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篇(1)
摘 要:我国在构建和谐社会的过程中,正在不断扩大我国电网的建设规模。在这个阶段,电力系统的建设对输配电系统的运行提出了更高的要求。因为输配电系统在运行时,主要依赖于变压器设备的应用,而且设备的运行质量与整个系统的运行效果存在密切的联系。因此,在对变压器设备进行安装时,施工企业一定要做好前期的准备工作,并且严格按照建设要求开展各项操作,才能保证电气设备在运行时能够发挥更大的作用,促进电网系统的可持续发展,提高区域内的供电质量。
关键词:输配电工程;变压器;安装调试;分析

0引言
现阶段,电力能源已经成为社会经济发展和居民生产生活中不可缺少的一项能源。我国在进行电网系统建设时,覆盖范围变得越来越广,而且供电技术也在不断提高,电力系统在运行时更加安全稳定。电力部门在进行输配电工程建设时,需要构建输配电系统,而变压器设备是系统运行时的一项核心设备。
1根据工程建设要求进行变压器设备的选择
在进行输配电工程建设时,变压器设备的选择对于工程的建设质量和后期运行的经济性存在重大的影响。因此,在进行设备类型选择时,要全面考虑配电线路的分布情况和负荷要求以及施工特点。在进行设备选择时,要遵循科学实用和经济性的原则,要保证设备的容量符合配电线路的供电要求。在设备选择完成以后,要根据工程的实际建设情况,对变压器设备的安装位置进行合理的规划和设计。要尽可能地减少工程建设时资金成本的投入,降低损耗问题的发生概率,确保设备在运行时,更加高效节能,符合环保的建设要求。
2做好前期准备工作
在进行变压器设备安装之前,施工企业要做好前期的准备工作,首先,要在检修室中进行设备的组装和检修工作。如果不能在检修中完成这项工作,要尽可能地选择距离基础台比较近的区域进行这项作业,才能保证设备的安装质量能够得到有效的提高。如果必须在室外环境中进行设备的组装和检修,要搭设帐篷,避免外界的杂质进入设备中,影响设备的正常运行。在开展安装作业时,要选择地势比较平坦的区域,还要保证交通运输的便利。周边环境中不能存在一些水灾和火灾等隐患问题。在进行设备安装之前,施工企业要对所有人员进行专业的培训和教育,只有培训合格之后的施工人员才能参与到安装作业中。所有工作人员都要做好技术交底工作,还要进行方案和安全的交底。设备生产商以及技术指导人员要做好现场的指导工作,管理人员要对施工阶段需要的各种设备进行全面的检查,确保设备能够正常运行。
3加强安装环节的管理
在对设备进行搬运时,一些中小型的设备可以直接组装之后运输到施工现场。但是因为一些大型的设备体积比较大,质量比较大。在对设备进行运输时,要将设备拆分成各个构件,将其运输到施工现场,然后进行二次组装。可以采用人工作业和机械运输等方式,将设备运输到指定的安装位置,尽可能地避免设备在运输途中,与其他物体发生碰撞。在正式开展安装作业之前,施工人员要对设备的型号和规格进行全面的检查,对材料的质量进行严格的检查。要对设备的外观进行检查,确保外观没有损伤,然后对设备的密封性能和储油柜等部件进行逐步检查,防止设备在安装时出现漏油等情况。在将设备的铁芯吊出之前,要放出油箱中的部分油,确保后期对顶盖的螺旋栓进行拆卸时,不会出现漏油等现象。在对铁芯进行吊装作业时,可以选用起重机等设备开展作业。在将铁芯放入油箱时,要保证铁芯能够平稳地落在铁垫脚上,还要将油箱水平放置在固定的位置。避免作业过程中,因为铁芯和油箱的箱壁发生碰撞,降低了作业的质量。在应用起重机设备吊出铁芯时,要用钢丝绳将铁芯捆绑牢固之后才能开始作业。在起吊时要保证作业的速度均匀,避免与其他物体发生碰撞。一般来说,在对设备进行接线作业时,主要存在一次侧和电源线的连接、二次侧和低压引出线的连接以及接地连接等作业内容。在将高压绝缘子套管与母线进行连接时,为了防止螺栓的松动,施工人员要选用扳手工具对螺母进行固定,同时将压目线排的螺母拧紧。在对低压端和母线进行连接时,可以选用横连和竖连等作业方式,在连接之前要保证低压母线的接触面符合作业的要求。在进行接地连接时,要将引出线和低压端的中性母线连接到一起,还要进行引出线和接地线的连接。
