?
水分對電力變壓器油紙絕緣的影響研究
0引言
電力變壓器是電能傳輸和配送過程中能量轉(zhuǎn)換的核心,是整個電網(wǎng)安全運(yùn)行的核心設(shè)備之一。在電力變壓器長期運(yùn)行過程中,水分是其絕緣性能的重要影響因素,對變壓器的電氣壽命和機(jī)械壽命均會產(chǎn)生巨大影響[1]。研究水分對變壓器內(nèi)絕緣系統(tǒng)的影響,對評估變壓器絕緣狀態(tài)和經(jīng)濟(jì)壽命有重要意義。
以介電響應(yīng)理論為基礎(chǔ)的回復(fù)電壓法(recovery voltage method,RVM )、極化去極化電流法(polarization and depolarization current,PDC)和頻域介電譜法(frequency domain spectroscopy,F(xiàn)DS),具有無損攜帶信息豐富、測量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn)[2]。國內(nèi)外學(xué)者采用模型仿真和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的手段,大量研究了溫度、酸和老化等因素對變壓器絕緣狀態(tài)的影響[3-5],推動了介電響應(yīng)方法在電力變壓器絕緣狀態(tài)監(jiān)測方面的應(yīng)用。
本文在實(shí)驗(yàn)室條件下,以PDC法為基礎(chǔ),制備不同水分含量的油紙絕緣樣品,并進(jìn)行PDC測試,分析評估樣品的絕緣狀況;以極化電導(dǎo)率為中間量,將PDC測量結(jié)果轉(zhuǎn)換為復(fù)介電常數(shù),并在頻域中診斷樣品的絕緣狀況;推導(dǎo)水分含量公式,并開展實(shí)驗(yàn),以驗(yàn)證其正確性。
1極化去極化電流(PDC)法
PDC法是一種基于介質(zhì)響應(yīng)理論的電氣測量方法,主要用來分析介質(zhì)的緩慢極化過程和變壓器固體絕緣老化狀態(tài)[6]。PDC法的測量原理如圖1所示。
圖1 PDC法的測量原理圖
在0~tp時間內(nèi),閉合S1,斷開S2,在樣品兩端加上一個直流電壓Uc,樣品開始極化。其極化電流為Ip,這個電流是由不同絕緣材料引起的不同時間常數(shù)的極化過程以及直流電導(dǎo)共同形成的[7]。
(1)
(2)
式中:Cm為幾何電容;εr為相對介電常數(shù);ε0為真空介電常數(shù),其取值為8.85 pF/m;σD為直流電導(dǎo)率;f(t)為介電響應(yīng)函數(shù),是試品的固有屬性,與試品的老化有直接關(guān)系;Z(t)為隨充電時間變化的油紙絕緣阻抗,與油紙絕緣厚度L和截面積S有關(guān)。
在tp~td時間內(nèi)斷開S1,閉合S2,短接高壓端和低壓端進(jìn)行放電,此時的電流即為去極化電流Idp。
(3)
為準(zhǔn)確測量,充放電時間一般設(shè)置得較長。通過判斷極化電流和去極化電流的初始值大小、后續(xù)時刻的電流值大小和電流曲線整體變化趨勢,來判斷絕緣油和絕緣紙板的絕緣老化狀態(tài),進(jìn)而判斷變壓器的老化程度[8]。
2實(shí)驗(yàn)步驟及模型
2.1實(shí)驗(yàn)步驟
本次實(shí)驗(yàn)采用的絕緣紙為厚度0.20 mm的普通新牛皮紙,絕緣油為25#克拉瑪依產(chǎn)新變壓器油。具體實(shí)驗(yàn)步驟如下。
