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文档简介

1、检查电压互感器和修改电气试验设置说明书摘要:电力变压器安全可靠的运行,其中维护和检修是必不可少的,结合电压互感器主要电气试验进行分析,只有这样的有机结合才能保证电力设施的安全、经济、可靠的投入运行,确保电力线路的正常运行。牛鼻子字:电压互感器检查电气试验目录第一章序言1第二章电压互感器原理和结构性分析2第一节电压互感器原理解析2第二节电压互感器的构成2第三节电压互感器的分类3第三章电力变压器的检查3第四章电压互感器的故障分析4第五章电气试验6第一节绕组直流电阻试验6第2节绝缘性能及变压器油试验9第三节交流商用耐压试验10第四节约用电压比试验10第六章参考文献及谢词10第七章附录十二第一章序言电

2、压互感器是电力线路的电气设备。 尽管电压互感器是静止设备,结构牢固,故障机会少但从运行经验来看,长期运行中,受水分、湿气、机械应力和电场的作用、导体自身的发热作用以及大自然等各因素的影响,绝缘逐渐老化形成缺陷,绝缘缺陷的存在和发展可能在实际运行中发生各种故障和异常运行情况,电力线路安全可靠根据绝缘预防性试验,可以判断绝缘缺陷是否能够有木有或者继续运行,除了绝缘状态的变化、与绝缘缺陷的对象试验项目的历史比较外,还可以对应设备的绝缘构造的特征,综合分析试验项目的试验结果,根据设备的性能变化规律来确定。 另一方面,继电保护设备反映了受保护设备的故障或反常的运行,将故障设备从电力网上断开,保证无故障设

3、备迅速恢复正常运行,防止故障设备继续遭到破坏。 因此,基于电压互感器的容量和重要性,需要电气试验数据的检测以及安装性良好、动作可靠的保护具。第二章,电压互感器原理与结构分析第一节,电压互感器原理分析在交流电路上升和降低电压的机器叫做变压器。 电压互感器可以将任意数值的电压转换为频率相同的我们需要的电压值,满足电能的输送、分配和使用的要求。 电压互感器是根据电磁效应的原理构建的。 由硅钢片(或硅钢片)层叠而成的铁元素芯和缠绕在铁元素芯上的两组线圈构成。 铁元素心和线圈之间相互绝缘,如图所示没有电气连接。 与电压互感器和电源侧连接的线圈称为初级线圈(或初级边),与电压互感器和电气设备连接的线圈称为

4、次级线圈(或次级边)。 当电压互感器的初级线圈与交流电源相连时,会产生变化为铁元素心的磁力线。 因为次级线圈缠绕在同一铁元素芯上,所以用磁场力切断次级线圈,在次级线圈上必然产生感生电动势,在线圈两端产生电压。 因为磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。 另外,频率与电源频率完全相同。 理论上可以确认,电压互感器一次线圈和二次线圈的电压比与一次线圈和二次线圈的匝数比相关,并由下式表示初级线圈电压初级线圈匝数335433543354=33543354次级线圈电压次级线圈匝数说明卷数越多电压越高。 因此,可以看出次级线圈比初级线圈少的是降压变压器。 相反是升压变压器。第二节,电压互感器的构成

5、电压互感器主要由铁元素芯、线圈构成。 其他还有油箱、油枕头、绝缘套管、分接开关等。(1)铁元素心:主要作用是导磁率。 因此,多使用导磁性优异的硅钢板进行层叠,板厚通常为0.350.5毫米,对两面实施油漆作以降低损失。(2)线圈:一个电压互感器内有两种电压线圈(一次线圈和二次线圈),均为绝缘铜线(铜线的外观由高釉质复盖)或由铝线缠绕的多层线圈,缠绕在铁元素心。(3)罐:电压互感器的盒子。 内置有铁元素心、线圈、变压器油。 将铁元素芯和线圈浸泡在变压器油中,发挥散热作用。(4)油枕头:储油器。 油枕头起到储油和补给油的作用,电压互感器运转时温度上升,油膨胀,油箱的油流入油枕头的温度下降,油收缩后,

6、油枕头中的油又流入油箱,油箱中的油总是被充满。(5)绝缘套管:是将初级线圈和次级线圈引出到箱体外部的绝缘装置,对云同步发挥对地绝缘作用。(6)分接开关:调整电压比的装置。 为了使二次电压符合用户的要求,在一次线圈的末端分别保留35个抽头,将这些个的抽头分别与一个开关连接,称为抽头开关。 一般可调整的范围是额定电压的5%。 注意抽头调整时,请务必切断电源。第三节,电压互感器的分类电压互感器常用的按相数分为单相电压互感器和三相变压器。 用途有电力变压器、专用电源变压器(电镀、电解、电焊等)、调压电压互感器、测量电压互感器(电压互感器、电流互感器)、小型电源变压器(小电力机器用)、安全电压互感器等。