4强化设备的调试控制
在对变压器设备进行调试之前,首先要对设备的电气参数值进行确定,还要对调试工作的开展目的和各项内容进行明确。调试人员要对设备调试的整个流程进行全面的了解,还要准备好调试工作开展时所需要的各项工具。一旦在开展作业时出现一些突发事故,要及时采取措施对这些问题进行解决,才能保证调试工作能够正常地开展。设备在空载运行时,调试人员可以依靠设备的运行声音,对设备的运行状态进行全面的检查。如果设备的运行声音比较大而且比较嘈杂,说明设备存在铁芯松动的问题。如果设备的运行声音比较大,但是比较均匀,说明设备的外加电压超出了自身的承受范围。如果设备在运行时存在爆裂声,说明设备内部的芯部已经被击穿。如果设备存在吱吱的运行声音,说明设备的芯部和套管表面存在闪格。如果设备发出了嗡嗡的声音,说明设备的运行正常。在设备空载调试完成之后,要对设备进行半负荷调试。在开展调试工作时,要逐渐投入,直到设备处于半负荷的运行状态。在这个过程中,要对设备的保护装置和测量装置的运行情况进行实时的观察,还要对设备的运行温度和渗油等情况进行全面的检查,检查无误之后,才能保证设备的运行稳定。在半负荷调试完成之后,要逐步增加负荷投入量,直到设备满负荷之后,要开展调试工作。在这期间,要对设备运行温度的变化情况和油位的变化情况进行二次检查。如果所有的调试工作已经完成,设备的运行始终处于正常的状态,就可以将设备投入使用。
5结束语
施工企业在进行输配电工程建设时,一定要做好变压器设备的安装和调试工作,才能提高工程的总体建设质量。论文就输配电工程中变压器的安装调试进行相关的分析和探讨,分析变压器设备的选择,探讨前期准备工作和安装环节的管理,给相关工程提供参考。
参考文献:
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[2]變电所综合自动化设备调试的经验分析[J].陈艳芳. 建材与装饰. 2018(04).
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篇(2)
摘要:本文首先详细论述地铁供电系统中的变压器保护措施,主要包括瓦斯保护、纵联差动和电流速断保护以及温度保护,然后提出地铁供电系统中故障处置方法,如绕组故障的处置、引线故障的处置、绝缘故障的处置,通过不断分析旨在不断强化变压器保护力度,并顺利解决和处理好故障问题,给予地铁供电系统强有力的扶持,仅供参考。
关键词:地铁供电系统;变压器保护;故障处置

一、地铁供电系统中的变压器保护
(一)瓦斯保护
瓦斯保护在地铁供电系统变压器的运行保护中占据着举足轻重的地位,对于瓦斯保护来说,旨在通过控制油箱中气体流速和数量,以此来确保变压器保护目的得到落实。在瓦斯保护过程中,其安装具有较高的便利性,而且灵敏性较强,在变压器保护中的应用价值突出。地铁的供电系统变压器保护,在瓦斯保护的装置安装方面,安装到室外0.8MVA为最佳,同时油浸变压器的室内也要高于0.4MVA,以此来控制油箱内部油面出现降低现象,且有效预防短路问题。在瓦斯保护的作用下,对其装置的安装后运行中,如果将油箱外部故障反映出来,在操作过程中,要密切整合纵联差动保护方式,以此来推动瓦斯保护目标的顺利达成。瓦斯气体的性质和故障性质参考表如表1所示:
