变压器铁心多点接地处理方法
从维护方面出发可以分为两个步聚:(1)根据现场变压器状况分析,判断处理外部因素影响的多点接地故障。干式变压器因长期停用或没有密封,积尘、受潮或凝露,可先对铁心表面进行清理后采用多个太阳灯对铁轭进行烘烤,或是在条件允许情况下,可采用空载法进行自加热。要做好安全防护工作,将变压器高压侧开路,低压侧通额定电压,所需时间较短。如果排除绝缘件受潮影响原因后,若其绝缘电阻仍为零可用交流试验装置对铁心进行加压,当故障接地点不牢固,在升压的过程中会出现放电点,可根据相应的放电点进行处理。(2)采用逐级排查方法处理内在因素造成的铁心接地故障。通常使用直流、交流法对铁心多点接地故障点进行查找,检查时应该从上铁轭开始,拆除穿心螺杆后测试铁心对地绝缘电阻。如故障不在穿心螺杆则需拆除上铁轭的紧固螺杆,使铁轭与夹件分离后继续测试铁心对地绝缘电阻以判断故障点。由于干式变压器三相高低压线圈是由下铁轭承托,如果要拆除下铁轭测试其绝缘电阻难度很大,且对大容量干式变压器拆铁轭现场检修条件不具备。为了尽量不返厂处理,对此故障可采用电容放电冲击法、交流电弧法、大电流冲击法(采用电焊机)。
绕组过热
干式变压器绕组过热可分为发热异常型、散热异常型和异常运行过热故障。发热异常型为变压器设计缺陷,一般来说有以下几个原因:一是绕组导体截面选择偏小,则直流电阻增大,导致变压器负载损耗较大变压器发热量大;二是绕组结构选择不科学,涡流损耗和杂散损耗增大,内部存在局部过热的情况;三是整个产品的散热结构设置不合理、导体与绝缘材料的散热系数不匹配,从而使产生的热量不能及时散发出去。散热异常型通常也有两个原因:一是环境温度高而配电室通风不良、没有新风循环,导致变压器散热不良,运行温度过高;二是变压器自带风机风量不够,或者风机堵转,不能起到预期的通风散热效果。异常运行过热型一般为长期过负载或事故过负载运行,此时变压器的损耗随着负载率的提高成平方倍的增大,损耗增大自然发热量增大,导致变压器过热。
由于变压器的寿命是由其绝缘件的寿命决定的,当变压器绕组温度升高到一定程度,势必会破坏绝缘系统的绝缘性能,导致绝缘件老化寿命终结。因此,需要尽量降低变压器绕组的运行温度。
安全:难燃防火,无污染,耐腐蚀性好,可直接安装在负荷中心。
防潮:可在**湿度下正常运行。
免维护:安装简便,综合运行成本低。
优良性能:损耗低,局部放电量低,噪声小,机械强度高,抗短路能力强,散热能力强,强迫风冷条件下可以130%额定负载运行。
温控**:配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠**。据对已经投入运行的产品的运行报告,产品的可靠性指标已经达到国际先进水平。
• 海拔≤1000m,-25℃≤环境温度≤40℃,户内式。对空气自冷与强迫风冷的变压器,均需保证变压器具有良好的通风能力。当变压器安装在地下室或其他通风能力较差的环境,须增设散热通风装置。保护等级有IP00、IP20、IP23等型式。
• 当海拔>1000米时或是环境温度大于40℃或者小于-25℃时,产品须按照GB1094.11《电力变压器*11部分:干式变压器》的要求对有关额定值作相应调整。
非包封H级三厢干式变压器,线圈采用Nome纸作为绝缘材料,并经真空加压设备多次浸渍先进无溶剂漆,并高温固化,具有安全、可靠、节能、防火、防爆、不产生有害气体、不污染环境、维护简单等优点。其设计先进、结构合理、外形美观。主要性能指标均优于国内标准,在整个使用寿命期间都保持的电气性能和机械性能。适用于防火要求高
、负荷波动较大以及污秽潮湿的环境中,如高层建筑、机场、车站、码头、地铁、、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等场所。