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        基于油色譜研究的變壓器絕緣狀態(tài)檢測技術(shù)探討

        2015-05-30 13:15:35黃遠方
        關(guān)鍵詞:檢測技術(shù)變壓器

        黃遠方

        摘 要:隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,變壓器運動安全性越來越高,但在當(dāng)前的變壓器運行過程中,還會出現(xiàn)一系列故障和相關(guān)問題。要想解決這些問題,必須加大變壓器絕緣狀態(tài)檢測力度。電力變壓器在電網(wǎng)運行當(dāng)中是比較重要的,要想保證變壓器質(zhì)量達標(biāo),必須加大對變壓器的絕緣狀態(tài)檢測力度。相關(guān)研究表明,以往的檢測技術(shù)已經(jīng)無法保障變壓器的質(zhì)量,如今,基于油色譜研究的變壓器絕緣狀態(tài)檢測技術(shù)出現(xiàn),并且起到非常好的應(yīng)用效果。

        關(guān)鍵詞:油色譜研究;變壓器;絕緣狀態(tài);檢測技術(shù)

        中圖分類號:TM855 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)26-0020-02

        在當(dāng)前的電網(wǎng)正常運行過程和變壓器正常運行過程中,加強變壓器絕緣狀態(tài)檢測變得越來越重要。只有加強狀態(tài)檢測,才能避免相關(guān)問題出現(xiàn),避免工作人員人身健康受到威脅,保障變壓器運行穩(wěn)定性。要想有效落實變壓器絕緣狀態(tài)檢測工作,就必須大力應(yīng)用狀態(tài)檢測技術(shù),及時掌握變壓器運行情況和故障產(chǎn)生情況。變壓器狀態(tài)檢測過程相對比較復(fù)雜,檢測流程也比較多,檢測難度比較大。因此必須應(yīng)用良好的狀態(tài)檢測技術(shù),及時識別變壓器運行情況和相關(guān)故障。本研究主要介紹主要的檢測技術(shù),通過選擇油色譜分析方法,完成狀態(tài)檢測工作,從根本上降低變壓器事故產(chǎn)生率。

        1 常見的變壓器絕緣故障研究

        1.1 短路故障研究

        在變壓器絕緣故障當(dāng)中,短路故障是比較常見的,主要是指引線以及繞組短路問題,另外相和相之間也可能會出現(xiàn)該故障。當(dāng)這種故障出現(xiàn)之后,會導(dǎo)致變壓器受損。在出現(xiàn)短路電流之后,就會導(dǎo)致變壓器過熱,破壞變壓器相關(guān)材料,進而出現(xiàn)變壓器事故,對于變壓器繞組設(shè)備來說,在短路狀態(tài)下要承受電動力,最終出現(xiàn)繞組變形問題。另外,當(dāng)引線位置不當(dāng),也會在放電之后出現(xiàn)絕緣受損問題和短路事故。

        1.2 放電故障研究

        在變壓器運行過程中,只有保證絕緣放電強度充足,才能維持相關(guān)設(shè)備的正常運行和應(yīng)用,如果放電太弱的話,就會導(dǎo)致變壓器運行時間大大縮短。而當(dāng)出現(xiàn)放電故障之后,就會大大降低變壓器絕緣設(shè)備的性能。首先,當(dāng)電粒子和變壓器絕緣相沖擊之后,就會導(dǎo)致絕緣結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常,還會導(dǎo)致絕緣設(shè)備溫度提升,最終出現(xiàn)絕緣碳化等相關(guān)問題。然后,當(dāng)局部放電問題出現(xiàn)之后,就會產(chǎn)生相關(guān)化合物質(zhì),在和水分有效結(jié)合之后,就會出現(xiàn)硝酸物質(zhì),導(dǎo)致變壓器絕緣侵蝕問題出現(xiàn)。最后,當(dāng)變壓器局部放電之后,就會使得削弱變壓器絕緣的散熱能力,導(dǎo)致放電問題更加嚴(yán)重,最終導(dǎo)致絕緣受損問題。

        1.3 過熱故障研究

        當(dāng)出現(xiàn)過熱故障之后,就會導(dǎo)致變壓器絕緣熱解,最終再出現(xiàn)電弧性熱點問題之后,導(dǎo)致變壓器設(shè)備受損。另外還會影響電網(wǎng)的正常運行,在出現(xiàn)過熱故障之后,就會導(dǎo)致停發(fā)電問題出現(xiàn),導(dǎo)致人們無法正常用電。

        1.4 絕緣油故障研究

        變壓器油在變壓器運行當(dāng)中是不可缺少的,只有保證油品質(zhì)量,才能保證變壓器和相關(guān)設(shè)備正常運行。在變壓器老化之后,油也會隨之變質(zhì),會出現(xiàn)一系列異常現(xiàn)象,導(dǎo)致放電增強,最終導(dǎo)致變壓器絕緣損壞。