(二)纵联差动和电流速断保护
面对短路故障的出现,对于供电系统的实效性影响是非常大的,所以在操作过程中,应实施纵联差动和电流速断保护,有效控制和保护各短路故障。借助纵联差动保护,可以将稳态、带制动性质差动保护作用充分发挥出来,对此基于相关工作人员角度,如果变压器处于 10MVA以下【1】,且过流的时限在0.5s以上,应对电流速断装置进行安装,通过保护作用的合力,不仅可以使变压器运行具有高度的安全性、稳定性,而且还可以满足变压器运行的质量水平要求。
(三)温度保护
如果发生变压器的层间短路故障,变压器温度上升会直线上升,既而会对变压器的绝缘性能造成严重制约,一旦绝缘性能受到影响,不利于将变压器使用的安全性提升上来,甚至会加剧电力火灾事故的出现。在这一方面,相关工作人员要积极践行温度保护措施,将温度保护装置运行的安全性、稳定性等优势发挥出来。在具体操作过程中,温度探头装置,可以高度掌握供电系统变压器的温度,从其温度的异常状况出发,做到及时发现问题并解决问题。同时,安装散热风机也是至关重要的,这对于设备的正常运行起到良好的保障性作用。此外,相关部门还要严格检查温控装置,做好相应的试验工作,并保证二次回路绝缘性能,基于温度保护推动变压器的高效化运作。
二、地铁供电系统中故障处置方法
(一)绕组故障的处置
在发生绕组故障后,工作人员在对其故障部位进行明确化,应全方位、多角度领域地对故障原因进行分析,将问题的根源挖掘出来,如果部件出现问题,要么进行更换,要么进行维修,做好螺丝固定工作,更好地优化绕组的结构,并实现高效化运作,保证绝缘效果得到充分发挥。如果绕组问题的发生比较严重化,应及时更换整个绕组,为绕组短路等问题的解决提供便利性。
(二)引线故障的处置
要想不断提高引线故障解决效率,如果变压器停运,应严格实施检查,将问题的根源挖掘出来。在检查过程中,首要任务就是将螺栓松动的原因找出来,然后对其存在的问题给予及时有效地解决。在检修或焊接工作前,应保证高度的清洁状态,在焊接完成后,检查工作的开展更是不容忽视【2】,最大程度地杜绝和消除安全隐患。工作人员在检查螺栓时,要逐一进行,要落实维修工作,以免对变压器的正常运行造成影响,同时也可以使开焊问题得到有效杜绝,避免后果的不堪设想。
此外,在更换引线过程中,要清理好附近位置,保证无杂物状态。在引线连接时,如果出现不良现象,更换工作不可延误,以免对其正常运行造成制约。
(三)绝缘故障的处置
在处理该项位置时,相关工作人员要对问题的原因进行明确,将其内部绝缘故障的原因进行充分挖掘,如果原因出自于受热或机械应力等,工作人员要采取有针对性处理措施,避免影響程度的加深。如果原因出自于变压器油的质量,应对变压器油的品牌进行及时更换。此外,工作人员在检查工作中,要注重对堵塞物进行及时清除,及时解决堵塞或无法疏通问题,最大程度地助益于绝缘效果。
三、结束语
在地铁运行过程中,地铁供电系统发挥着不可比拟的作用和优势,这不仅关系到我国城市交通,也对于城市发展具有一定的促进作用。所以工作人员应提高对供电系统变压器保护的重视程度,并深入分析各种故障问题,采取切实可行的处置措施,确保地铁供电系统运行的安全性、可靠性,有效预防安全隐患,在整体上确保城市轨道交通建设效果得到有效强化,并不断提高经济现代化发展速度。
参考文献
[1]李立颖, 刘丽萍, 郑力中,等. 非晶合金牵引整流干式变压器漏磁场分析和短路阻抗计算[J]. 变压器, 2020, v.57;No.592(01):10-15.
[2]林彦凯, 王明越, 王施宇. 阻容过电压吸收装置在地铁供电系统的应用分析[J]. 电气化铁道, 2020, 031(001):44-47,52.
