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        大型變壓器屏蔽板的故障分析和結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        2019-04-04 01:02:24郝山義
        科學(xué)與財富 2019年6期
        關(guān)鍵詞:變壓器

        郝山義

        摘 要:作為電力行業(yè)中的重要組成部分,變壓器承擔(dān)著電能轉(zhuǎn)換的功能。嚴(yán)格控制大型變壓器局部放電量,有助于電網(wǎng)的安全運(yùn)行,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。大型自耦變壓器中上下鐵軛表面用金屬薄膜紙經(jīng)絕緣板覆蓋,起到屏蔽效果。屏蔽板將鐵芯的多級棱角進(jìn)行屏蔽,使電場達(dá)到"均勻"之效果,有效降低變壓器局部的放電量。本文重點(diǎn)介紹屏蔽板的故障實(shí)例分析和屏蔽板的結(jié)構(gòu)改進(jìn),以期待對大型變壓器的屏蔽板故障分析和結(jié)構(gòu)改進(jìn)有所裨益。

        關(guān)鍵詞:變壓器;屏蔽板;故障分析;結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        0 引言

        作為電力行業(yè)中的重要組成部分,變壓器承擔(dān)著電能轉(zhuǎn)換的功能。嚴(yán)格控制大型變壓器局部放電量,有助于電網(wǎng)的安全運(yùn)行,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,要對變壓器的帶電部分和接地體部分開展大量的“均勻電場”工作,以使得研究更加深入。大型自耦變壓器中上下鐵軛表面用金屬薄膜紙經(jīng)絕緣板覆蓋,起到屏蔽效果。屏蔽板將鐵芯的多級棱角進(jìn)行屏蔽,使電場達(dá)到“均勻”之效果,有效降低變壓器局部的放電量。[1]

        從實(shí)際運(yùn)行效果來看,加裝屏蔽板的大型自耦變壓器在運(yùn)行過程中發(fā)生多次屏蔽板損壞的故障,不利于電網(wǎng)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。相關(guān)人員對屏蔽板損壞的大型自耦變壓器進(jìn)行解體,尋找造成屏蔽板損壞的原因。[2]拆解后,研究人員發(fā)現(xiàn)金屬薄紙斷裂及銅帶焊接質(zhì)量是造成屏蔽板損壞的主要原因。從某種程度來說,安裝于上下鐵軛接觸處的屏蔽板處于一種“隱形”的狀態(tài),因?yàn)槠湓诶锩妗翱床坏健⒚恢?。電力系統(tǒng)平時的維護(hù)和巡檢過程中,無法探知屏蔽板的真實(shí)狀態(tài)。要想獲得屏蔽板的真正狀態(tài),只有對變壓器進(jìn)行解體,這需要耗費(fèi)大量的物力和人力。因此,提高屏蔽板的結(jié)構(gòu)和制造工藝至關(guān)重要。本文重點(diǎn)介紹屏蔽板的故障實(shí)例分析和屏蔽板的結(jié)構(gòu)改進(jìn),以期待對大型變壓器的屏蔽板故障分析和結(jié)構(gòu)改進(jìn)有所裨益。

        2大型變壓器屏蔽板故障實(shí)例分析

        [實(shí)例1]東北電網(wǎng)使用的1996年出廠,1997年投入運(yùn)行的一臺型號為ODFPSZ-250000/500變壓器,于2005年9月份油的色譜檢測中發(fā)現(xiàn)異常。色譜檢測過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,油有產(chǎn)氣現(xiàn)象。經(jīng)過局部放電定位,檢查人員發(fā)現(xiàn)油箱低壓側(cè)的屏蔽板出現(xiàn)問題。屏蔽板中銅帶和金屬薄紙焊接過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,造成此處發(fā)生嚴(yán)重的放電現(xiàn)象。廠家重新加工制作屏蔽板,用整條長金屬薄紙?zhí)娲B接銅帶,同時焊接過程中采取切實(shí)可行措施保證焊接質(zhì)量。維修之后,各個檢測指標(biāo)正常,一直正常使用至今。

        [實(shí)例2]國家電網(wǎng)使用的1994年出廠,1995年投入運(yùn)行的一臺型號為ODFPS-250000/500變壓器,于2005年5月份油的色譜檢測中發(fā)現(xiàn)異常。局部放電實(shí)驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)1.0倍電壓時,局部放電量達(dá)到8000pC。第一次試驗(yàn)過程中受到現(xiàn)場條件的制約,試驗(yàn)效果不盡理想。經(jīng)過前期的充分準(zhǔn)備,第二次實(shí)驗(yàn)時取得一定的結(jié)果。額定分壓正常時,由1.0倍到1.7倍增上時,各個部位的放電量值(見表1)。由表1可知,中壓側(cè)的放電量增長值較高。

        超聲定位檢測時,變壓器的高、中壓繞組直徑的主孔道及低壓側(cè)附近,超聲信號較為清晰。

        受制于現(xiàn)場的實(shí)際條件,只能進(jìn)行上述實(shí)驗(yàn)。于是,公司項目組決定,將變壓器發(fā)回原生產(chǎn)廠家進(jìn)行維護(hù)和檢修。檢修過程中,檢修人員發(fā)現(xiàn)位于下鐵軛屏蔽板的9-11條金屬薄膜紙和銅帶焊接處發(fā)生放電,因?yàn)樯舷陆^緣塊因放電被燒黑。

