高 鍵,鄢長寬
(1.特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110144;2.國電東北熱力集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110026)
關(guān)于影響變壓器外絕緣距離因素的研究
高 鍵1,鄢長寬2
(1.特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110144;2.國電東北熱力集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110026)
不同方式的試驗(yàn)電壓下,對空氣間隙擊穿電壓與間隙距離相互關(guān)系進(jìn)行分析,探討試驗(yàn)電壓對變壓器外絕緣距離的影響,并分析了氣候條件、海拔高度及污穢程度對變壓器外絕緣的影響。
電力變壓器;擊穿電壓;外絕緣
外絕緣距離主要指套管帶電部分之間及其對地之間的空氣絕緣距離,對于不同繞組套管帶電部分之間的距離,按照2個(gè)電壓等級中較高的選取。GB1094.3—2003《電力變壓器第3部分:絕緣水平、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙》中對各個(gè)電壓等級的額定電壓、最高工作電壓、工頻試驗(yàn)電壓以及試驗(yàn)電壓下的變壓器外絕緣距離都給出了推薦值。在不同氣候條件、地理環(huán)境下,如溫度、濕度、大氣壓、海拔高度、污穢程度均對空氣絕緣距離產(chǎn)生影響,必須加以修正,才能確保產(chǎn)品安全可靠運(yùn)行。
工頻耐壓試驗(yàn)中,依據(jù)氣體放電理論分析,可以發(fā)現(xiàn)擊穿電壓和間隙距離近似成線性關(guān)系,間隙達(dá)到一定距離后可以認(rèn)為擊穿電壓和間隙距離近似成正比[1]。
雷電沖擊試驗(yàn)中,由于極不均勻電場的放電延時(shí)較長,當(dāng)空氣間隙較大時(shí)雷電沖擊試驗(yàn)的擊穿通常發(fā)生在波尾。在類似于空氣間隙極不均勻電場中,不同極性空氣間隙的雷電沖擊下,空氣間隙的擊穿電壓與空氣間隙的距離近似成正比,可用線性關(guān)系求得某一確定的雷電沖擊試驗(yàn)電壓下變壓器可用的外絕緣距離為
式中:dxl為待求的變壓器外絕緣距離;Uyl為已知的雷電沖擊試驗(yàn)電壓;Uh1為標(biāo)準(zhǔn)雷電沖擊試驗(yàn)電壓;dbl為標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)電壓下外絕緣距離推薦值。
由操作沖擊試驗(yàn)可知,操作沖擊試驗(yàn)電壓就是用來考核變壓器承受操作過電壓和暫時(shí)過電壓的能力,國內(nèi)對于220 kV及以下等級的變壓器,通常不做操作沖擊電壓試驗(yàn),常用1 min工頻耐壓試驗(yàn)或2倍頻的感應(yīng)耐壓試驗(yàn)來考核。
提高變壓器外絕緣強(qiáng)度最有效的辦法就是加大絕緣距離,但在實(shí)際產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,設(shè)備的尺寸可能受到限制,加大空氣絕緣距離造成產(chǎn)品成本加大,經(jīng)濟(jì)性差。如果通過改進(jìn)結(jié)構(gòu)來提高絕緣強(qiáng)度,可一舉兩得,由以上分析可知,提高變壓器外絕緣強(qiáng)度,實(shí)際上就是提高一定空氣間隙情況下的擊穿電壓,有2個(gè)途徑:一是改善電場分布,使之盡量均勻,從而降低平均擊穿場強(qiáng);二是利用其它方法削弱氣體中的電離過程。改善電場分布的方法一般有2種:一種是改進(jìn)電極形狀;另一種是利用氣體放電原理中空間電荷畸變,提高擊穿電壓。削弱氣體中的電離過程可以考慮在絕緣間隙中加屏障、產(chǎn)生真空狀態(tài)、加高氣壓、采用高電氣強(qiáng)度的氣體(如六氟化硫等)等方法,但有些方法在通常電力變壓器中不太適用,下面就改進(jìn)電極形狀以改善電場分布進(jìn)行分析[2]。
由氣體放電理論可知,均勻電場和稍不均勻電場的平均擊穿場強(qiáng)比極不均勻電場的平均擊穿場強(qiáng)要高很多倍。并且,電場分布越均勻,其平均擊穿場強(qiáng)就越高。改善電場分布就是想辦法讓電場的分布盡可能向均勻分布靠攏。
改善電極的邊緣,把電極邊緣做成弧形,或者盡量與某等位面相近,電極表面應(yīng)盡量避免毛刺、棱角等,以消除電場局部增強(qiáng)和邊緣效應(yīng)[3],如圖1所示。
圖1 改善電極分布
增大電極的曲率半徑,變壓器的高壓套管端部加球形或圓環(huán)形屏蔽罩,導(dǎo)電的電極外徑擴(kuò)大,通過增大曲率半徑可以減小電極表面的場強(qiáng),如圖2所示。
圖2 改善曲率半徑
3.1 大氣狀態(tài)對變壓器外絕緣的影響
大氣狀態(tài)包括大氣壓、環(huán)境溫度、濕度等,GB311.1-311.6—83《高壓輸變電設(shè)備的絕緣配合高電壓試驗(yàn)技術(shù)》規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)的大氣狀態(tài),大氣壓為0.101 3 MPa,環(huán)境溫度為20℃,絕對濕度為11 g/m3。