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篇(3)
关键词:激磁涌流;磁滞回线;电感

0引言
众所周知,变压器在空载合闸过程中会产生5~12倍额定电流的激磁涌流。这一激磁涌流虽然持续时间较短,但是量值基本与变压器短路电流相当。对于电网而言,其经常引发变压器的保护装置误动作,同时容易诱发相邻变压器或环网的其他站变压器产生“和应涌流”而误跳闸,造成大面积停电;由于其引起的电网电压的突然升高或降低,会影响其他电气设备正常工作;而激磁涌流中含有大量谐波分量会对电网电能质量造成污染。对于变压器本身而言,由于铁心处于短暂的饱和状态,漏磁在油箱突然增大,送电过程中,由于剩磁累积效应,会出现变压器箱盖与油箱的箱沿间打火现象,在化工行业会被认定为火灾隐患;同时变压器线圈,夹件等承受较大的电动力,频繁发生后,容易诱发变压器本身短路故障。在变压器的生命周期内,存在着较大数量的合闸过程,特别是一些特殊用途的变压器,例如电炉变压器,每天的合闸数量可达上百次,确实必要考虑激磁涌流的累积效应。讨论涌流的文献较多,通常都探讨在电网送电过程中,从保护的角度人手,如何规避涌流成功送电,而本文重点是从设计理论上探讨变压器激磁涌流产生的原因出发,从变压器设计角度讨论降低变压器激磁涌流的一些措施。
1变压器激磁涌流产生的理论分析
激磁涌流是变压器瞬间发生过电流的一种特殊情况,由于磁路的部分饱和,会产生较大的瞬态电流。铁心中存在剩余磁通,是导致激磁涌流较大的基本原因。在稳定状态下,铁心磁通密度与励磁电流的关于遵循磁滞回线如图1所示。在电压的正半周期内,铁心的磁密会遵循磁滞回线逆时针从A到B,同样在电压负半周期内,铁心的磁密會遵循磁滞回线逆时针从B到A。假设变压器是在B到A的某一时刻退出运行,那么在磁滞回线的点1激磁电流为0,此时铁心中残留的磁通为剩余磁通。剩余磁通会在铁心中存留较长的时问,通常为几周,剩余磁通的值可达70%-90%的额定磁通。
理论上变压器的最大激磁涌流发生在电压过0点合闸。图2所示为稳态下的磁通量与电压的曲线图。众所周知,变压器磁通滞后电压90°,如果变压器的铁心中存在剩余磁通且合闸时电压刚好过0,那么铁心的激磁是从剩磁点开始沿着磁滞回线到最大磁密处,如图3所示,此时理论的变压器铁心磁通密度达到最大值,即正常磁通密度B和剩磁密度B,两者之和,然而这是不可能发生的,因为变压器铁心在磁通密度达到磁通饱和点B后将无法继续升高,在此之后,磁路将由激磁绕组的自身电感确定,然而,与铁心磁路需要的正常励磁电流相比,需要巨大的电流才能使激磁绕组电感吸收磁通量,因此这导致了极大的激磁涌流产生。
随着电压周期波形的继续,瞬时电压值由正向峰值转向负向,磁通密度将会低于铁心的饱和点,激磁电流将瞬时下降到可忽略的值,直到下一个周波再次重复。而激磁绕组的L/R时间常数会随着每次周波的增多而增大,激磁涌流峰值随着逐渐减小。
由上面的分析可知,在电压为0或接近0的时候合闸,激磁涌流最大,对于单相变压器,在断路器合闸时间基本稳定的情况,有些回路设计,基于上述原理,通过相控技术,在电压接近最大值合闸,避开电压过0点,可以大幅度减少激磁涌流。
激磁涌流的计算模型可以采用图4所示的简化R-L模型,当断路器在t=t时刻合上时有如下等式:
这个是比较实用的简化涌流计算公式,然而,涌流峰值的实际大小还会受到其他重要因数的限制,如激磁绕组的自身电感,网络的短路容量,铁心以外金属部件的磁阻、激磁涌流时绕组电阻的变化以及励磁端子的绕组连接等。
从上面的瞬态计算模型可以得到结论,瞬时激磁涌流同激磁绕组自身的阻抗值成反比。对于大型变压器而言,其产品自身运行效率非常高,都在98%以上,即是说变压器的自身参数阻抗部分中,有功的电阻含量百分比极小,其阻抗值主要来自产品的无功电感部分。此模型中的电感是指激磁绕组的电感值,其值与激磁绕组的自身匝数、线圈平均直径及线圈的幅向宽度成正比,而与激磁绕组平均高度成反比。
