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文档简介
1、降低产品局部放电的一些措施第1页,共42页。随着电网的迅速发展和输电电压的提高,电网和电力用户对大型电力变压器的绝缘可靠性的要求越来越高。由于局部放电试验对绝缘没有破坏性作用而且十分灵敏,能有效地发现变压器绝缘内部的固有缺陷或运输、安装工程中产生危及安全的缺陷,因而现场局部放电试验得到广泛应用,已列为72.5 kV及以上电压等级变压器现场必做的交接试验项目。 第2页,共42页。局部放电及其原理局部放电又称静电游离,就是静电荷流动的意思。在一定的外施电压作用下,在电场较强的区域静电荷在绝缘较弱的位置首先发生静电游离,但不形成绝缘击穿。这种静电荷流动的现象称为局部放电。对于被气体包围的导体附近发生
2、的局部放电称为电晕。第3页,共42页。局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,因放电处于局部位置,能量较低,并不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿。第4页,共42页。对变压器局部放电试验,我国在初期阶段是对220kV级及以上变压器执行。后来新IEC标准规定,当设备最高工作电压Um126kV时,就要做变压器局部放电测量。国家标准也做了相应的规定,对设备最高工作电压Um72.5kV,额定容量P10 000kVA的变压器,如无其他协议,均应进行变压器局部放电测量。第5页,共42页。局部放电试验方法按GB1094.3-2003中规定执行,局部放电量标准规定应不大于500pC。但实际合同中用户经常要求小
3、于等于300pC或小于等于100pC,这种技术协议:要求变压器生产企业具有更高的产品技术标准。第6页,共42页。局部放电的危害局部放电的危害程度与其产生原因、部位及起始电压和熄灭电压高低均有关系,起始电压和熄灭电压越高危害越小,反之越大;就放电性质而言,影响固体绝缘的放电对变压器危害最大,会使绝缘强度降低,甚至造成破坏。 第7页,共42页。局部放电的成因造成局部放电的因素除了设计上考虑不周密外,最普遍的因素是由制造生产过程中造成的:通常有以下几个主要原因:第8页,共42页。 1、零部件结构有尖角、毛刺,造成电场畸变,放电起始电压降低;2、有异物和粉尘,引起电场集中。在外电场作用下发生电晕放电或
4、击穿放电;3、有水分或气泡。因水、气介电系数较低,所以在电场的作用下,首先发生放电;4、金属结构件悬浮剂接触不良形成电场集中或产生火花放电。第9页,共42页。降低局部放电的措施第10页,共42页。1、防尘控制产生局部放电的因素中,异物和粉尘是非常重要的诱因。试验结果表明,1.5m以上的金属颗粒,在电场作用下有可能产生远大于500pC的放电量。无论是金属的还是非金属的粉尘存在,都会产生集中电场,使绝缘的起始放电电压降低,击穿电压降低。因此,变压器制造过程中,保持洁净的环境和器身是非常重要的,必须严格实施防尘控制。第11页,共42页。 按制造过程中产品可能受粉尘影响的程度进行严格控制,建立密封防尘
5、厂房。例如在平整导线、导线包纸、绕组绕制、绕组套装、铁心叠积、绝缘件制造、器身装配和器身整理时,绝对不允许异物残留和粉尘进入。 第12页,共42页。 变压器油箱、夹件以及附件在制造过程中需控制焊渣,不得将其残留在工件中。涂漆后必须进行内外彻底除尘,然后才能进行装配。第13页,共42页。2、绝缘件集中加工 第14页,共42页。 绝缘件非常忌讳带有金属粉尘,因为一旦绝缘件附着金属粉尘,要想彻底清除干净是非常困难的。因此有必要在绝缘车间统一集中加工,并设置一个机械加工区域,该区域应注意与其他生产粉尘的区域隔离。第15页,共42页。3、严格控制硅钢片的加工毛刺第16页,共42页。变压器铁心片通过纵剪、