① 將牛皮絕緣紙剪成直徑為90 mm 的圓形紙片,共25片,分為5份,每份5片。將絕緣紙樣品放入烘干箱中進(jìn)行干燥,干燥時間設(shè)定為10 h,溫度設(shè)定為70 ℃。
② 將新油樣品平均分為25份,放入事先經(jīng)過干燥處理且貼有號碼1~25的磨口玻璃瓶中,分為5份,每份5瓶;將油樣分別放在溫度設(shè)定為70 ℃的烘干箱中進(jìn)行干燥,干燥時間設(shè)定為10 h。
③ 用干燥棉簽將電子秤托盤表面擦拭干凈,并進(jìn)行調(diào)零。在每次測量之后對對其進(jìn)行擦拭,以減小測量誤差。
④ 分別用鑷子將經(jīng)過干燥處理的紙樣品和油樣品放在電子秤上稱重,并將實(shí)驗(yàn)室門窗關(guān)閉。測量結(jié)束之后,記錄樣品質(zhì)量。
⑤ 將紙樣品和帶有玻璃瓶的油樣品分別放在溫度設(shè)定為30℃的恒濕箱中吸收水分,每份樣品吸水時間相同,不同份樣品的吸水時間不同。然后對樣品進(jìn)行稱重,即得到不同含水量的油紙樣品,記錄吸水后樣品的質(zhì)量。結(jié)合兩次測量結(jié)果,得到不同含水量的樣品。
⑥ 用鑷子將測量結(jié)束的紙樣分別放入測量裝置中,向測量裝置中倒入經(jīng)過干燥處理的絕緣油后密封裝置,并在室溫下放置 12 h,保證水分在油紙系統(tǒng)之間達(dá)到平衡;將油樣分別放入事先放置有干燥牛皮紙的測試裝置后密封裝置,并在室溫下放置12 h。
⑦ 連接儀器和測量裝置,分別對樣品進(jìn)行測量,記錄測量結(jié)果,并繪制相應(yīng)曲線。
2.2測試系統(tǒng)模型
實(shí)驗(yàn)所采用的測量儀器是由OMICRON公司生產(chǎn)的介質(zhì)響應(yīng)分析儀DIRANA,它可以實(shí)現(xiàn)3種方式的測量:PDC、FDS和FDS-PDC。該儀器測量電壓為200 V,PDC法測量電流范圍為20 mA,分辨率為0.1 pA,準(zhǔn)確度為0.5%±1 pA。
實(shí)驗(yàn)所設(shè)計的測試系統(tǒng)模型如圖2所示。
圖2 測試系統(tǒng)模型
該模型是一個長方體金屬容器,容器中有兩個直徑分別為90 mm的圓形平行銅電極,用來夾持絕緣紙樣品。容器內(nèi)充入經(jīng)過處理的絕緣油,將樣品放入測量裝置后,通過兩邊的兩個旋轉(zhuǎn)螺母來調(diào)整壓緊桿,進(jìn)而固定容器蓋。
3結(jié)果及分析
3.1紙樣品PDC測試結(jié)果及分析
油紙樣品經(jīng)過先后兩次稱重、計算,得到不同水分含量的樣品,油和紙樣品的水分含量近似為:0%、0.1%、1.9%、2.7%和3.8%。對不同水分含量絕緣紙和新變壓器油組成的每份中的5組樣品均進(jìn)行測試,取5個測量結(jié)果的平均值作為最終結(jié)果,以減小誤差,并繪制曲線,結(jié)果如圖3所示。
圖3 紙樣品極化電流和去極化電流示意圖
實(shí)驗(yàn)時,DIRANA測量電壓取200 V,極化時間設(shè)定為3 600 s,去極化時間為4 800 s。
極化電流和去極化電流均隨水分含量升高而幅值增大,且電流值隨時間的延長而減??;不同的是極化電流在極化時間2 000 s之后速度減慢,曲線變得平緩,并一直保持下去,末端值隨水分的不同而不同;水分含量較低時,曲線之間的差異較??;去極化電流在時間0~2 000 s之間急劇下降,2 000 s之后變化開始變緩,且?guī)讞l曲線末端幾乎重合,并維持在一個較小值。