对于存在激磁涌流困扰的项目中,特别是需频繁设备合闸的工业客户,在实际变压器设计时:首先需落实变压器将来使用工况,确定哪一侧是变压器的激磁绕组侧,特别是同时连接几个电网的多绕组变压器,这对于涌流控制设计至关重要;其次是变压器绕组的合理排布,基于变压器技术参数要求,变压器设计可有多种绕组排布方式供选择,需优化绕组排布,选择激磁绕组电感最大的线圈排布方式;再次是激磁绕组的自身设计,需采用非常规方式,通过改变其他非激磁绕组的参数和几何尺寸,在满足变压器总体要求参数的前提下,使激磁绕组自身电感最多化。
材料使用方面,需考虑导磁材料对激磁涌流影响。按照磁滞回线的形状,通常把铁磁材料分为软磁材料和硬磁材料两类,软磁材料的磁滞回线窄、剩磁和矫顽力小,所产生的激磁涌流相对就小些,如图5所示;相反含铁、钴、镍较高的导磁材料为硬磁材料,其磁滞回线较宽,剩磁较多,直接增长激磁涌流,如图6所示。
2结束语
基于上述理论分析,本文建议降低激磁涌流主要措施如下。
(1)在变压器设计阶段,尽可能把激磁线圈通常为高压线圈远离铁心,特别是大容量变压器,计算表明高压线圈最内布置的方式比高压线圈外置大50%以上的激磁电流峰值。
(2)从设计源头出发,采用高导磁的取向硅钢,此类软磁材料的磁滞回线窄,剩磁和矫顽力较小,对于需多次合闸送电情况,降低激磁电流峰值较明显。
(3)对于小容量的变压器,可以增加一个激磁线圈,通过升压器单独对激磁线圈从0开始逐步加压至额定电压,再进行高压侧合闸,基本消除激磁涌流。
(4)由于变压器励磁涌流主要是由于铁心内剩磁引起的,可以在合闸前对变压器进行退磁,将通过降低铁心中的剩磁含量方式,减少激磁涌流。
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篇(4)
摘要:在110kV输电线路中,电力变压器高压套管的类型普遍为油纸电容型套管,电容芯子采用的是多层绝缘纸,同时在层间设计中夹有铝箔,利用绝缘纸浸以矿物油发挥出绝缘的效果。近些年来,电力变压器高压套管故障发生的风险不断提高,为了保障电力系统的正常运行,必须及时采取有效的措施解决事故,在这样的情况下,合理的选用试验监测技术对于故障的及时掌控具有十分重要的作用。
关键词:电力变压器;高压套管;现场;试验技术

1油纸电容型套管的结构原理
当前,在电力行业所使用的电力变压器套管是有很多种的,不同的电力变压器套管自身的功能也存在着非常大的差异,一般的情况下人们在工作中都会采用油纸电容型套管,该套管内部结构当中有多层绝缘的电容芯子,这样就可以根据设备运行的实际需要对电场的分布予以适当的调整,此外其还要根据设计的要求在电容芯子加层的位置当中设置铝箔,这样一来也就可以在电容器当中构成一个圆柱形的电容器,这样也就可以很好的保证套筒的使用功能,改善其稳定性。
2预防性试验技术
油纸电容型套管在使用的过程中,为了防止电力变压器高压套管出现故障,人们就要对套管采用定期停电的检测试验的方法,来对油纸电容型套管进行预防性试验,从而保障电力变压器的正常运行。
2.1主绝缘试验
对主绝缘介损值进行试验的过程中,电力设备的介损值的增加,主要是由于高压套管本质质量问题或者在使用过程轴受到周围环境的影响而引起的。而如果发现介损值出现异常货负值的现象,那么就很有可能隐身因为高压套管据接地不良,以及相关设备受潮所引起的,因此为了保障电力变压器的正常运行,人们就要采用正确的连接方法,对主绝缘体进行施工处理。
2.2末屏试验
对变压器绝缘电阻的测量,在整个变压器压高压套管预防性时间当中有着十分重要的意义。人们可以通过对末屏绝缘电阻数值的相应情况,真实的反应出变压器的外层结构的绝缘水平,以便于人们对变压器主绝缘结构进行防潮处理。
2.3将军帽的密封性以及与导电杆的接触情况检查