7、 根据结构的特点,有芯式和盒式两种,线圈2绕、3绕和多绕、自耦合电压互感器。 按制冷方式分为油浸式和空冷式。经过多年来昆钢板带厂、制铁元素厂、炼钢厂、棒线厂、水泥厂等单位电压互感器的检验,多属于油浸式电压互感器,所以本文主要对油浸式电压互感器的电气试验进行分析.第三章,电力变压器的检查1 .室外配电电力变压器受到不断变化的气候条件(例如温度、雷雨、雪雾、污染等)的影响,并受到主变负荷的影响,受外力破坏。 为了掌握其运行情况,及时发现缺陷,必须定期巡视,最好每月一次。2、在电力变压器运行中,经常发生套管漏油、套管发热、油枕头油位过高或过低、主体温度异常、杂音和蒸发制冷系统不正常等问题,必须及时消

8、除危险,并根据需要进行供电中断检查。3 .在触碰开关的检查时进行手动和电动的触碰转换操作,检查各部分动作的精准性,使触碰开关的指示位置摆动到指定动作位置。 从分接头开关的油室抽油,拆下分接头开关的掌门人盖和相关零配件,垂直吊起分接头开关的芯子,用干净的布擦拭油室和分接头开关的芯子表面的油污和换向开关的触点盒和过渡电阻等零配件,漂亮地擦拭各零配件。 用漂亮地擦拭油室后,用氮气瓦斯气体从电压互感器箱加压0.015mpa,保持1小时,检查有无油室泄漏。4 .运行中受到电磁场的振动力或短路振动力的影响,器体内部的轭铁、线圈、导线、回形针、录音带等部位松动或移位时,必须立即进行供电中断检查,吊起保护盖进

9、行检查。5 .对运行设备定期进行预防性试验,对漏电流值超过基准值的不合格品及时更换定期进行接地电阻检测,要求对100kva以上的配电电力变压器接地电阻在4以内,对100kva以下的配电电力变压器接地电阻在10以内。电力变压器在电力线路中处于极为重要的地位,其运行、检查和维护的好坏,直接关系到供电企业经济效益、社会形象,关系到广大用户的电能质量,也关系到电力网系统整体的安全运行。 在现场实际运行维护过程中,由于使用条件、运行环境、运行周期和维护人员的责任心薄弱,技能水平高低不同,实际反映的运行水平千差万别。第四章,电压互感器失效分析由于电力变压器的工作环境差,铁元素芯、绕组、分接开关、瓦斯气体继

10、电器等一部分零配件经常发生故障。 检查这些个的零配件可以及时进行故障排除,保证供电质量和可靠性。 为了排除这些个零配件的故障,需要了解电力变压器中常见的故障发生位置、故障现象、故障发生的原因等。经过多年电压互感器检验,电力变压器常见故障现象及原因总结如下故障部位故障的种类故障现象故障原因分析铁元素芯铁元素芯层积片之间的电介质击穿或部分烧结无负载损耗大高压保险丝熔断油温上升油的颜色变深吊心检查发现,涂膜脱落,一部分硅钢板露出,变脆,起泡,因绝缘碳化变色受到激烈的振动,层叠片之间发生位移,产生摩擦存在层叠间的绝缘老化和局部损伤由于夹紧铁元素芯的通芯螺杆与铁元素中心间的绝缘老化,螺杆与铁元素芯层压片

11、之间的接触而短路发热,引起局部的烧伤铁元素芯两点接地形成涡流通道,使铁元素芯局部发热很大日式榻榻米有反常的音在铁元素心的层叠之间有异常声音铁元素心积层板有多张或碎片铁元素心的紧固件松动铁元素心油路内或回形针下面有未夹紧的自由端铁元素心部分短路或铁元素心部分烧结铁元素芯层压板之间有垃圾,层压板在接缝处哩溜歪斜绕组匝间短路或层间短路电压互感器异常发热油温上升变压器油发出特殊的“咯吱咯吱”声电源侧电流变大高压保险丝熔断瓦斯气体继电器动作绕线匝间和层间绝缘老化变压器油中含有水分和腐食性杂质外部短路、过载等产生的电磁力导致线圈机械变形、电介质击穿绕组开放断线处产生电弧,电压互感器产生放电声音断线的相中没