水分作為一種強(qiáng)極性分子在油紙絕緣系統(tǒng)中大部分會被絕緣紙吸收[9],而水分在絕緣紙中會促使纖維素等高分子化合物裂解成為小分子。樣品在兩端施加電壓初期,介質(zhì)內(nèi)部的水分子、帶電粒子等在電場作用下迅速聚集,介質(zhì)內(nèi)部極化過程加劇,電導(dǎo)率上升,極化電流初始值變大。隨極化時間的延長,介質(zhì)內(nèi)部極化過程趨于結(jié)束,在直流電阻的作用下,極化電流Ip達(dá)到相對穩(wěn)定值。在去極化過程中,短接樣品的高壓端和低壓端進(jìn)行放電,去極化電流Idp在很短的時間內(nèi)迅速減低,然后緩慢趨于一個較小值,并保持穩(wěn)定。Idp的初始值隨著水分的增加逐漸變大,這是因?yàn)樗衷黾哟偈菇橘|(zhì)內(nèi)部的帶點(diǎn)粒子數(shù)量增多,電容增大,電荷釋放時間變長,釋放速率變大。隨去極化時間的增長,去極化過程接近結(jié)束,帶電粒子釋放電荷數(shù)目變少,導(dǎo)致去極化電流曲線末端值幾乎重合。由曲線的變化趨勢和末端值變化可知,水分的增加促使絕緣紙樣品的電導(dǎo)率上升、絕緣能力下降,使老化速度加快。
3.2油樣品PDC測試結(jié)果及分析
為測試變壓器油的影響,對每份油樣品和新絕緣紙組成油紙絕緣系統(tǒng)進(jìn)行測量。對每份中的5組樣品均進(jìn)行測試,取5個測量結(jié)果的平均值作為最終的測量結(jié)果,繪制如圖4所示的PDC測量曲線。
圖4 油樣品的極化電流和去極化電流示意圖
由圖4可以看出,不同水分含量油樣品對PDC結(jié)果的影響和紙樣品的類似。不同的是在水分含量為0%時,Ip幅值較大,且各個曲線之間的變化趨勢類似;Idp幅值則較小,且末端重合時間晚于紙樣品。
水分含量的增加,促使帶電粒子釋放速度加快,電荷遷移變快,導(dǎo)致曲線初期下降較快而隨后變得緩慢,極化曲線也隨著水分含量的增加逐漸提升。極化初期,電荷的注入速率很快,而后緩慢[10]。油樣品吸收水分后,電導(dǎo)率上升,但增幅小于紙樣品。隨著時間的延長,電導(dǎo)率變小,導(dǎo)致電導(dǎo)電流幅值相應(yīng)變小,使Ip相對穩(wěn)定。在去極化過程開始時,電壓被去掉, 電極與油紙間以及油紙介質(zhì)內(nèi)部的快速運(yùn)動電荷迅速中和。Idp在較短時間內(nèi)迅速減低,然后慢慢趨于平穩(wěn)。由曲線的初始值和變化趨勢可以判斷,水分的增加促使樣品的絕緣能力下降,加深老化程度。
3.3頻域結(jié)果及分析
由式(2)和式(3)可知,Ip和Idp均可用極化電導(dǎo)率σ(t)表示。
(4)
結(jié)合式(1)和式(2)可知:
(5)
對油紙組成的絕緣系統(tǒng)來說,時域響應(yīng)函數(shù)f(t)可表示為:
(6)
m>1。
因此可得:
(7)
式中:A=ε0a。
(8)
結(jié)合上述公式,對公式進(jìn)行擬合,可將極化電流Ip和去極化電流Idp換算為極化電導(dǎo)率值,并繪制出不同水分影響下的油紙絕緣極化電導(dǎo)率曲線,如圖5所示。
極化電導(dǎo)率隨水分含量的增加幅值逐漸上升,并隨時間的加大逐漸減小。這是因?yàn)樗趾吭黾?,促使油紙絕緣介質(zhì)內(nèi)部正負(fù)電荷的注入和遷移速度加快,傳導(dǎo)電流增大;一些親水性離子或基團(tuán),和水分子結(jié)合形成帶電離子,更加容易離開平衡位置,增強(qiáng)離子極化;水分子自身在電場作用下也可形成誘導(dǎo)偶極矩,增強(qiáng)了系統(tǒng)的界面極化,進(jìn)而增大極化電導(dǎo)率[11]。隨著極化和去極化過程的進(jìn)行,離子極化速度變慢,帶電粒子釋放電荷數(shù)目較少,致使極化電導(dǎo)率變小。