将军帽外面密封圈密封不良时,潮湿的空气进入将军帽里面空腔,使将军帽与导电芯杆连接的内螺纹氧化,导致将军帽与导电芯杆接触接触不良,容易造成套管将军帽运行中异常发热。有些设计不合理的防雨罩,因与导电芯固定销接触不良处于“悬浮电位”,对瓷套产生高频放电,引起主绝缘介损测试值异常变大。
2.4检查末屏的接地情况
2.4.1外接式
末屏通过外部铜片或铜线与套管底座连接,用螺丝上紧,底座接地。外接式比较容易看到接地情况,绝缘试验时,最好不要动末屏端,只拆开底座那端的接地螺丝。注意控制拧螺丝的力度,避免折断末屏金属棒。恢复接地后,建议用万能表检查末屏与变压器外壳的电阻,数值应为零。
2.4.2内接式
末屏通过接地帽接地,接地帽通过螺纹上紧在套管底座,接地帽内部压紧末屏,底座接地。注意观察接地帽里面是否存在火花放电痕迹。旋开接地帽时注意力度,避免折断末屏金属棒;旋紧时不应使用扳手,而应用手旋紧接地保护帽。接地帽应旋紧,避免里面受潮氧化腐蚀现象。
2.4.3推拔常接式
末屏通过弹簧直接将外铜套压紧套管底座内壁,底座接地。打开保护帽检查外铜套是否有火花放电痕迹或铜套有变色现象。绝缘试验恢复接地状态时应检查铜套是否活动自如,不能有卡涩,并使用万用表测量末屏对变压器外壳(地)的电阻值,如异常应处理。保护帽应旋紧,避免末屏处受潮,导致末屏接地装置中的金属部件锈蚀,进而造成外铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不良现象。
3专业巡检技术
3.1仪器的选用
专业红外检测时,不宜使用红外测温仪(点温仪),而用红外热像仪。
3.2测试条件的选择
以阴天、多云、夜间或晴天日落2h后为宜,夜间最好,不应在雷、雨、雾、雪气象条件下进行检测。
3.3仪器的设置
设备的辐射率取0.9,色标温度量程宜设置在环境温度加10K-20K左右的温升范围内。
3.4测量方法
首先对三相套管进行全面的扫描。然后对异常发热点、重点部位进行重点测试分析。套管的重点扫描部位为三相套管的顶部导线接头处、柱头(包括将军帽处)、瓷瓶柱及末屏处。
4在线监测技术
相较而言,在线监测技术优势就是不会对设备的运行情况造成影响,在此基础上对设备的运行状况进行实时动态监测,普遍情况下是自动进行的。套管的在线监测主要是对主绝缘的电阻以及运行过程中流过末屏的电流进行监控。在具体实施的过程中,为了保障技术的应用效果,可以从以下几个方面进行改进。
首先,对监测系统的缺陷处理措施进行完善,保障系统的正常运行。在在线监测系统具体应用的过程中,很容易出现硬件、软件等方面的故障影响系统的运行。对此,必须对系统自身的缺陷处理措施进行完善,及时投入技术人员对其中出现的问题进行处理。
其次,提升在线监测系统的判断能力。一方面对试验的条件进行综合考虑。在套管在线监测的过程中,设备的运行电压是三相电压,且电压值和停电预测试也存在一定的差异。此外,温度、湿度等情况也会存在一定的差别。因此必须综合各项因素进行全局考虑,如此才能保障监测系统的高效应用。另一方面,对各项监测数据进行综合考虑。
再次,加强在线三相数据和在线历史数据的比较,一旦出现异常,适当的增加专业巡检次,若是有必要,可以停电进行预防性测试。
最后,加强基础研究工作。目前,很多在线监测系统只能单纯的提供监测数据,在参量变化等方面缺乏判断经验,应该适当的加强基础研究,强化监测系统的全面性。
5结语
总的来说,在套管的正常运行过程中,以上三种试验技术应综合考虑实施,取长补短,互为补充。在日常套管维护工作中,应加强专业巡检,特别在关键的保供电时期,必须增加专业巡检次數。如果已安装了在线监测系统,并且稳定性好,套管的预防性试验周期可以适当延迟,甚至考虑减少需要接拆线的试验工作,但停电全面检查工作是必要的。
参考文献:
[1]叶夏林.基于现场局放试验的变压器典型故障分析与研究[D].华南理工大学,2016.
