器运行声音异常。
(2)检查结果:停电后进行了外观检查,未发现异常;在进行预防性试验测试绝缘电阻时,试验人员发现绝缘电阻值在很大的范围内变化,不稳定,初步判断变压器绝缘有问题;当高压试验工程师到达现场对绝缘电阻表进行检查时才发现,是绝缘电阻表测试线的屏蔽线断开,不能起屏蔽作用,在进行测试过程中受外部干扰(过往列车、人体等),所以测试值不稳定;更换测试线后进行了**的预防性试验(绝缘电阻、直流电阻、变比、交流耐压),试验结果与出厂试验和现场交接验收试验数据相比均无异常;为了保证 变压器的可靠运行,还进行了更进一步的绕组的直流电阻测试:各抽头与引出端间的直流电阻、各抽头间的直流电阻、各引出端头间的直流电阻,比较了相间*大不平衡系数,均在正常范围内。
近年来,国内外都越来越重视变压器的局部放电试验,例如规定110 kV及以上电压等级变压器出厂试验时必须进行局部放电试验,电力试验变压器并对试验的程序提出了详细的要求,对提高变压器的**运行水平起到了积极的作用。因此,正确应用和掌握局放异常浅析硕士论文技术,具有重大的现实意 义。某220 kV变压器进行出厂局部放电试验时出现异常。本文介绍了对异常现象进行浅析硕士论文和处理的过程,为今后的工作提供参考。
1某220kV变压器技术参数:
产品型号:SFSZ11-180000/220
额定电压:(220±160×1.5%)/121/11 kV
额定电流:472.4/858.9/3149 A
联结组别:YN yn0 d11
绝缘水平:高压线路端子 LI/AC950/395kV
高压中性点端子 LI/AC400/200kV
中压线路端子 LI/AC480/200kV
中压中性点端子 LI/AC325/140kV
低压线路端子 LI/AC 75/35 kV
它主要用来检查变压器整体受潮油质劣化、绕组上附着油泥及严重的局部缺陷.试验变压器介质测量常受表面泄露和外界条件(如干扰电场和大气条件) 的影响, 因而要采取措施减少和消除影响.现场我们一般测量的是连同套管一起的tgD, 但为了提高测量的准确和检出缺陷的灵敏度, 有时也进行分解试验, 以判断缺陷所在位置.如在对变压器做预试时, 发现一相套管介质超标, 且绝缘不合格, 读数较低, 经分析后可能是由受潮引起, 后拔出检查发现套管末端底部有水份, 套管已整体受潮, 经烘干处理后再做试验,各项指标均符合要求.测量泄漏电流和测量绝缘电阻相似, 只是其灵敏度较高, 能有效发现有些其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷.泄漏电流值与变压器的绝缘结构、温度等因素有关, 在《电力设备交接和预防性试验规程》中不作规定, 只在判断时强调比较, 与历年数据相比, 与同类型变压器数据相比, 与经验数据相比较等.介质损耗因数tgD和泄漏电流试验的有效性正随着变压器电压等级的提高、容量和体积的增大而下降, 因此单纯靠tgD和泄漏电流来判断绕组绝缘状况的可能性也比较小, 这主要也是因为两项试验的试验电压太低, 绝缘缺陷难以充分暴露.对于电容性设备, 实践证明如电容型套管、电容式电压互感器、耦合电容器等, 测量tgD和电容量CX 仍是故障诊断的有效手段.
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