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文档简介

第第页交流串激试验变压器操作步骤说明变压器技术指标串激试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品接受单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而削减漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整串激试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品接受单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而削减漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带便利,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及防备性试验所必备的试验仪器。交流串激试验变压器的操作步骤1、按接线原理图连接好引线,并将变压器和掌控箱牢靠接地;2、试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查掌控箱的调压器是否调至“零”位;3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并紧密注意仪表指示以及试品的情况;5、试验完毕后,应快速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。交流串激试验变压器的注意事项:1、做高压试验时,必需由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及察看试品的试验状态;2、变压器和掌控箱应有牢靠的接地;3、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许蓦地全电压通电或断电;4、在升压或耐压试验过程中,如发觉下列不正常情况时,应立刻降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。①电压表指针摇摆很大;②发觉绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③被测试品内有不正常的声音。5、试验中,假如试品短路或故障击穿,掌控箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。6、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电不安全。使用注意事项⒈试验变压器应和操作箱(台)配套使用,操作箱(台)的使用方法,请认真参阅操作箱(台)使用说明书。⒉变压器外壳、高压尾必需接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必需保持充分的距离。⒊试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全。

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变压器油流带电的机理和特性是怎样的呢电力变压器向高电压、大容量进展的趋势,使得过去不成问题的变压器油流带电现象明显起来。在要求大容量小型化提高冷却效率加速油循环后,变压器油流带电问题更加突出,成为变压器绝缘的一个新课题。

变压器油流带电的机理和特性

1.变压器油流带电的机理

高压大型电力变压器,无论是否通交流电,它的油流中都带电荷。以下,分别就未通交流电前和投入运行后的油流带电机理叙述。

变压器的绕组绝缘和作固定用的绝缘层压板垫块等均属纸绝缘或木质绝缘。这些固体绝缘的化学构成是纤维素加木质素,它们带有羟基(-OH)、醛基(-CHO)和羧基(-COOH),在变压器油的高速流动下,油与固体绝缘发生摩擦,使得纤维素和木质素分子被上述基因电子偏移中产生的-H8+的正电性所覆盖。带正电性的-H8+与相应的负离子在油——纸界面上形成偶电层。因变压器油高速流动,偶电层的电荷发生分别,负电荷仍附着在绝缘纸板的表面,正电荷随油流动,形成油流带正电荷。随着变压器油的循环流动,被带走的正电荷在油中的浓度差就显示出来。

以上是OommenTV和DefrieEM的说法,也是比较普遍的看法。此外还有GavisJ和KossmanI,他们对电离的产生和聚集有不同的看法,但对电流带正电荷和绝缘表面带负电荷的观点是一致的。所以无论哪一种说法都不与本文的论述冲突。

运行中油流带电的机理

运行中的变压器,外加交流电场后加剧了上述静电荷的起电作用。目前对高压交流电场如何起着加剧静电的起电作用尚无统一的说法。比较简单接受的说法是:在低场强区域(场强<0.5kV/mm),已扩散进入油中的正离子群,因受交流电场的干扰,使得其视在电荷分布范围更加宽广;在高场强区域(场强>1kV/mm),交流电场则加速了纸绝缘——油界面上正负电荷的生成,导致油中正电荷密度增大。如美国核电站511MVA升压变压器绝缘击穿事故,发生在该变尚处于轻负荷时这一事实,说明白高强场交流电对油流带电起的加剧作用。

2.油流带电的基本特性

测量油流动带电的试验方法有:局部放电测量法,油中含气体分析法和测量中性点泄漏电流法。后者是本文推举的方法。

在油温不变的情况下,线圈中性点的泄漏电流值随油流速的加添而急剧增大。在各种稳定流速下,中性点的泄漏电流随油温上升而加添;但是无论在什么流速下,当油温在50~60℃时,中性点的泄漏电流值为最大,油温再连续上升,此时的泄漏电流值反而下降。这是由于油温大于50~60℃后,变压器油的导电率上升,部分正负电荷自行中和,导致中性点泄漏电流值反而减校这一特性给变压器运行带来好处,即当环境温度大于20℃时,变压器油温达到允许上限前,泄漏电流已达最高值。

前面已说过,变压器油流带电必需当电荷积聚到确定程度后,才能产生泄漏电流。即在不同的油不冷不热油流速下,它有各自的开始放电点。仍接受上述模型,在较高的流速下,测得不同油不冷不热油流速下的开始放电点(即在中性点开始可测出泄漏电流值的坐标点)。当油流速为1.4pu时,任何油温下都能产生中性点泄漏电流。这一点对大容量变压器小型化是值得重视的一项特性。发生放电的流速下限,一般与油温相对应呈现U形。U字上口的张度和U字深度与变压器的结构有关。

3.影响油流带电程度的因素

上述油不冷不热油速是影响油流带电程度的紧要因素,此外还有:变压器油的品种及其成分,固体绝缘物的品种及其表面形态,油道结构特征,绝缘的干燥程度以及变压器的运行电压。

3.1固体绝缘物的种类和其表面形态的影响

电力变压器常用的几种固体绝缘物,在确定的油流速试验所测的电位表明,它们带电量的多少是按棉布带>绉纹纸>层压板>牛皮纸的程序排列。这是指未加工的新材料而言的,当它们的表面粗糙度不同时,上述次序可能更改。同一种材料,由于表面有伤痕或有大毛刺,则其油流带电量将大幅度上升。

3.2油道结构的影响

油道如均匀对称,如油流紊乱或局部油流速特高都会对油流带电量产生较大影响。所以在设计和工艺上,固体绝缘物的外形要避开棱角、毛刺和伤痕,多用圆形或弧形,同一截面的油流能均匀些,相邻油流截面要避开急剧变化。

3.3绝缘干燥度的影响

固体绝缘物的干燥度对油流带电量和中性点泄漏电流都有影响,干燥度高将带来高的绝缘电阻。油流带电度多少也随变压器油中水分降低而上升。油中水份低于15×10—4%时具有较高的带电趋势。所以,当交流电压和其它条件均相同时,油流中的带电量随干燥度增高而加大,而绝缘电阻亦增大。此时将增大局部放电的电平。合格的高压变压器油中水份含量低于10×10—4%时,运行中油流带电电平较突出,是个值得提示的问题。

4.静电放电

油流速超过1pu后,油流中将发生静电放电。前述国产500kV级电力变压器,在未通电启动冷油器油泵循环时听到变压器内有间歇放电声,即静电放电的表现。静电放电的发生,有的是由于固体绝缘物上负电荷引起的;有的是由于油流中正电荷引起的;也有是由于局部积聚电荷浓度过大引起的。

曾进行过这样的试验,将绉纹纸处于平均油流速2.5m/s的高速油流中,油中发生静电放电所拍摄的照片呈树枝形。这表明正负电荷在边界层中且放电后连续产生新电荷,故能形成较长的放电。这与变压器油流局部放电有相同之处,都能产生包含有H2和C2H2的气体。

5.油流带电度与导电率和介质损紧密相关

对市场上10种变压器油分别用新油和人工劣化(150℃1h)后的劣化油进行试验比较,说明不同品种的新油,油流带电度各不相同;同一品种在油的劣化过程中油流带电度不断加添;同一人工劣化程度时,油流带电度亦因品种而异。该试验表明,照实行措施能抑制运行中变压器油的劣化速度,也就能抑制油流带电度的增涨速度,从而削减放电量;削减放电量又可放慢油的劣化速度,它们之

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