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[3]伍志荣,聂德鑫,陈江波.特高压变压器局部放电试验分析[J].高电压技术,2010,36(01):54-61.
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篇(5)
摘要:现阶段,我国城市化发展进程不断加快,人们对电力方面的使用需求也在不断上升,而这也在一定程度上为电力企业保证电力系统运行可靠提出了更严格的要求。在电力系统中,变压器作为其中一部分重要组成,对其进行高压试验具有一定的现实意义,通过试验查找其中存在的故障问题,并针对问题提出风险控制策略,更好地巩固电力企业在社会发展中的重要地位。
关键词:电力变压器;实验;结果;缺陷

引言
在当下的经济背景下,电力企业要实现长远发展,就要对电力系统加强重视,让电力设备保持安全和稳定运行,高压试验是其中非常关键的元素,需要加强对高压试验的关注和重视,降低各类设备问题的出现。在高压试验的实际开展中。很多因素会对高压试验造成影响,那么就要为高压试验设置合理的方案,并让高压试验保证足够的科学性以及有效性,结合高压试验的现象以及故障,可以对高压试验中的问题展开分析,并对故障点展开合理处理,让变压器恢复到良好运行状态。
1电力变压器高压试验技术
高压试验条件。要保障试验结果的科学性与精确性,就要掌握好具体的试验条件。在此之中,环境因素产生的影响很大,电力变压器所运用的材料也和温度有着紧密联系。当外部温度上升时,则变压器绝缘性能会减弱,所以必须将环境温度控制在-20摄氏度到40摄氏度之内,不可太高也不可太低。另外还需注意湿度,环境湿度应当低于85%。在空气当中,粉尘、污垢和一些不良气体均会对高压试验结果造成干扰,因而要作好相应的控制工作,把影响程度降至最低。电气设备的安全性至关重要,应利用较强的保护电阻来维护电力变压器的安全,确保其不会断合。同时电压也应维持正常和稳定,避免额定容量遭受损坏。开展高压试验时,散热性也是极为关键的一项内容,需要保证电力变压器可以良好地散热。安全保护举措。高压试验一定要让专业人士来进行,依据有关标准开展操作,最大限度地规避安全风险,也不可由于人为因素导致事故发生。在试验开始之前,要完善相应的准备工作,把工具设备和人员组织都安排妥当,并防护好试验场地。要把醒目的标志放到一眼就能看见的地方,不让外人闯入,同时派遣专人来负责安全检查。另外,工作人员的分工也是有必要的,可以在很大程度上提高工作效率,并让人员相互合作来完成工作。在试验时需保障线路完整,让电力变压器和操作系统的外壳接地,让升压匀速进行。此外还需观察仪表指针变动情况,如果发现问题就要立刻断电检查。
2电力变压器高压试验要点
2.1变压器高压试验一般步骤
在具体试验当中一般要先按照变压器的界限原理图进行引线连接,并且保证变压器与控制箱之间接地可靠。然后检查各个部分接线情况,检查调压器情况。接通电源后绿色指示灯点亮,按下启动按钮,等待红色指示灯点亮,准备升压。如果遇到异常情况要及时断电、放电分析原因并采取措施进行处理后再次启动。升压当中试验人员顺时针,匀速旋转控制箱调压器的手柄,缓慢匀速地进行升压操作,且密切关注仪表指示变化和被试变压器的运转情况并记录在案。完成实验后,迅速降压、断电、放电。
2.2电力变压器高压实验的要求
