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        一起電容型電流互感器末屏過熱缺陷的診斷

        2016-09-08 05:42:59陳思良國網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司山東聊城252000
        山東電力技術(shù) 2016年4期
        關(guān)鍵詞:相電流外殼螺桿

        隋 恒,陳 虎,陳思良(國網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司,山東 聊城 252000)

        ·班組創(chuàng)新·

        一起電容型電流互感器末屏過熱缺陷的診斷

        隋恒,陳虎,陳思良
        (國網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司,山東聊城252000)

        分析一起電容型電流互感器末屏的發(fā)熱缺陷,采用多種診斷性試驗(yàn)對電流互感器絕緣性能進(jìn)行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果和現(xiàn)場情況確定末屏發(fā)熱原因?yàn)槟┢两拥財嚅_,造成本應(yīng)處于零電位的末屏處電位升高?,F(xiàn)場根據(jù)電流互感器末屏結(jié)構(gòu)對缺陷進(jìn)行了處理,并對防范此類缺陷提出了相關(guān)措施。

        電流互感器;末屏;過熱

        0 引言

        電容型電流互感器因電場分布均勻、耐高壓性能優(yōu)良在110 kV及以上電壓等級設(shè)備中廣泛應(yīng)用。電容型電流互感器套管的主絕緣采用絕緣和鋁箔電極交替纏繞在導(dǎo)電管上,組成一串同心圓柱型串聯(lián)電容器,靠近高壓導(dǎo)電部分與一次導(dǎo)電部分相連的第一個屏為首屏,最外一層屏稱為末屏,通過絕緣瓷套引出接地。其末屏作為進(jìn)行介質(zhì)損耗和電容量等試驗(yàn)的測量端子,在運(yùn)行狀態(tài)下必須可靠接地,使電流互感器中各層絕緣中的電壓均勻[1]。

        1 缺陷描述

        1.1現(xiàn)場情況

        對某變電站進(jìn)行紅外測溫,發(fā)現(xiàn)站內(nèi)某110 kV線路B相油浸式電流互感器的末屛處存在過熱,過熱點(diǎn)最高溫度為20.1℃,如圖1,其余A相、C相的相應(yīng)部位溫度為5℃,改變觀測角度,過熱現(xiàn)象依然存在。

        線路停電后,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)B相電流互感器末屏接地連接片的壓接螺桿斷開,只有半截螺桿嵌在螺孔中,見圖2,末屏的接地連片與設(shè)備外殼處于虛連狀態(tài)。

        圖1 B相電流互感器紅外圖譜及可見光照片

        圖2 B相電流互感器末屏接地情況

        該電流互感器2000年4月投入運(yùn)行,為檢查設(shè)備絕緣是否損壞,對三相電流互感器進(jìn)行主絕緣和末屏絕緣電阻、介損及電容量測試和絕緣油色譜分析。

        1.2診斷性試驗(yàn)情況

        三相電流互感器主絕緣和末屏絕緣電阻測試結(jié)果見表1,測試溫度4.7℃,相對濕度30%。

        電流互感器主絕緣和末屏的介損及電容量測試結(jié)果見表2。

        表1 絕緣電阻測試結(jié)果 MΩ

        表2 介損及電容量測試結(jié)果

        經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn),B相電流互感器絕緣、介損及電容量均符合Q/GDW 1168—2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》。

        取電流互感器內(nèi)部絕緣油進(jìn)行色譜分析,結(jié)果見表3。

        表3 油色譜分析結(jié)果(體積分?jǐn)?shù)) μL/L

        B相電流互感器油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,符合規(guī)程中油色譜分析 “乙炔體積分?jǐn)?shù)不大于2μL/L,氫氣體積分?jǐn)?shù)不大于150μL/L,總烴體積分?jǐn)?shù)不大于100 L/L”的要求,且與上次數(shù)據(jù)相比,油色譜數(shù)據(jù)沒有明顯變化。

        綜合以上試驗(yàn)數(shù)據(jù),B相電流互感器主絕緣及末屏絕緣符合標(biāo)準(zhǔn)要求,沒有發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部絕緣存在老化、受潮現(xiàn)象。

        2 缺陷分析

        2.1末屏接地連接片壓接螺桿斷開分析

        如圖3,電流互感器末屏沒有防雨罩等防護(hù)裝置,直接暴露于空氣中。長期運(yùn)行過程中末屏及底座表面銹蝕嚴(yán)重,末屏引線壓接螺桿不斷受腐蝕,嚴(yán)重影響其工作壽命,如果螺桿自身質(zhì)量不佳,更容易導(dǎo)致螺桿斷裂。

