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      電力變壓器的放電故障分析
      時間: 2017-11-16 10:54 來源: 未知 作者: 科新電力 點擊:

       電能因便于大量生產、集中管理、遠距離輸送和自動控制,而稱為現代社會最重要的能源,并對人類文明發展起到了重要的推動作用。因此,變壓器的正常運行是對電力系統安全、可靠、優質、經濟運行的重要保證,必須最大限度地防止和減少變壓器故障和事故的發生。但由于變壓器長期運行,故障和事故總不可能完全避免,且引發故障和事故又出于眾多方面的原因。如外力的破壞和影響,不可抗拒的自然災害,安裝、檢修、維護中存在的問題和制造過程中遺留的設備缺陷等事故隱患,從而危及電力系統的安全運行……。

        變壓器在電力系統中扮演著非常重要、不可取代的角色,一旦變壓器因故停止運行,有可能造成電力系統中電網的解列。其中放電故障已嚴重影響電力變壓器正常運行,甚至縮短電力變壓器的壽命,此下文就電力變壓器放電的各種故障進行分析。

        何為放電, 放電,就是使帶電的物體不帶電。 放電并不是消滅了電荷,而是引起了電荷的轉移,正負電荷抵消,使物體不顯電性。

        1.放電故障對變壓器絕緣的影響

        放電對絕緣有兩種破壞作用:一種是由于放電質點直接轟擊絕緣,使局部絕緣受到破壞并逐步擴大,使絕緣擊穿。另一種是放電產生的熱、臭氧、氧化氮等活性氣體的化學作用,使局部絕緣受到腐蝕,介質損耗增大,最后導致熱擊穿。

        1.1絕緣材料電老化是放電故障的主要形式

        (1)局部放電引起絕緣材料中化學鍵的分離、裂解和分子結構的破壞。

        (2)放電點熱效應引起絕緣的熱裂解或促進氧化裂解,增大了介質的電導和損耗產生惡性循環,加速老化過程。

        (3)放電過程生成的臭氧、氮氧化物遇到水分生成硝酸化學反應腐蝕絕緣體,導致絕緣性能劣化。

        (4)放電過程的高能輻射,使絕緣材料變脆。

        (5)放電時產生的高壓氣體引起絕緣體開裂,并形成新的放電點。

        1.2固體絕緣的電老化

        固體絕緣的電老化的形成和發展是樹枝狀,在電場集中處產生放電,引發樹枝狀放電痕跡,并逐步發展導致絕緣擊穿。

        1.3液體浸漬絕緣的電老化

        而放電過程又使油分解產生氣體并被油部分吸收,如產氣速率高,氣泡將擴大、增多,使放電增強,同時放電產生的X—蠟沉積在固體絕緣上使散熱困難、放電增強、出現過熱,促使固體絕緣損壞。

        2.放電故障的類型

        (1)局部放電:是指油和固體絕緣中的氣泡和尖端,因耐壓強度低,電場集中發生的局部放電。局部放電故障產氣特征是氫成分最多(占氫烴總量的85%以上),其次是甲烷產生局部放電的幾種典型結構及因素:引線:變壓器絕緣結構中,引線布置是很多的。引線與引線之間的電場分布是極不均勻的。兩根半徑相同的引線互相平行和垂直時其最大電場強度均出現在兩根引線表面處。相同條件下(忽略外包絕緣層)兩根引線相互垂直比平等布置的最大電場強度高出10%左右,高壓繞組首端引出線對箱壁以及對其外部的調壓繞組,也是電場集中易產生局部放電的區域。端部絕緣機構:超高壓電力變壓器端部絕緣結構中通常在繞組端部防治靜電環,一方面改善繞組沖擊電壓分布,另一方面作為屏蔽均勻端部電場。但靜電環與端圈間形成的楔形油隙(亦稱油楔)為電場集中區域。"油楔"與最大電場強度與繞組主絕緣距離,端部絕緣距離,靜電環曲率半徑及絕緣厚度有關。變壓器中突出的金屬電極表面,如油箱內壁的焊接縫及附著在其上的焊渣,引線焊接時留下的尖角毛刺。鐵心柱邊角基鐵心片剪切時形成的毛刺等。均會造成電場集中,是場強成倍增加,(不論電極是帶電還是接地)。對在制造過程中形成的尖角毛刺進行磨光處理。雜質:在變壓器絕緣結構中與低壓板相比油的介點常數最低。在復合絕緣結構中,油所承受的電場較高,而三種絕緣材料中油的擊穿場強是最低的,這決定了變壓器絕緣中最薄部分是油隙,油中含有雜質如金屬和非金屬顆粒、含水量、含氣量等,會使油中電場發生畸變。上述因素都會造成局部放電。

        (2)低能量放電一般是火花放電,是一種間歇性的放電故障,在變壓器、互感器、套管中均有發生。不同電位的導體與導體、絕緣體與絕緣體之間以及不固定電位的懸浮體,在電場極不均勻或畸變以及感應電位下,都可能引起火花放電。其故障氣體主要是乙烯和氫。由于其故障能量較小,總烴一般不會高。

        (3)高能量放電(電弧放電)在變壓器、套管、互感器內均有發生。引起電弧放電故障原因通常是線圈匝層間絕緣擊穿,過電壓引起內部閃絡,引線斷裂引起的閃弧,分接開關飛弧和電容屏擊穿等。這種故障氣體產生劇烈、高能量放電故障氣體主要是乙炔和氫,其次是乙烯和甲烷;若涉及固體絕緣,CO的含量也較高產氣量大,故障氣體往往來不及溶解于油而聚集到氣體繼電器引起瓦斯動作。

        3.總結

        三種放電的形式既有區別又有一定的聯系,區別是指放電能級和產氣組分,聯系是指局部放電是其他兩種放電的前兆,而后者又是前者發展后的一種必然結果。由于變壓器內出現的故障,常處于逐步發展的狀態,同時大多不是單一類型的故障,往往是—種類型伴隨著另一種類型,或幾種類型同時出現,因此,更需要認真分析具體對待。

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