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期刊號: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

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一起套管介損緩慢增長的原因分析及維護措施

來源:電工電氣發(fā)布時間:2018-12-17 11:17 瀏覽次數(shù):622
一起套管介損緩慢增長的原因分析及維護措施
 
王貴山,李應(yīng)宏,房博一
(中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司柳州局,廣西 柳州 545006)
 
    摘 要:為確定一起套管介質(zhì)損耗緩慢增長的原因,分析了套管的油化、電氣試驗數(shù)據(jù)并調(diào)閱了該套管電容芯卷繞、裝配記錄,認為缺陷原因為電容芯子卷繞過程中因工藝問題造成電容芯子紙層貼合不均勻而出現(xiàn)了局部凸起,芯子的局部凸起在高電場作用下發(fā)生了局部放電,放電產(chǎn)生了特征氣體并在電容芯子內(nèi)逐步積累X- 蠟,長期局部放電造成油中溶解氣體超標,介質(zhì)損耗緩慢增長。套管解剖驗證了分析的正確性,并從運維角度提出了預(yù)防措施。
    關(guān)鍵詞:套管;介損;油中溶解氣體;局部放電;X- 蠟
    中圖分類號:TM216;TM835.4     文獻標識碼:B     文章編號:1007-3175(2018)12-0041-03
 
Cause Analysis and Maintenance Measure of a Case of Transformer Bushing Dielectric Loss Slow Growth
 
WANG Gui-shan, LI Ying-hong, FANG Bo-yi
(Liuzhou Bureau of China Southern Power Grid Extra High Voltage PowerTransmission Company, Liuzhou 545006, China)
 
    Abstract: In order to confirm the cause of a case of transformer bushing dielectric loss slow growth, this paper analyzed oiled transformer bushing and electrical test data and had access to this transformer bushing capacitance core winding and assembly recorder. The defect cause was considered as the local protrusion on surface of the capacitance core caused by accidental failure of the winding machine during the processing of winding, and the paper laminating uneven phenomenon caused the voltage partial discharge, which generated the characteristic gases and gradually made X-wax accumulated inside capacitance core. Long term partial dischargeresulted in oil dissolved gas exceeded and dielectric loss slowly grew. The transformer bushing dissection verifies the validity of the analysis and some precautionary measures are proposed from the perspective of operation and maintenance.
    Key words: transformer bushing; dielectric loss; dissolved gas in oil; partial discharge; X-wax
 
參考文獻
[1] 張建良,閆杰,郭麗. 電容式變壓器套管介損數(shù)據(jù)異常案例分析[J]. 山西電力,2012(1):20-22.
[2] 陳安明,楊洋,黃文龍,等. 變壓器油紙電容式套管介損試驗及分析[J]. 絕緣材料,2013,46(3):80-82.
[3] 王軍德,董萬光,侯憲法.110 kV主變套管介損超標的分析與處理[J]. 變壓器,2012,49(3):67-68.
[4] 林赫,王元峰. 變壓器高壓套管故障原因分析[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2008,32(S2):253-255.
[5] 孫勇,朱建新. 換流變壓器套管爆炸事故原因分析[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù),2008,2(5):82-83.
[6] 劉云鵬,律方成,李成榕,等. 基于電容分壓的電力變壓器套管絕緣在線檢測的研究[J]. 高壓電器,2004,40(2):121-123.
[7] 聶德鑫,伍志榮,羅先中,等. 特高壓變壓器套管局部放電試驗技術(shù)分析[J]. 高電壓技術(shù),2010,36(6):1448-1454.
[8] 王楠,陳志業(yè),律方成. 電容型設(shè)備絕緣在線監(jiān)測與診斷技術(shù)綜述[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2003,27(8):72-76.
[9] 鄭書生,李成榕,何夢. 變壓器局部放電復(fù)數(shù)域牛頓迭代網(wǎng)格搜索定位方法[J]. 中國電機工程學(xué)報,2013,33(9):155-161.
[10] 魏建林. 變壓器油浸紙絕緣熱老化的介電響應(yīng)特性及特征參量的研究[D]. 西安:西安交通大學(xué),2011.
[11] 王毅,孫強,莊會梅,等. 新型電容型高壓設(shè)備及其末屏介損的現(xiàn)場試驗[J]. 高電壓技術(shù),2007,33(4):183-185.
[12] 潘國洪,朱華艷.±800 kV直流穿墻套管安裝和現(xiàn)場試驗關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 高壓電器,2013,49(2):98-102.
[13] 劉鵬,金海云,石惠承,等. 特高壓直流套管用環(huán)氧樹脂/ 皺紋紙復(fù)合絕緣體系介電性能的研究[J]. 高壓電器,2009,45(5):6-8.
[14] 李華良,郝宇亮,鐘磊,等. 一起550 kV油浸紙變壓器套管工頻閃絡(luò)原因分析[J]. 高壓電器,2011,47(2):68-71.
[15] 張建興, 張金祥, 王建偉, 等. 一起500 kV主變中壓側(cè)套管的缺陷分析[J]. 高壓電器,2008,44(6):584-586.
[16] 林春耀,楊賢,馬志欽,等. 老化和水分對電容性套管絕緣紙頻域介電譜特性的影響[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù),2016,10(1):18-25.
[17] 楊麗君,齊超亮,呂彥冬,等. 變壓器油紙絕緣狀態(tài)的頻域介電譜特征參量及評估方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(1):212-219.
[18] 劉君,吳廣寧,周利軍,等. 變壓器油紙絕緣微水擴散暫態(tài)的電介質(zhì)頻率響應(yīng)[J]. 中國電機工程學(xué)報,2013,33(1):171-178.
[19] 董明,劉媛,任明,等. 油紙絕緣頻域介電譜解釋方法研究[J]. 中國電機工程學(xué)報,2015,35(4):1002-1008.
[20] 杜振波,聶德鑫,張連星,等. 基于頻域介電譜分析的高壓套管絕緣狀態(tài)評估[J]. 高壓電器,2013,49(11):6-11.
[21] 王林,周利軍,李先浪,等. 基于擴展Cole-Cole模型的變壓器油紙絕緣時域介質(zhì)響應(yīng)法分析[J].高壓電器,2013,49(5):39-43.