为了最大程度保障实验数据和试验结果的准确性,要对实验过程的各个环节和要素予以把控,特别是外在的环境因素,变压器所用的材料的绝缘功能与温度有着直接的关系,因此外在环境因素的影响对变压器高压试验非常重要,进行实验时要将温度掌控在零下二十度至零上四十度之间,同时还要将空气的湿度控制在百分之八十五以内,只有控制好外在环境地温度和湿度吗,才能够降低其对变压器高压试验的影响,避免在实验时产生过大的偏差。此外,灰尘、污垢等也会对变压器绝缘性能产生一定影响,所以在进行变压器高压试验时采取相应的措施对其进行预防,降低误差的出现。试验前首先要保障电力设备的安全,因此就要利用保护电阻对变压器进行保护,避免在高电压的状况下变压器的闭合出现故障。
3电力变压器高压试验的故障处理
3.1瓦斯保护故障
关于试验过程中出现瓦斯保护故障,主要有以下几方面因素:设备内部出现故障问题、设备中保护装置二次回路故障、设备油位下降速度比较快等。因此,对于瓦斯保护故障的解决方式,应该是试验者对设备进行全方位检查,将引发故障的因素逐一排除,找到故障因素后及时采取有效措施解决问题,使电压器完成试验后还能够正常使用。
3.2变压器自动跳闸以及解决方法
试验过程出现自动跳闸有两种原因:人工操作不当导致变压器自动跳闸;非人為因素导致变压器自动跳闸。如果是前者,试验人员没有必要对变压器外部进行检查,如果是后者,则需要试验人员对变压器的内部和外部进行彻底检查。每个人都知道当变压器周围出现火灾,电力变压器会第一时间切断电源开启保护模式,以确保其他电力设备的安全。因此,如果是非人为因素自动跳闸,试验人员务必要彻底清查,避免火灾的发生。
3.3设备异常声响
从本质上来讲,电力变压器处于正常稳定状态下运行,其电磁交流声频也处于正常稳定状态,设备中也就不会存在异常声响问题。若在试验过程中,设备发出异常声响,则导致设备出现异常的原因有很大可能是因为运行方面超出承载范围,设备中存在零件松动的现象,设备中铁芯外层硅钢出现松弛,进而导致线路接触不良或接触短路,从而发出异常声响。基于此,这就需要相关操作者及时断掉电源,结合声响实际查找发生故障的原因,并采取有效措施解决故障。
3.4油位反常
当电力变压器处于正常运作状态时,其油位也会保持在常规的范围中,而若是油位过高或是过低,那么就属于反常情况,必须引起重视。相关工作人员需结合当时当地的具体状况来调节油位,假设油位出现显著的转变,那么就要先检查电力变压器有没有产生漏油的问题。若油位快速升高,则可能是受到了周围环境温度的影响。而排除掉环境等因素后,就要再仔细检查呼吸管与油标管等部位,看其是否通畅,确保无堵塞的问题。之后再联系实际的检查结果对其展开有效处理,保障电力变压力能够持续安全地运作。
3.5局部放电
当发生了局部放电时,管理者必须将问题解决的重点放在验证方法和实验现象分析上,为只配备充足的资料,理清问题发生的原因与要素。变压器的局部放电研究应包括下属几点内容:实验分析、实验现象、产品信息,并为之配备图谱与照片,结合规定的检测流程,确定故障具体地点。
结束语
在进行电力变压器高原试验开展过程中,必须要加强对各种故障问题的研究,综合实际状况,分析高压试验的条件、试验的目标,基于实际的状况才可以合理有效的解决变压器高压试验异常声音故障、自动跳闸故障、油位故障、温度故障、升压故障、电压故障、铁心故障等各种相关问题与故障,这样才可以提升高压试验的安全性,保证变压器的稳定应用,在根本上提升电力企业的经济效益。
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