圖5 不同水分含量油紙絕緣的極化電導(dǎo)率示意圖
復(fù)極化系數(shù)χ(ω)可表示為:
(9)
由式(6)可知:
(10)
則復(fù)介電常數(shù)為:
ε(ω)=1+χ(ω)
(11)
(12)
結(jié)合式(8)和式(12),并將Ip和Idp的值代入式中,可計算出不同水分含量下油紙絕緣的復(fù)介電常數(shù),以頻率的對數(shù)為橫坐標(biāo)繪制曲線,如圖6所示。
圖6中,復(fù)介電常數(shù)實(shí)部、虛部均隨頻率的增加而變小,且幅值隨水分含量的增加而加大;實(shí)部在頻率對數(shù)為0之后變化緩慢,并最終重合,虛部則在頻率對數(shù)為1之后變化緩慢,并一直保持穩(wěn)定值。在頻率對數(shù)大于0后,隨著水分含量的增加而變化不大,特別是在3以后基本保持不變。
隨水分含量的增加,油紙內(nèi)部大分子鏈發(fā)生裂解的速度逐漸加大,生成的小分子鏈個數(shù)增加,導(dǎo)致電介質(zhì)中的帶電離子數(shù)量增加,電導(dǎo)率變大,電導(dǎo)損耗也隨之增加;同時,大分子鏈中非極性鍵的增加消弱了分子的極化能力,促使小分子鏈中極性鍵變多,松弛損耗隨之加大,損耗大小也隨之增大。在低頻區(qū),水分的增加使離子的極化強(qiáng)度加大,介質(zhì)束縛電荷的能力增強(qiáng),而在高頻區(qū),極化速度不能跟上電場的變化速度,極化變慢,松弛損耗相繼減小。這就是實(shí)部和虛部在低頻區(qū)隨水分含量的增加均有所增加,而在高頻區(qū)則有所減小的原因[12]。
圖6 不同水分含量油紙絕緣的復(fù)介電常數(shù)
結(jié)合上述分析可知,水分的增加,介質(zhì)內(nèi)部大分子裂解加快,聚合度下降,促使電導(dǎo)率增加,復(fù)介電常數(shù)的實(shí)部和虛部均隨之增加。通過復(fù)介電常數(shù)實(shí)部和虛部的變化,說明水分能加劇老化,降低絕緣能力[13],也進(jìn)一步證明了試驗(yàn)中由PDC測試結(jié)果對油紙樣品絕緣能力判斷的正確性。
4水分與直流電導(dǎo)率的函數(shù)關(guān)系
隨著水分含量增加,直流電導(dǎo)率相應(yīng)增大,兩者具有很好的對應(yīng)關(guān)系,可通過直流電導(dǎo)率來估算變壓器油紙絕緣系統(tǒng)的含水量。應(yīng)用最小二乘法對直流電導(dǎo)率與水分含量公式進(jìn)行擬合,可得直流電導(dǎo)率與水分含量m的關(guān)系如式(13)所示。
σD=Cedm+E
(13)
式中:m為水分含量;d、C、E為常數(shù),值分別為1.245、0.103和0.214。
結(jié)合溫度對直流電導(dǎo)率的影響:
(14)
式中:Ea為分子活化能,J;C為常數(shù),4.916×108;T為絕對溫度,K;k為玻爾茲曼常數(shù),1.381×1023J/K。
將式(14)代入到式(13)中,可得:
(0.103 e1.245m+0.214)+f
(15)
式中:f為常數(shù)。
對溫度和直流電導(dǎo)率用最小二乘法進(jìn)行擬合,可得到:
(16)
將式(16)代入式(15)中,并對得到的直流電導(dǎo)率公式進(jìn)行轉(zhuǎn)化,可得水分含量與溫度和直流電導(dǎo)率的表示公式:
m=0.692 7ln[P+Q]
(17)
通過測量油紙絕緣的直流電導(dǎo)率,進(jìn)而代入公式中,即可求出其水分含量,為電力變壓器油紙絕緣水分含量的測量提供了新思路。