        鑒于這次事故總結(jié),引起金屬薄膜復(fù)合紙斷裂的原因較多,需要一一排查。公司根據(jù)實(shí)際使用情況,特別提高鐵軛屏蔽板的折彎處理要求。在鐵軛屏蔽板的制作過程中,銅帶的焊接位置離折彎圓弧邊緣的距離至≥40mm,墊塊設(shè)置40*45°倒角后再加倒2-R10的圓角。經(jīng)過處理之后,此變壓器一直正常運(yùn)行。

        3 大型變壓器屏蔽板的結(jié)構(gòu)改進(jìn)

        以前的屏蔽板采用金屬膜結(jié)構(gòu),制作過程中需要完成銅帶焊接和修整金屬膜等相關(guān)工序。[3]這些加工工序中,容易導(dǎo)致金屬膜斷裂,金屬膜間出現(xiàn)氣泡、金屬膜出現(xiàn)分層等異?,F(xiàn)象。這些異?,F(xiàn)象,不利于電網(wǎng)的正常運(yùn)行,使得運(yùn)行維護(hù)工人操作困難。此外,變壓器裝配過程中,易造成電位懸浮,導(dǎo)致變壓器局部放電超標(biāo),最終影響產(chǎn)品質(zhì)量。

        吸收同行業(yè)諸如西門子的先進(jìn)制造技術(shù),優(yōu)化改進(jìn)屏蔽板的結(jié)構(gòu)形式。具體優(yōu)化措施包括:[4](1)半導(dǎo)電紙內(nèi)額設(shè)置銅帶,連接銅帶和引線;(2)紙版和半導(dǎo)電紙之間鋪上雙面膠紙。依據(jù)需要屏蔽的范圍來設(shè)定半導(dǎo)電紙的形狀和大小。經(jīng)實(shí)際測量,新型半導(dǎo)電紙的體積電阻率為5.0×104Ω?cm,表面電阻率均值為1.8×104Ω。巨大的電阻值,使得渦流附加損耗幾乎不產(chǎn)生,進(jìn)而不會使得變壓器屏蔽板因短路產(chǎn)生過熱現(xiàn)象。[5]

        從實(shí)際運(yùn)行效果來看,改進(jìn)之后的半導(dǎo)電紙結(jié)構(gòu),接觸性好、操作簡便,提高了巡視人員的工作效率,也使得變壓器的制造成本降低,提高變壓器的運(yùn)行質(zhì)量,極大保證電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行。與金屬膜結(jié)構(gòu)屏蔽板響比較,改進(jìn)之后的半導(dǎo)電紙結(jié)構(gòu)具有如下的優(yōu)點(diǎn):

        (1)加工質(zhì)量好。改進(jìn)之后的屏蔽板在加工過程中,發(fā)生半導(dǎo)電紙斷裂的幾率低,也就不會出現(xiàn)氣泡、分層和斷裂的現(xiàn)象。

        (2)加工工序簡單。改進(jìn)之后的屏蔽板加工過程不需要修整金屬膜、焊接銅帶等工藝,節(jié)省了大量的人力和物力。

        (3)制造成本降低。投資節(jié)省,改進(jìn)之后的屏蔽板所用的半導(dǎo)電紙密度低,用量少,投資成本無形中降低。

        4結(jié)論

        作為電力行業(yè)中的重要組成部分,變壓器承擔(dān)著電能轉(zhuǎn)換的功能。嚴(yán)格控制大型變壓器局部放電量,有助于電網(wǎng)的安全運(yùn)行,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,要對變壓器的帶電部分和接地體部分開展大量的“均勻電場”工作,使得研究更加深入。大型自耦變壓器中上下鐵軛表面用金屬薄膜紙經(jīng)絕緣板覆蓋,起到屏蔽效果。屏蔽板將鐵芯的多級棱角進(jìn)行屏蔽,使電場達(dá)到“均勻”之效果,有效降低變壓器局部的放電量。

        從實(shí)際運(yùn)行效果來看,加裝屏蔽板的大型自耦變壓器在運(yùn)行過程中發(fā)生多次屏蔽板損壞的故障,不利于電網(wǎng)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。相關(guān)人員對屏蔽板損壞的大型自耦變壓器進(jìn)行解體,尋找造成屏蔽板損壞的原因。拆解后,研究人員發(fā)現(xiàn)金屬薄紙斷裂及銅帶焊接質(zhì)量是造成屏蔽板損壞的主要原因。本文重點(diǎn)介紹屏蔽板的故障實(shí)例分析和屏蔽板的結(jié)構(gòu)改進(jìn),以期待對大型變壓器的屏蔽板故障分析和結(jié)構(gòu)改進(jìn)有所裨益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]郭健,林鶴云,徐子宏等.混合絕緣液浸電力變壓器的熱-流耦合場分析及絕緣和散熱器結(jié)構(gòu)的改進(jìn)[J].變壓器,2008,44(2):122-125.

        [2]江淘莎,李劍,陳偉根等.油浸式變壓器繞組熱點(diǎn)溫度計算的熱路模型[J].高電壓技術(shù),2009,35(7):1634-1640.

        [3]溫波,劉爽,馮加奇等.油浸式變壓器繞組溫度場的二維仿真分析[J].變壓器,2009,46(9):34-39.

        [4]杜莉,王秀春.油浸式變壓器內(nèi)流場和溫度場的數(shù)值模擬研究分析[J].變壓器,2012,49(1):19-22.

        [5]李進(jìn)良,李承曦,胡仁喜等.精通FLUENT6.3流場分析[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009:18-36.

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