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上海来杨教你如何预防高压试验变压器发生短路
点击次数:2255 更新时间:2014-11-05 打印本页面 返回
高压试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的*设备。高压试验变压器事端时有发作,而且有添加的趋势。从变压器事端状况剖析来看,抗短路才能不行已成为电力变压器事端的首要缘由,对电网形成很大危害,严峻影响电网安全运转。
高压试验变压器常常会发作以下事端:外部多次短路冲击,线圈变形逐步严峻,终绝缘击穿损坏;外部短时内频频受短路冲击而损坏;长期短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。变压器短路损坏的主要形式有以下几种:
1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁发作的轴向电磁力效果下,致使变压器绕组轴向变形。
2、线饼上下曲折变形。这种损坏是因为两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力效果下,因弯矩过大发作*性变形,一般两饼间的变形是对称的。
3、绕组或线饼坍毁。这种损坏是因为导线在轴向力效果下,相互挤压或碰击,致使倾斜变形。假如导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜添加,严峻时就坍毁;导线高宽比例大,就愈简单致使坍毁。端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所发作的组成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
4、绕组升起将压板撑开。这种损坏通常是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不行或安装有缺点。
5、辐向失稳。这种损坏主要是在轴向漏磁发作的辐向电磁力效果下,致使变压器绕组辐向变形。
6、外绕组导线伸长致使绝缘破损。辐向电磁力妄图使外绕组直径变大,当效果在导线的拉应力过大会发作*性变形。这种变形一般随同导线绝缘破损而形成匝间短路,严峻时会致使线圈嵌进、乱圈而坍毁,乃至断裂。
7、绕组端部翻转变形。端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所发作的组成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
8、内绕组导线曲折或曲翘。辐向电磁力使内绕组直径变小,曲折是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而发作*性变形的成果。假如铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有用支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。然而,因为铁芯受压变形,撑条受支撑状况不一样,沿绕组圆周受力是不均匀的,实践上常常发作局部失稳形成曲翘变形。
9、引线固定失稳。这种损坏主要因为引线间的电磁力效果下,形成引线振动,致使引线间短路。
高压试验变压器短路毛病缘由剖析:
因变压器出口短路致使变压器内部毛病和事端的缘由许多,也比较复杂,它与布局规划、原材料的质量、工艺水平、运转工况等因数有关,但电磁线的选用是关键。从近几年解剖变压根据变压器静态理论规划而选用的电磁线,与实践运转时效果在电磁线上的应力区别较大。
(1)当前各厂家的核算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径一样、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对会集,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处因为爬坡会改变力的传递方向,而发作扭矩;因为垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所发作的交变力延时共振,这也是为何处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首要变形的根本缘由。
(2)抗短路才能核算时没有思考温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响。按常温下规划的抗短路才能不能反映实践运转状况,根据试验成果,电磁线的温度对其屈从极限?0.2影响很大,随着电磁线的温度进步,其抗弯、抗拉强度及延伸率均降低,在250℃下抗弯抗拉强度要比在50℃时降低上,延伸率则降低40%以上。而实践运转的变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,热门温度可达118℃。一般变压器运转时均有重合闸过程,因而假如短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着接受第2次短路冲击,但因为受*次短路电流冲击后,绕组温度急剧增高,根据GBl094的规定,高允许250℃,这时绕组的抗短路才能己大幅度降低,这即是为何变压器重合闸后发作短路事端居多。
(3)选用一般换位导线,抗机械强度较差,在接受短路机械力时易呈现变形、散股、露铜表象。选用一般换位导线时,因为电流大,换位爬坡陡,该部位会发作较大的扭矩,一起处在绕组二端的线饼,因为幅向和轴向漏磁场的一起效果,也会发作较大的扭矩,致使歪曲变形。如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换位,因为选用了较厚的一般换位导线,其中有66个换位有不一样程度的变形。别的吴泾1l号主变,也是因为选用一般换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不一样翻转露线的表象。
(4)选用软导线,也是形成变压器抗短路才能差的主要缘由之一。因为早期对此知道缺乏,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不肯使用半硬导线或规划时根本无这方面的要求,从发作毛病的变压器来看均是软导线。
(5)绕组绕制较松,换位处置不妥,过于单薄,形成电磁线悬空。从事端损坏方位来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处。
(6)绕组线匝或导线之间未固化处置,抗短路才能差。早期经浸漆处置的绕组无一损坏。
(7)绕组的预紧力控制不妥形成一般换位导线的导线相互错位。
(8)套装间隙过大,致使效果在电磁线上的支撑不行,这给变压器抗短路才能方面添加危险.
(9)效果在各绕组或各档预紧力不均匀,短路冲击时形成线饼的跳动,致使效果在电磁线上的弯应力过大而发作变形.
(10)外部短路事端频频,多次短路电流冲击后电动力的堆集效应致使电磁线软化或内部相对位移,终致使绝缘击穿。
文章来源:http://www.shhlydl.com/
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