為了驗(yàn)證公式推導(dǎo)的正確性,在實(shí)驗(yàn)室中使用相同方法制備了油紙樣品各25份,各分為5份,水分含量仍然是0%、0.1%、1.9%、2.7%和3.8%,進(jìn)行電導(dǎo)率測量。測量儀器采用的是由貝爾公司生產(chǎn)的電導(dǎo)率儀BECSCAN10H,該儀器測量范圍為0.1~19.99 mS/cm,測量精度為1%F·S,校準(zhǔn)點(diǎn)為1點(diǎn),能圓滿完成本次測量任務(wù)。將經(jīng)過測量得到的油紙絕緣系統(tǒng)的極化電導(dǎo)率曲線和圖5進(jìn)行比較,對比的結(jié)果如圖7所示。
由于曲線較多,不便于觀察,在此僅列出水分含量為3.8%和1.9%兩組測量結(jié)果進(jìn)行對比。圖7中,不同水分含量的極化電導(dǎo)率曲線和原曲線在初始值、末端值、幅值和變化趨勢方面均能很好地重合,每條曲線的測量值和實(shí)驗(yàn)值的相似度均達(dá)到98%以上。通過對比,充分說明了上述公式推導(dǎo)的正確性,為變壓器油紙絕緣含水量的測量提供了新的方法。
圖7 極化電導(dǎo)率的試驗(yàn)和儀器測量結(jié)果對比圖
5結(jié)束語
在實(shí)驗(yàn)室條件下制備樣品,以PDC法為基礎(chǔ)搭建模型測試,在時域和頻域中分別對樣品絕緣狀況進(jìn)行判斷,推導(dǎo)出水分測量公式并進(jìn)行驗(yàn)證,得到如下結(jié)論:
①研究PDC測試曲線的初始值和末端值以及曲線變化趨勢,能很好地判斷油紙的絕緣狀態(tài);
②將極化電流和去極化電流通過極化電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換為復(fù)介電常數(shù),并在頻域分析油紙絕緣狀況,驗(yàn)證了絕緣狀況在時域分析結(jié)果的正確性;
③通過開展直流電導(dǎo)率測量試驗(yàn),驗(yàn)證了水分測量公式推導(dǎo)的正確性,并為水分測量提供了新方法,推廣了PDC法在油紙絕緣狀況方面的應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1] 王林,周利軍,李先浪,等.應(yīng)用極化/去極化電流法分析油紙絕緣微水?dāng)U散暫態(tài)過程[J].高電壓技術(shù),2013,39(2):354-359.
[2] 廖瑞金,馬志欽,郝建,等.水分對變壓器油和絕緣紙頻域介電譜特性的影響[J].高電壓技術(shù),2010,36(12):2869-2875.
[3] 鄧小強(qiáng).預(yù)防性試驗(yàn)在電力變壓器評估中的作用[J].變壓器,2007(9):29-32.
[4] Saha T K,Purkait P.Investigation of polarization and depolarization current measurements for the assessment of oil-paper insulation of aged transformers [J].IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2004,11(1): 144-154.
[5] 魏建林,王世強(qiáng),許昊,等.LabVIEW編程實(shí)現(xiàn)油紙絕緣評估的極化去極化電流測試[J].高電壓技術(shù),2010,36(11):2645- 2650.
