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影响三相变压器围屏放电的因素
来源:http://www.anbiansh.com/ 作者:变压器厂家 日期:2019/06/10 14:35
1.水分的影响
在保持三相变压器绝缘油品质不变(耐电强度大于 30kV/2.5mm)的情况下,有人研究了纸板含水量与油—纸交界面沿面放电特性的关系。
将长度为29.5士0.0lmm的纸板垫块夹在平行板电极之间,整个电极系统安装在密封电极容器中进行真空浸油处理,然后进行试验研究。
不同含水量的纸板垫块在交流三相变压器电压作用下的局部放电特性是纸板含水量越高,局部放电起始电压越低,放电量随试验电压增加的速度就越快。
三相变压器电压再升高,垫块与电极间薄层油隙中的局部放电发展成沿面闪络,沿面闪络强度与纸板含水量之间的关系是纸板含水量超过3%时,沿面闪络强度急剧下降。
发生几次沿面闪络后,在纸板表面出现黑色碳化放电痕迹,在纸板含水量超过5%时,放电趋向于在纸板层间发生,造成纸板表面起泡,层间出现黑色碳化放电痕迹,此时击穿强度与外表面状态无关。
试验中观察到的纸板垫块损伤情况与故障三相变压器中支撑围屏长垫块的受损情况极为相似,由数值计算法得到线圈表面的最大场强为 4.0kV/mm。纸板含水量超过5%(相当于空气中自然受潮水平),沿面闪络强度就低于线团表面场强,必然导致沿长垫块表面的放电。
根据试验结果推断,如果变压器的绝缘受潮严重,线因与长垫块接触处极易发生局部放电,局部放电如果发展成沿垫块表面的滑闪放电而向围屏发展,必然导致围屏爬电。
220kV电力变压器安全气道和吸湿器均布置在C相,这些部件不易达到全密封,水分可在变压器"呼吸"过程中进入变压器。
变压器油的循环以B相为分界各自进行,因此C相绝缘最易受潮,很可能这是C相故障较多的原因。
在多数三相变压器围屏爬电故障中发现直铁轭有锈斑,油箱底有凝结水,根据试验结果,并结合故障情况分析,可以推断变压器绝缘受潮是导致围屏爬电故障的主要原因。
为避免围屏爬电,必须严格控制绝缘中的含水量。
注:尽量在顶层油温高于50℃时采样,按GB7600或B7601进行试验。
有资料认为,从控制围屏爬电角度考虑,运行中的220kV电力三相变压器纸可含水量不宜超过1.5%。
SBW-350KW大功补偿式率全自动电力稳压器,380V转380V SG-15KVA 三相隔离变压器,1000KW干式变压器380v变690v380v变440v 220v大功率,佛山电抗器生产厂,380V转220V电压低怎么办,SBW、DBW系列单、三相全自动补偿稳压器,SBK/SG-180KVA三相干式220V变380V出口设备专用变压器,调压器5千瓦 220V变0-250V可调变压器5000W TDGC2J-5Kva。
在保持三相变压器绝缘油品质不变(耐电强度大于 30kV/2.5mm)的情况下,有人研究了纸板含水量与油—纸交界面沿面放电特性的关系。
将长度为29.5士0.0lmm的纸板垫块夹在平行板电极之间,整个电极系统安装在密封电极容器中进行真空浸油处理,然后进行试验研究。
不同含水量的纸板垫块在交流三相变压器电压作用下的局部放电特性是纸板含水量越高,局部放电起始电压越低,放电量随试验电压增加的速度就越快。
三相变压器电压再升高,垫块与电极间薄层油隙中的局部放电发展成沿面闪络,沿面闪络强度与纸板含水量之间的关系是纸板含水量超过3%时,沿面闪络强度急剧下降。
发生几次沿面闪络后,在纸板表面出现黑色碳化放电痕迹,在纸板含水量超过5%时,放电趋向于在纸板层间发生,造成纸板表面起泡,层间出现黑色碳化放电痕迹,此时击穿强度与外表面状态无关。
试验中观察到的纸板垫块损伤情况与故障三相变压器中支撑围屏长垫块的受损情况极为相似,由数值计算法得到线圈表面的最大场强为 4.0kV/mm。纸板含水量超过5%(相当于空气中自然受潮水平),沿面闪络强度就低于线团表面场强,必然导致沿长垫块表面的放电。
根据试验结果推断,如果变压器的绝缘受潮严重,线因与长垫块接触处极易发生局部放电,局部放电如果发展成沿垫块表面的滑闪放电而向围屏发展,必然导致围屏爬电。
220kV电力变压器安全气道和吸湿器均布置在C相,这些部件不易达到全密封,水分可在变压器"呼吸"过程中进入变压器。
变压器油的循环以B相为分界各自进行,因此C相绝缘最易受潮,很可能这是C相故障较多的原因。
在多数三相变压器围屏爬电故障中发现直铁轭有锈斑,油箱底有凝结水,根据试验结果,并结合故障情况分析,可以推断变压器绝缘受潮是导致围屏爬电故障的主要原因。
为避免围屏爬电,必须严格控制绝缘中的含水量。
注:尽量在顶层油温高于50℃时采样,按GB7600或B7601进行试验。
有资料认为,从控制围屏爬电角度考虑,运行中的220kV电力三相变压器纸可含水量不宜超过1.5%。
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