变压器出口短路的危害及预防

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针对变压器出口短路故障占总故障次数较高这一问题,本文从变压器出口短路的危害、防止变压器出口短路的技术和管理措施方面进行了分析;提出了防止变压器出口短路的技术、防止变压器出口短路的管理合理使用自动重合闸、消除保护“死区”等相关系列措施。

1. 引言

近年来变压器故障时有发生,也逐渐引起了人们的重视。变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,严重影响电力系统的安全稳定运行。据资料表明,在变压器损坏的原因中,八成以上是由于变压器经受了出口短路的大电流的冲击。因此加强对变压器的运行维护,采取有效措施对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。

2. 变压器出口短路的危害

电力变压器在出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生变化致使绕组变形。绕组变形后器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患。变压器统组变形后,有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于绕组变形的严重程度和部位。显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐患。这是因为:

1)绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力而损坏

2)绝缘距离发生变化或固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生。当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间短路导致变压器绝缘击穿事故。或者在正常运行电压下,因局部放电的长期作用,绝缘损伤部位逐渐扩大,最终导致变压器发生绝缘击穿事故。

3)累积效应。运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环,绕组固定松动,即使在正常运行电流下,绕组也加剧变形。因此,对于绕组已有变形但仍在运行的电力变压器来说,虽然并不意味着会立即发生绝缘击穿事故,当再次遭受并不大的过电流或过电压,甚至在正常运行的铁磁振动作用下,也可能导致绝缘击穿事故。

3. 防止变压器出口短路的技术措施

1)变压器的中、低压侧加装绝缘热缩套。对变压器的中、低压侧电压等级是35kV 及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线套管一直到开关柜的母线,全部加装绝缘热缩套,这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。

2)对变压器的中、低压侧为35kV 或10kV 电压等级的变压器,由于其属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。防止单相接地时发生谐振过电压的措施有:

电压互感器的二次开口三角加装电子消谐器,它具有消谐能力强、抗干扰性能好、可靠性高等特点,运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便;电压互感器的

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一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻;对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。

3)对变压器中、低压侧的支柱瓷瓶(包括高压开关柜内),可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷胶防污闪涂料(RTV ),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。

4)将变压器中、低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。对母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器。

5)不断完善变压器的保护配置。变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护、失灵保护,提高保护动作的可靠性、灵敏性和速动性。变压器的中、低压侧应配置限时速断保护。

4. 防止变压器出口短路的管理措施

1)加强变压器保护的年检以及继电保护的定值、保护压板的管理工作,确保其动作的正确性,杜绝故障时因保护拒动对变压器造成的损害。

2)科学合理的计算保护定值,消除保护“死区”,快速切除流过变压器的故障电流。

3)对抗外部短路强度较差的变压器或者受过出口短路冲击发生变形的变压器,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。应根据短路故障是否能瞬时自动消除的概率,对近区架空线或电缆线路取消使用自动重合闸,或适当延长合闸间隔时间以减少因重合闸不成而带来的危害,并且尽量对短路跳闸的变压器进行试验检查。

4)加强对线路的巡视,发现长高的树木及时砍伐,防止线路接地造成的变压器出口短路或者引起的过电压。

5)加强电缆构封堵,严防开关室,避免小动物进入引起的出口短路。

6)对于全封闭的开关室,加装排气扇通风,或者安装抽湿机,始终保持开关室的干燥,防止设备凝露及污闪事故造成的变压器出口短路。

7)加强对变压器出口处避雷器的预试和运行维护,确保其对因雷击等产生的过电压的吸收,防止避雷器损坏造成的变压器出口短路。

8)加强变电设备的运行管理(强化巡检制度),及时发现设备缺陷。

9)加强技术监督工作,严禁设备超周期运行,对室内母线及瓷瓶定期清扫,及时进行耐压试验,确保设备绝缘良好。

10)每年安排2次以上的设备红外线普测,积极开展避雷器在线监测、绝缘在线监测、

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高压开关SF6气体在线监测等项目,及时掌握设备运行状况。

11)对新投运的变压器和未作过变形测试的变压器全部做一次变形测试,保留测试数据,这样,在变压器遭受出口短路冲击后,可以此作为基础数据判断变压器变形程度,认定变压器能否继续运行。对未发生明显绕组变形的变压器,及时投入运行,不仅节省了大量的人力、物力和财力,还大大缩短了检修周期。