[6] 李陳,雷勇,周凱,等.極化去極化電流技術(shù)用于診斷XLPE電纜絕緣老化狀態(tài)[J].電工電能新技術(shù),2014(4)32-35,66.
[7] 唐盼,尹毅,吳建東,等.基于去極化電流法的變壓器油紙絕緣狀態(tài)[J].電工電能新技術(shù),2012,31(4):39-42,47.
[8] 錢朝春,宦扶天.基于糠醛含量分析的變壓器固體絕緣監(jiān)測分析[J].電氣開關(guān),2013,51(3):60-62.
[9] 江修波,黃彥婕,張濤.變壓器油紙絕緣水分的回復(fù)電壓分析法[J].高電壓技術(shù),2010,36(12):2984-2989.
[10] 周遠(yuǎn)翔,黃猛,陳維江,等.直流電壓下多層油紙絕緣介質(zhì)的界面空間電荷特性[J].高電壓技術(shù),2013,39(6):1304-1311.
[11] 李大建,王林,周利軍,等.變壓器油紙絕緣極化電流特性影響因素的分析[J].絕緣材料,2013(4):75-78.
[12] 杜振波,劉詣,張連星.基于頻域介電譜的變壓器油紙絕緣老化機(jī)理研究[J].電工電氣,2012(12):6-11.
[13] 王曉劍,彭倩,劉君,等.基于最小二乘法的變壓器油紙絕緣頻域介電譜法的研究[J].絕緣材料,2012(4):64-68.
Study on the Influence of Moisture on Oilpaper Insulation of Power Transformer
趙建利1張鵬1侯英灑2李潔2
(內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院1,內(nèi)蒙古 呼和浩特010000;內(nèi)蒙古科技大學(xué)信息工程學(xué)院2,內(nèi)蒙古 包頭014000)
摘要:為研究水分對電力變壓器油紙絕緣系統(tǒng)的影響情況,在實(shí)驗(yàn)室中分別制備了絕緣紙和絕緣油樣品進(jìn)行極化去極化電流(PDC)測試,在時域分析樣品絕緣狀況;通過極化電導(dǎo)率將測試結(jié)果轉(zhuǎn)換為復(fù)介電常數(shù),在頻域分析樣品絕緣狀況。以直流電導(dǎo)率為中間量進(jìn)行推導(dǎo),得出水分的測量公式,并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明,PDC實(shí)驗(yàn)結(jié)果通過轉(zhuǎn)化能在時域和頻域反映樣品的絕緣狀況,并可以相互驗(yàn)證。通過開展直流電導(dǎo)率測試試驗(yàn),進(jìn)一步驗(yàn)證水分推導(dǎo)公式的正確性,為水分測量提供新思路。
關(guān)鍵詞:電力變壓器絕緣去極化電流水分電導(dǎo)率數(shù)據(jù)分析時域頻域
Abstract:In order to research the influence of moisture on oilpaper insulation system of power transformer,the samples of insulation paper and insulation oil are prepared in the laboratory to carry out the polarization current and depolarization current(PDC) tests,and the insulation condition of samples is analyzed in the time domain. The test results are conversed into complex permittivity constant by polarization conductivity,to analysis the insulation condition in the frequency domain. Taking the DC conductivity as the intermediate quantity,the measurement formula of moisture is derived and the experimental verification is conducted. The result shows that by converting,the PDC experimental results can reflect the insulation condition of samples in time domain and frequency domain,and can be verified by each other. The correctness of the moisture derived formula can be verified in further by develop the test of DC conductivity.
Keywords:Power transformerInsulationPolarization and depolarization current(PDC)MoistureConductivityData analysisTime domainFrequency domain
中圖分類號:TH86;TP202
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
DOI:10.16086/j.cnki.issn1000-0380.201604007
修改稿收到日期:2015-08-19。
第一作者趙建利(1964-),男,1990年畢業(yè)于北京科技大學(xué)電氣工程專業(yè),獲碩士學(xué)位,副教授;主要從事電力系統(tǒng)方向的研究。