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提高电 力变压器抗短路能力的措施办法

作者: 来源: 日期:2017/4/19 14:15:21 人气:1776
变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于 本身的制造质量和运行环境以及检修质量。 电网经常由于雷击、继电保 护误动或拒动等造成短路,短路电流的强大冲击 可能使变压器受损,所以应 从各方面努力提高变压器的耐受短路能力。变压器 短路冲击事故的统计结果表明,制造原因引起的占80%左右,而运行、维护原因引起的仅占10%左右。有关设计、制造方 面的措施在第二章已有论述,本章着重就 运行维 护过程中应采取的措施加以说明。运行维护过程中,一方面 应尽量减少短路故障,从而减 少变压器所受冲击的次数;另一方 面应及时测试变压器绕组的形变,防患于未然。
 
1.范设计,重视线 圈制造的轴向压紧工艺
 
制造厂家在设计时,除要考 虑变压器降低损耗,提高绝缘水平外,还要考 虑到提高变压器的机械强度和抗短路故障能力。在制造工艺方面,由于很 多变压器都采用了绝缘压板,且高低 压线圈共用一个压板,这种结 构要求要有很高的制造工艺水平,应对垫 块进行密化处理,在线圈 加工好后还要对单个线圈进行恒压干燥,并测量 出线圈压缩后的高度;同一压 板的各个线圈经过上述工艺处理后,再调整到同一高度,并在总 装时用油压装置对线圈施加规定的压力,最终达 到设计和工艺要求的高度。在总装配中,除了要 注意高压线圈的压紧情况外,还要特 别注意低压线圈压紧情况的控制。由于径向力的作用,往往使 内线圈向铁心方向挤压,故应加 强内线圈与铁心柱间的支撑,可通过 增加撑条数目并采取厚一些的纸筒作线圈骨架等措施来提高线圈的径向动稳定性能。
 
2.对变压 器进行短路试验,以防患于未然
 
大型变 压器的运行可靠性,首先取 决于其结构和制造工艺水平,其次是 在运行过程中对设备进行各种试验,及时掌握设备的工况。要了解 变压器的机械稳定性,可通过承受短路试验,针对其 薄弱环节加以改进,以确保 对变压器结构强度设计时做到心中有数。
 
3.使用可 靠的继电保护与自动重合闸系统
 
系统中 的短路事故是人们竭力避免而又不能绝对避免的事故,特别是10KV线路因误操作、小动物进入、外力以 及用户责任等原因导致短路事故的可能性极大。因此对 于已投入运行的变压器,首先应 配备可靠的供保护系统使用的直流电 源,并保证 保护动作的正确性。结合目 前运行中变压器杭外部短路强度较差的情况,对于系 统短路跳闸后的自动重合或强行投运,应看到其不利的因素,否则有 时会加剧变压器的损坏程度,甚至失 去重新修复的可能。目前已 有些运行部门根 据短路 故障是否能瞬时自动消除的概率,对近区架空线(如2km以内)或电缆 线路取消使用重合间,或者适 当延长合间间隔时间以减少因重合闸不成而带来的危害,并且应 尽量对短路跳闸的变压器进行试验检查。在运行 中应对遭受短路电流冲击的变压器进行记录,并计算 短路电流的倍数。
 
4.积极开 展变压器绕组的变形测试诊断
 
通常变 压器在遭受短路故障电流冲击后,绕组将发生局部变形,即使没有立即损坏,也有可 能留下严重的故障隐患。首先,绝缘距离将发生改变,固体绝缘 受到损伤,导致局部放电发生。当遇到 雷电过电压作用时便有可能发生匝间、饼间击穿,导致突发性绝缘事故,甚至在 正常运行电压下,因局部 放电的长期作用 也可能 引发绝缘击穿事故。其次,绕组机械性能下降,当再次 遭受短路事故时,将承受 不住巨大的电动力作用而发生损坏事故。
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