Suzhou Electric Appliance Research Institute
期刊号: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

Article retrieval

文章检索

首页 >> 文章检索 >> 往年索引

一起套管介损缓慢增长的原因分析及维护措施

来源:电工电气发布时间:2018-12-17 11:17 浏览次数:547
一起套管介损缓慢增长的原因分析及维护措施
 
王贵山,李应宏,房博一
(中国南方电网超高压输电公司柳州局,广西 柳州 545006)
 
    摘 要:为确定一起套管介质损耗缓慢增长的原因,分析了套管的油化、电气试验数据并调阅了该套管电容芯卷绕、装配记录,认为缺陷原因为电容芯子卷绕过程中因工艺问题造成电容芯子纸层贴合不均匀而出现了局部凸起,芯子的局部凸起在高电场作用下发生了局部放电,放电产生了特征气体并在电容芯子内逐步积累X- 蜡,长期局部放电造成油中溶解气体超标,介质损耗缓慢增长。套管解剖验证了分析的正确性,并从运维角度提出了预防措施。
    关键词:套管;介损;油中溶解气体;局部放电;X- 蜡
    中图分类号:TM216;TM835.4     文献标识码:B     文章编号: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
 
参考文献
[1] 张建良,闫杰,郭丽. 电容式变压器套管介损数据异常案例分析[J]. 山西电力,2012(1):20-22.
[2] 陈安明,杨洋,黄文龙,等. 变压器油纸电容式套管介损试验及分析[J]. 绝缘材料,2013,46(3):80-82.
[3] 王军德,董万光,侯宪法.110 kV主变套管介损超标的分析与处理[J]. 变压器,2012,49(3):67-68.
[4] 林赫,王元峰. 变压器高压套管故障原因分析[J]. 电网技术,2008,32(S2):253-255.
[5] 孙勇,朱建新. 换流变压器套管爆炸事故原因分析[J]. 南方电网技术,2008,2(5):82-83.
[6] 刘云鹏,律方成,李成榕,等. 基于电容分压的电力变压器套管绝缘在线检测的研究[J]. 高压电器,2004,40(2):121-123.
[7] 聂德鑫,伍志荣,罗先中,等. 特高压变压器套管局部放电试验技术分析[J]. 高电压技术,2010,36(6):1448-1454.
[8] 王楠,陈志业,律方成. 电容型设备绝缘在线监测与诊断技术综述[J]. 电网技术,2003,27(8):72-76.
[9] 郑书生,李成榕,何梦. 变压器局部放电复数域牛顿迭代网格搜索定位方法[J]. 中国电机工程学报,2013,33(9):155-161.
[10] 魏建林. 变压器油浸纸绝缘热老化的介电响应特性及特征参量的研究[D]. 西安:西安交通大学,2011.
[11] 王毅,孙强,庄会梅,等. 新型电容型高压设备及其末屏介损的现场试验[J]. 高电压技术,2007,33(4):183-185.
[12] 潘国洪,朱华艳.±800 kV直流穿墙套管安装和现场试验关键技术研究[J]. 高压电器,2013,49(2):98-102.
[13] 刘鹏,金海云,石惠承,等. 特高压直流套管用环氧树脂/ 皱纹纸复合绝缘体系介电性能的研究[J]. 高压电器,2009,45(5):6-8.
[14] 李华良,郝宇亮,钟磊,等. 一起550 kV油浸纸变压器套管工频闪络原因分析[J]. 高压电器,2011,47(2):68-71.
[15] 张建兴, 张金祥, 王建伟, 等. 一起500 kV主变中压侧套管的缺陷分析[J]. 高压电器,2008,44(6):584-586.
[16] 林春耀,杨贤,马志钦,等. 老化和水分对电容性套管绝缘纸频域介电谱特性的影响[J]. 南方电网技术,2016,10(1):18-25.
[17] 杨丽君,齐超亮,吕彦冬,等. 变压器油纸绝缘状态的频域介电谱特征参量及评估方法[J]. 电工技术学报,2015,30(1):212-219.
[18] 刘君,吴广宁,周利军,等. 变压器油纸绝缘微水扩散暂态的电介质频率响应[J]. 中国电机工程学报,2013,33(1):171-178.
[19] 董明,刘媛,任明,等. 油纸绝缘频域介电谱解释方法研究[J]. 中国电机工程学报,2015,35(4):1002-1008.
[20] 杜振波,聂德鑫,张连星,等. 基于频域介电谱分析的高压套管绝缘状态评估[J]. 高压电器,2013,49(11):6-11.
[21] 王林,周利军,李先浪,等. 基于扩展Cole-Cole模型的变压器油纸绝缘时域介质响应法分析[J].高压电器,2013,49(5):39-43.