        圖3 設(shè)備器身銹蝕情況

        2.2末屏發(fā)熱原因分析

        電容型電流互感器的主絕緣相當(dāng)于十多層電容串聯(lián)而成,一次繞組對地電壓均勻分布在各層之間[2]。

        正常運(yùn)行中末屏可靠接地,末屏處電位近似于零。末屏接地連接片的螺桿斷裂后,連接片與設(shè)備接地外殼的接觸有以下兩種情況。

        1)末屏連接片與設(shè)備外殼完全斷開連接,如圖4 (a)所示。其中,R1、C1分別為互感器一次繞組對末屏的等效電阻和電容,C2為末屛懸空后對地電容,U1為設(shè)備運(yùn)行相電壓,U2為末屏對地電壓。此時

        對于電容型套管,R1>>jωC1,因此式(1)近似為

        當(dāng)末屏對地絕緣時,末屏存在懸浮電位,套管主絕緣的各層電容的電壓分布變得不均勻,末屏處懸浮電壓可能達(dá)數(shù)千伏,足以造成末屏對地的放電,產(chǎn)生較大的瞬時電流,持續(xù)電流作用下導(dǎo)致此處過熱。

        圖4 末屏接地連接片與設(shè)備外殼接觸情況

        2)末屏連接片與設(shè)備外殼接觸不良形成高阻接地,等效電路如圖4(b)。其中R2為接地引線連接片與設(shè)備外殼之間的較高電阻。此時

        由于R2數(shù)值相對較大,U2電壓較高,造成較大電流產(chǎn)生過熱。

        本次缺陷中,在現(xiàn)場沒有發(fā)現(xiàn)末屏附近有放電痕跡,推斷末屏過熱屬于第二種情況,電流互感器末屏連接片的螺桿斷裂后,連接片在機(jī)械彈力作用下與外殼還保持連接狀態(tài),但接觸電阻較大,末屏高阻接地造成電壓升高,末屏處較大的持續(xù)接地電流導(dǎo)致發(fā)熱。隨著機(jī)械彈力的減弱,接地連片必然與設(shè)備外殼斷開連接,末屏處將存在懸浮電位,對設(shè)備外殼放電,產(chǎn)生的瞬時放電電流將使末屏發(fā)熱情況進(jìn)一步嚴(yán)重。

        3 現(xiàn)場處理情況

        對B相互感器末屏更換螺桿后,為防止螺桿再次斷裂,在末屏端部使用軟連線將末屏與二次接線盒外殼連接,形成末屏雙重接地,如圖5,并對A、C相末屏進(jìn)行了相似處理。

        圖5 現(xiàn)場處理情況

        缺陷處理后,在設(shè)備送電2 h后對互感器進(jìn)行紅外復(fù)測確定設(shè)備相溫度正常,發(fā)熱情況消失。

        4 結(jié)語

        本次過熱缺陷的原因是末屏接地連接片的壓接螺桿斷裂,導(dǎo)致本應(yīng)處于零電位的末屏處產(chǎn)生電位升高[3],如果不及時處理,可能導(dǎo)致末屏套管爆裂,甚至引起電流互感器的爆炸。

        對采用類似接地形式,且末屏直接暴露在空氣中的設(shè)備進(jìn)行改造,更換銹蝕嚴(yán)重的末屏連接片接地壓接螺桿,并對末屏加裝第二重接地連接,有條件的情況下可以對末屏加裝防雨罩。

        從保證設(shè)備安全運(yùn)行角度考慮,紅外測溫仍是檢查設(shè)備末屏可靠接地的最有效手段之一,應(yīng)加強(qiáng)對套管發(fā)熱等電壓制熱型缺陷的檢測,制定專門的缺陷排查方案,適時縮短測溫周期,及時發(fā)現(xiàn)過熱缺陷。

        對需要拆除互感器末屏接地方能進(jìn)行的試驗(yàn),在工作完畢恢復(fù)接線后,相關(guān)人員必須測量末屏接地導(dǎo)通是否良好[4]。

        [1]凌愍.變壓器用電容型套管故障簡析[J].電力設(shè)備,2003,4(6):24-28.

        [2]莫登斌,孫小梅,雍軍.電容式CT套管末屏接地故障的原因分析及對策探討[J].變壓器,2010,47(8):63-65.

        [3]全海軍,鄒清泉.電容型電氣設(shè)備末屏故障原因分析與處理[J].湖南電力,2012,32(4):56-59.

        [4]王新.變壓器套管末屏損壞的處理及防范[J].電力安全技術(shù),2008,8(5):42-43.

        Overheating Defects Diagnosis of Current Transformer End Shield

        SUIHeng,CHEN Hu,CHEN Siliang
        (State Grid Liaocheng power supply company,Liaocheng 252000,China)

        An overheating defect of the end shield of a capacitive current transformer was analyzed.Various testmethods were used to detect the insulation,and overheating was caused by the disconnection of ground connection and the voltage rise of the end shield.The defectwas eliminated and preventivemeasures of such defects have been proposed.

        current transformer;end shield;overheat

        TM452

        B

        1007-9904(2016)04-0070-03

        2015-11-25

        隋恒(1986),男,工程師,從事高壓試驗(yàn)檢修工作。

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