        2 應(yīng)用情況研究

        2.1 在可燃性氣體總量有效測量過程中的應(yīng)用

        如今,基于油色譜研究的變壓器絕緣狀態(tài)檢測技術(shù)得到了實際應(yīng)用,應(yīng)用效果是比較顯著的。在具體的應(yīng)用過程中,主要采取了油色譜裝置檢測措施,對變壓器設(shè)備絕緣狀態(tài)進行了解。常見的可燃性氣體主要有氫氣、一氧化碳等,而通過應(yīng)用基于油色譜研究的變壓器絕緣狀態(tài)檢測技術(shù),可以檢測出這些氣體的總量,但還無法確定到每個氣體的準(zhǔn)確含量,且該技術(shù)應(yīng)用造價相當(dāng)高。

        2.2 在單一氫氣組成情況中的應(yīng)用

        在變壓器相關(guān)設(shè)備過熱問題出現(xiàn)之后,就可能會產(chǎn)生氫氣,另外當(dāng)變壓器局部放電之后,也可能會產(chǎn)生氫氣。在基于油色譜研究的變壓器絕緣狀態(tài)檢測技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)上,已經(jīng)發(fā)明了相關(guān)裝置,在應(yīng)用這些裝置之后,可以了解相關(guān)信號輸出情況,進而了解氣體成分。這種裝置結(jié)構(gòu)不太復(fù)雜,可以應(yīng)用在變壓器故障最初檢測過程中,為后期色譜深入研究奠定基礎(chǔ),但使用該裝置無法辨別具體的故障產(chǎn)生種類。

        2.3 在多種氣體組成成分辨別中的應(yīng)用

        如今,在線色譜檢測儀器已經(jīng)被創(chuàng)新和完善出來,通過應(yīng)用該儀器,可以準(zhǔn)確辨別出多種氣體,掌握氣體當(dāng)中的具體組成成分,如今測量氣體量多大的儀器是TrueGas儀器。另外,澳大利亞發(fā)明的DRMCC儀器,還可以準(zhǔn)確地掌握設(shè)備運行狀態(tài),可以有效收集到油中的多種物質(zhì)數(shù)據(jù),進而測量氣體具體成分和具體濃度。

        3 油色譜研究工作流程介紹

        隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,智能化的油色譜研究工作流程被設(shè)計出來,針對具體的工作流程來說有以下幾個步驟:

        ①在PC發(fā)動指令之后,儀器就會自動進行檢測,另外也可以采取手動按鍵措施,開展?fàn)顟B(tài)檢測工作;②保證電磁閥2正常通電,使得氣路當(dāng)中充滿載氣,在氣路系統(tǒng)當(dāng)中充滿空氣之后,避免熱導(dǎo)設(shè)備受損問題出現(xiàn),在開機之前,還要保證載氣輸通完成,機器重啟時間和載氣輸通時間呈現(xiàn)出正比例關(guān)系;③有效落實加熱設(shè)備正常通電工作,相應(yīng)的柱箱以及相關(guān)檢測儀就會逐漸升溫;④進行基線有效采集,觀察研究基線平穩(wěn)情況;⑤確定基線平穩(wěn)之后,要對電磁閥1進行相應(yīng)有效操作,保證其通電,在完成載氣輸通工作之后,使得油當(dāng)中的相關(guān)融解氣體通入到色譜柱中,隨之進行相關(guān)數(shù)據(jù)收集和有效上傳;⑥在實現(xiàn)載氣有效推動的基礎(chǔ)上,相關(guān)混合氣體會實現(xiàn)分離,那些吸附力較小的氣體就會被推出,在所有氣體都分離結(jié)束之后,結(jié)束相關(guān)數(shù)據(jù)采樣工作;⑦實現(xiàn)裝置有效關(guān)閉,進行檢測儀斷電操作,在檢測儀溫度降低之后,進行載氣關(guān)閉操作;⑧結(jié)束一次檢測。

        4 結(jié) 語

        綜上所述,基于油色譜研究的變壓器絕緣狀態(tài)檢測技術(shù)應(yīng)用效果顯著,利用該技術(shù)可以提升變壓器狀態(tài)檢測效率,保證變壓器運行安全。另外,還必須加強對變壓器檢測人員的教育培訓(xùn),實驗人員必須按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行狀態(tài)檢測,要合理利用相關(guān)檢測設(shè)備。要加強檢測安全控制,提前做好應(yīng)急措施,強化變電器試驗人員的安全意識和風(fēng)險意識。要從各個方面入手,提高變電器人員的檢測水平,不僅要保證狀態(tài)檢測方案設(shè)計合理性,把電壓和電流持續(xù)時間控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),而且還要加大變壓器維護力度。

        參考文獻:

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        [4] 梁文焰,黃蔚.主變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用研究[J].廣西電力, 2010,(1).

        [5] 楊敏祥,趙雪松,宋巍,等.一起500 kV主變低壓側(cè)磁屏蔽絕緣破損的分析與驗證[J].華北電力技術(shù),2015,(5).

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