6、横剪剪切成型,这些剪切切口,都存在不同程度的毛刺。毛刺不但能引起片间短路,形成内部环流,增大空载损耗,而且也增加了铁心厚度,实际上减少了叠片片数。更为重要的是:在铁心插上轭或运行中受到震动等,毛刺可能会掉落在器身上,发生放电。毛刺即使落在箱底,也可能在电场的作用下,有序排列,造成地电位放电。 第17页,共42页。因此,铁心片毛刺应尽可能的少,尽可能小。110KV产品铁心片毛刺应不大于0.03mm,220KV产品铁心片毛刺应不大于0.02mm。 第18页,共42页。4、引线采用冷压端子第19页,共42页。采用引线冷压端子形式是降低局部放电量的有效措施。因为采用磷铜焊时要产生许多飞溅焊渣,容易散落
7、在器身和绝缘件中。此外其焊接边界区需要用浸水石棉绳隔开,这样水就会进入绝缘中。如果绝缘包扎后水分清除不彻底,就会增加变压器的局部放电量。第20页,共42页。5、零部件边缘的圆整化第21页,共42页。 零部件边缘圆整化的目的在于:1)、改善场强的分布,提高放电的起始电压。因此铁心中的金属结构件如夹件、拉板、垫脚及支架边缘、压板及出线口边缘、套管升高座的壁、箱壁内侧的磁屏蔽护板等均应该倒圆处理。2)、防止摩擦产生铁屑。如夹件的起吊孔与挂绳或挂钩的接触部分均需倒圆。 第22页,共42页。6、总装配时的产品环境及器身整理第23页,共42页。 器身真空干燥后,装箱前要进行器身整理。产品越大,结构越复杂,
8、则整理时间越长。由于器身压紧、紧固件的紧固都是器身裸露在空气中进行,期间会发生吸湿及粉尘散落,因此器身整理要在防尘区进行,如整理时间(或暴露在空气中的时间)超过8小时,需要进行再干燥处理。第24页,共42页。 器身整理结束后进行扣上节油箱抽真空注油阶段。因为器身整理阶段器身绝缘会吸湿,所以需要对器身进行脱湿处理。这是保证高电压产品绝缘强度的重要措施,所采取的方法就是对产品进行抽真空。根据器身和环境湿度、含水量标准确定抽真空的真空度,并根据出炉时间、环境温度、湿度确定抽真空的时间。第25页,共42页。7、真空注油第26页,共42页。 真空注油的目的在于通过对变压器抽真空,清除产品绝缘结构中的死角
9、,彻底排出空气,然后在真空状态下注入变压器油,使器身完全浸透。注油后的变压器,至少静放72小时才能进行试验,这是因为绝缘材料的浸透程度与绝缘材料的厚度、绝缘油的温度、浸油的时间有关。浸透的程度越好,放电的可能性越小,因此一定要有足够的静放时间。第27页,共42页。8、油箱及零部件的密封第28页,共42页。 密封结构的好坏直接关系到变压器的渗漏。如果出现漏点,必然会有水分进入变压器内部,从而导致变压器油和其他绝缘件的吸潮,这是局部放电的因素之一。因此要保证密封性能的合理。第29页,共42页。收集的一些局部放电图片第30页,共42页。该图是一台发电机变压器发生出头引线局部放电的照片。 第31页,共
10、42页。该图是220KV厂用分裂变压器低压线饼出头处发生局部放电的照片第32页,共42页。 第33页,共42页。 第34页,共42页。该图为套管均压球对升高座壁发生放电的照片第35页,共42页。该图为套管均压球对升高座壁发生放电的照片 第36页,共42页。 20106T57牵引变压器S-QYJ-12500+10000/110 B相发生局部放电,变压器拔包后发现是铁心屏蔽的连接铜带开焊,使得铜箔悬浮,导致放电 第37页,共42页。局部放电试验的注意事项及意义第38页,共42页。 对于产品的局部放电,要想满足用户要求,产品设计时认真分析绝缘结构的电场分布,留有绝缘裕度,并要适当选择优质的绝缘材料。由于真空处理不够而残存的气泡及在耐压试验中分解出来的气泡,均会随时间的增加被油吸收而消失。所以,对于感应耐压和冲击耐压试验后的变压器,必须静放一段时间再做局部放电试验,否则,会因耐压后分解出来的气泡造成局部放电的假现象。第39页,共42页。 在局部放电试验中,当放电量超出标准值时,应找出放电部位,以便进行处理。这样,对改进绝缘结构、提高工艺水平有指导意义。因此,测定局部放电部位是一项重要技术课题。国内采用超声波方法对变压器局部放电定位的测试技术,已应用于实
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