12、有电流通过导线接头、引出线的焊接不良因闪电击起动电流而断线安装套管时拧断引线分接开关联系性表面的熔融烧损油温上升高压保险丝熔断在联系性表面产生放电声音开关组装不当,可能导致接触不良联系性的弹簧压力不足相间触头放电或各连接器放电高压保险丝熔断油枕头罩冒烟变压器油发出咕嘟咕嘟的声音根据超电势变压器油内有水螺钉松动、接触不良布什对地破坏高压保险丝熔断套筒有隐藏的裂纹和凹痕套筒表面污垢严重电压互感器油面下降过多套管间放电高压保险丝熔断套筒之间有垃圾故障部位故障的种类故障现象故障原因分析瓦斯气体转播电器不动作发生重大故障时不动作上下油杯不灵活干簧接点的开关不正确有干簧接点粘着的现象端子台及枢纽站间的电介

13、质击穿枢纽站大板块、排水通讯端口、试验杆掌门人和两端耳朵皮有漏油变压器油油变质电压互感器的颜色变暗了因电压互感器故障引起的油分解变压器油长期热氧化严重,油质劣化;第五章,电气试验第1节,绕组直流电阻试验绕组电阻的测量是电压互感器试验中简便重要的试验项目。 根据绕线电阻的测定,可以检查绕线内部导线的焊接质量。导线和绕线的焊接质量绕线使用的导线的规格是否符合设定订正,分接开关,导线和套管等通电部分的接触是否良好,三相电阻是否平衡等。 在电压互感器的负荷试验中,提供了对于附加损耗大的电压互感器,可以测量更正确的线圈电阻,并修正电阻损耗。 在电压互感器的升温试验中,用电阻法测定线圈的平均温度时,为了满

14、足温度上升试验的要求,线圈电阻的检验误差最好在0.2%以下。 因此,确定正确的测量方法,选择合适的测量仪器是保证线圈电阻测量精度的关键。(1)、测定方法目前我们采用的测量方法为桥法,使用扬州华电有限公司生产的2040型电压互感器直流电阻量测仪器,直接将试验线接入变压器绕组的三相线端即可。 该装置具备悬臂式桥接器和双臂式桥接器的功能,具有精度高、灵敏度高、直接读取值大的优点。(2)、计量资料解析影响变压器绕组电阻测量精度的主要因素有男同性恋电阻的精度水平、接线方法、温度测量、试验接触状况、电流稳定状况等很多。 因此,考虑到在测量之前,减少或避免上述可能出现的误差,并且得到更准确的测量电阻值。(1

15、)电阻测量与温度的关系测量电阻时,正确记录被试验线圈的温度很重要,器体浸在油中不励磁,放置3小时可以决定油的平均温度。 此时的绕组温度被认为与油的平均温度相同。 油的平均温度取掌门人油温和暖气片出入口温度差的一半的差。 在温度上升试验中测定冷阻力时,为了正确决定线圈的平均温度,强制油循环电压互感器使机油泵工作,使油循环。 绕组温度为t时测量的绕组电阻,换算为75时的电阻值,与设定修正值进行比较,提供给客户。 换算公式如下所示r75=rtk式中r7575下的电阻值:rt环境温度下的电阻值式中的t 系数(铜线为235,铝导线为225 )t 绕组温度,(2)不同连接绕组的电阻测量对于没有引出中性点的

16、星形连结或三角形连结的绕组,请测量其三相的线电阻。对于引出中性点的星形连结的绕组,应测量其相电阻,对于低压为400v yn连结的配电变压器除外,中性点引线所占的比例较大,因此应测量其线电阻在试验中,对于带分接开关的绕组,请用所有分接头测量绕组电阻。 电压互感器的绕线抽头间的绕线电阻差一般近似于抽头电压比的差,即5%、22.5%等。 但是,在个别的小容量高电压电压互感器、例如50kva 35kv的线圈中,分接线段使用比正常线段的线号粗的导线,因此抽头电压差为0.5%,而线圈电阻仅存在0.1%左右的差异。(3)三相电阻不平衡的分析除了比较该抽头之间的差的电阻值以外,还应该比较三相间测量的电阻值的不

17、平衡率(以三相实测最大值减去最小值的值为分子,以三相实测平均值为分母进行修正),用一般产品测量的电阻值的三相不平衡率必须小于2%。 如果产品因导线材质和结构等原因导致三相电阻不平衡率超过该规定,除在商品发货报告书中注明具体实测值外测量线圈电阻后,全部换算成电阻后,换算成75的电阻作为试验数据进行分析,测量线圈电阻时,按下式换算成电阻。星形连接时rxg=rxn/2三角形连接时rxg=1.5rxn式中的rxg相电阻;rxn线电阻。测量结果显示,三相线电阻的不平衡率超过2%,无法正确测量该相电阻时,可通过以下算法求出每相电阻值,并与设定校正值和商品发货数据进行比较,从而找到缺陷相。绕组连接成星形时ra=(rab rac-rbc)/2rb=(rab rbc-rac)

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