試驗(yàn)表明,空氣中放電電壓隨其密度增大而增大,這是因?yàn)殡S著大氣密度的增加,空氣中電子的平均自由程縮短,電離過程減弱的結(jié)果。濕度對外絕緣的影響比較復(fù)雜,試驗(yàn)證明,均勻電場中隨著濕度的增大,放電電壓也隨之增大,只是其變化甚微,幾乎可以忽略。
3.2 海拔高度對變壓器外絕緣的影響
我國許多地方海拔均超過1 000 m,西南、西北高原地區(qū)海拔為1 000~4 000 m,隨著海拔高度的增加,大氣壓力下降,空氣稀薄,空氣相對密度降低,變壓器外絕緣耐受電壓的能力也隨之下降。大氣壓、環(huán)境溫度、濕度等大氣狀態(tài)參數(shù)隨海拔高度的增加而變化,即使海拔高度相同,地理位置不同,這些參數(shù)也各不相同。高原氣候條件的特征對高壓電氣的絕緣、溫升和滅弧均有一定影響,就絕緣來說,固體和液體絕緣的絕緣強(qiáng)度與海拔無關(guān),所以,高海拔地區(qū)選用變壓器的內(nèi)部絕緣可以與普通變壓器一樣,但外部絕緣受大氣條件改變的影響,必須做出相應(yīng)的改變[3],對用于海拔高度為1 000~4 000 m的設(shè)備,在標(biāo)準(zhǔn)大氣狀態(tài)地區(qū)試驗(yàn)時(shí),其試驗(yàn)電壓校正為
式中:H為安裝地點(diǎn)的海拔高度;U0為標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)電壓;U為考慮到海拔影響的實(shí)際試驗(yàn)電壓。
GB1094.3—2003《絕緣水平、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙》中,對各種標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)電壓下變壓器的外絕緣距離做了規(guī)定,是按正極性試驗(yàn)確定的足夠安全距離數(shù)值。當(dāng)變壓器運(yùn)行地區(qū)的海拔高度超過1 000 m時(shí),規(guī)定所需的空氣間隙應(yīng)每超過100 m加大1%,即:
式中:H為安裝地點(diǎn)的海拔高度;d0為正常海拔地區(qū)的變壓器外絕緣空氣距離;d為實(shí)際采用的變壓器外絕緣空氣距離。
3.3 污穢物對變壓器外絕緣的影響
彌漫在空氣中的污穢物沉積在變壓器套管表面將形成污穢層,一旦空氣中的水分使污穢層受到濕潤,表面受污染層的電導(dǎo)率將會增加,絕緣子的絕緣特性將下降。
35 kV及以上的變壓器套管用加強(qiáng)式防污型結(jié)構(gòu),一般加強(qiáng)30%,影響變壓器外絕緣的因素非常多,并且很多因素都是相互作用、相互影響的,在分析問題時(shí)力求綜合、全面。在變壓器外絕緣這種電場分布極不均勻的空氣間隙中,在雷電沖擊試驗(yàn)電壓作用下,擊穿電壓基本隨著空氣間隙距離的加大而直線上升,而工頻試驗(yàn)電壓和操作沖擊試驗(yàn)電壓則必須考慮飽和效應(yīng);大氣條件對變壓器外絕緣的影響最主要的就是空氣密度;海拔高度對變壓器外絕緣的影響也可歸結(jié)為空氣密度的影響;污穢程度主要影響變壓器套管絕緣子的閃絡(luò)電壓。
[1] 張明升.防污絕緣子在高壓輸電線路中的選擇應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),1995,16(4):45-46.
[2] 苑 舜.線路絕緣子在大霧下閃絡(luò)機(jī)理中幾個(gè)關(guān)鍵問題探討[J].東北電力技術(shù),2001,22(10):19-21.
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Study on Factors Affecting of External Insulation Distance for Transformer
GAO Jian1,YAN Chang?kuan2
(1.TBEA Shenyang Transformer Group Co.,Ltd.,Shenyang,Liaoning 110144,China;2.Guodian Northeast Heating Group Co.,Ltd.,Shenyang,Liaoning 110026,China)
In this paper,mutual relationship of air gap breakdown voltage and gap distance is analyzed under different test voltage,distance effect of external insulation for transformer is explored.This paper analyzes climatic conditions,altitude and the pollution de?gree that have an effect on transformer insulation.
Power transformer;Breakdown voltage;External insulation
TM41
A
1004-7913(2016)04-0037-02
高 鍵(1979—),女,學(xué)士,工程師,從事變壓器設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)研究。
2016-02-15)