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变压器铁芯多点接地故障分析处理程序和应用实例
变压器铁芯多点接地故障分析处理程序及应用实例
杜 峰 方 宇 金 键
(湖北省孝感供电公司,湖北 孝感 432000)
[摘 要] 本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障的分析处理程序并列举了两个处理实例进行说明。
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的是。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。。
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图一:电容放电冲击法
对于变压器出现多点接地故障,但不能退出运行者,则应加强监视,并采取临时措施,限制接地故障的发展。①缩短变压器色谱分析周期,监视故障点的产气速率②定期测量铁芯的接地电流,如故障电流较大可临时打开地线运行,但应加强监视,避免故障点消除后铁芯出现悬浮电位,产生放电现象③对于不稳定接地,可在铁芯接地引出线中串入一个可调电阻,将电流限制在1A以下。
停电检修,彻底排除铁芯多点接地故障
如故障很严重,且有不断发展的趋势,严重威胁设备安全,在条件允许下,可对变压器进行吊罩检修,彻底排除故障。
在吊罩检修查找故障时,应遵循以下几个步骤:①外观检查。检查铁芯与夹件支板是否相碰,硅钢片是否有波浪鼓起,上下夹件与铁芯之间、铁芯柱与拉板之间有无异物,夹件与油箱壁是否相碰,下铁轭与箱底是否有异物桥接短路等,如未发现异常,则进行下一步试验②直流法。将铁心与夹件的连接片打开,在铁轭两侧的硅钢片上通人6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表针指示反向时,则可认为该处是故障接地点。③交流法。将变压器低压绕组接人220—380V交流电压,高压侧与中压侧短路接地,此时铁心中有磁通存在。如果有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁心和夹件的连接片应打开)。用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。这种测电流法比测电压法准确、直观。若用②③两种方法,仍查不出故障点,最后可确定为铁心下夹件与铁轭阶梯间的木块受潮或表面有油泥。将油泥清理干净后,进行干燥处理,故障可排除。—般对变压器油进行微水分析可发现是否受潮。④铁心加压法。就是将铁心的正常接地点断开,用交流试验装置给铁心加电压,若故障点接触不牢固,在升压过程中会听到放电声,根据放电火花可观察到故障点。当试验装置电流增大时,电压升不上去,没有放电现象,说明接地故障点很稳固,此时可采用下述的电流法。⑤铁心加大电流法。也是将铁心的正常接地点断开,用电焊机装置给铁心加电流。当电流逐渐增大,且铁心故障接地点电阻大时,故障点温度升高很快,变压器油将分解而冒烟,从而可以观察到故障点部位。故障点是否消除可用铁心加压法验证。
两起变压器铁芯多点接地故障的分析处理实例
3.1实例1
姚家冲220KV变电站姚2#主变2004年10月9日预试时发现其铁芯绝缘电阻为0MΩ,遂按照铁芯多点接地处理程序处理。
从下表1可以看出姚2#主变色谱分析数据无明显变化,变压器内部无过热现象发生。
试验日期 H2 CO CO2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 总烃 2003.6.28 6 256 1638 22 6 14 0 44 2004.6.3 7 318 1689 24 7 15 0 46 2004.10.9 9 503 2031 27 6 17 0 50 表1:姚家冲2#主变色谱分析数据对比表
从表2可以看出姚2#主变铁芯绝缘电阻2002、2003年良好,2004年预试时突然降低,电阻为0MΩ,存在多点接地故障。
试验日期 2002 2003 2004 结果(MΩ) 1500 1500 0 表2:姚家冲2#主变铁芯绝缘电阻数据对比表
调阅姚2#变运行记录发现由于姚家冲变电站负荷较小,姚2#变2004年7月起停止运行至10月预试时,判断接地故障属于不稳定接地,可能是由于长期不运行,油泥或金属粉末短接导致铁芯多点接地故障的发生,可以利用电容冲击法解决。
2004年10月10日,采用2500V兆欧表,50uF电容充电60秒后升压至370V对铁心放电,变压器内一声闷响,测试铁心绝缘电阻恢复到8KΩ,再次对电容充电至500V进行放电冲击,变压器内再次传来一声闷响,铁心绝缘电阻恢复到1500MΩ,结果正常,将变压器潜油泵全开30分钟循环后,铁心电阻无变化,彻底消除。。
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铁芯
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2500V兆欧表
充电回路
放电回路
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