12)加强电网规划、建设的科学管理,合理安排运行方式,限制短路电流,减小出口短路对变压器造成的损害。

5. 结语

电力变压器是电力网的核心设备之一,其稳定、可靠运行将对电力系统安全起到非常重要的作用。应从设计制造、工艺、材料以及运行维护水平方面加强提高,减少变压器故障的发生。

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针对变压器出口短路故障占总故障次数较高这一问题,本文从变压器出口短路的危害、防止变压器出口短路的技术和管理措施方面进行了分析;提出了防止变压器出口短路的技术、防止变压器出口短路的管理合理使用自动重合闸、消除保护“死区”等相关系列措施。

1. 引言

近年来变压器故障时有发生,也逐渐引起了人们的重视。变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,严重影响电力系统的安全稳定运行。据资料表明,在变压器损坏的原因中,八成以上是由于变压器经受了出口短路的大电流的冲击。因此加强对变压器的运行维护,采取有效措施对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。

2. 变压器出口短路的危害

电力变压器在出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生变化致使绕组变形。绕组变形后器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患。变压器统组变形后,有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于绕组变形的严重程度和部位。显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐患。这是因为:

1)绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力而损坏

2)绝缘距离发生变化或固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生。当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间短路导致变压器绝缘击穿事故。或者在正常运行电压下,因局部放电的长期作用,绝缘损伤部位逐渐扩大,最终导致变压器发生绝缘击穿事故。

3)累积效应。运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环,绕组固定松动,即使在正常运行电流下,绕组也加剧变形。因此,对于绕组已有变形但仍在运行的电力变压器来说,虽然并不意味着会立即发生绝缘击穿事故,当再次遭受并不大的过电流或过电压,甚至在正常运行的铁磁振动作用下,也可能导致绝缘击穿事故。

3. 防止变压器出口短路的技术措施

1)变压器的中、低压侧加装绝缘热缩套。对变压器的中、低压侧电压等级是35kV 及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线套管一直到开关柜的母线,全部加装绝缘热缩套,这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。

2)对变压器的中、低压侧为35kV 或10kV 电压等级的变压器,由于其属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。防止单相接地时发生谐振过电压的措施有:

电压互感器的二次开口三角加装电子消谐器,它具有消谐能力强、抗干扰性能好、可靠性高等特点,运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便;电压互感器的

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一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻;对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。

3)对变压器中、低压侧的支柱瓷瓶(包括高压开关柜内),可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷胶防污闪涂料(RTV ),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。

4)将变压器中、低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。对母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器。

5)不断完善变压器的保护配置。变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护、失灵保护,提高保护动作的可靠性、灵敏性和速动性。变压器的中、低压侧应配置限时速断保护。

4. 防止变压器出口短路的管理措施

1)加强变压器保护的年检以及继电保护的定值、保护压板的管理工作,确保其动作的正确性,杜绝故障时因保护拒动对变压器造成的损害。

2)科学合理的计算保护定值,消除保护“死区”,快速切除流过变压器的故障电流。

3)对抗外部短路强度较差的变压器或者受过出口短路冲击发生变形的变压器,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。应根据短路故障是否能瞬时自动消除的概率,对近区架空线或电缆线路取消使用自动重合闸,或适当延长合闸间隔时间以减少因重合闸不成而带来的危害,并且尽量对短路跳闸的变压器进行试验检查。

4)加强对线路的巡视,发现长高的树木及时砍伐,防止线路接地造成的变压器出口短路或者引起的过电压。

5)加强电缆构封堵,严防开关室,避免小动物进入引起的出口短路。

6)对于全封闭的开关室,加装排气扇通风,或者安装抽湿机,始终保持开关室的干燥,防止设备凝露及污闪事故造成的变压器出口短路。

7)加强对变压器出口处避雷器的预试和运行维护,确保其对因雷击等产生的过电压的吸收,防止避雷器损坏造成的变压器出口短路。

8)加强变电设备的运行管理(强化巡检制度),及时发现设备缺陷。

9)加强技术监督工作,严禁设备超周期运行,对室内母线及瓷瓶定期清扫,及时进行耐压试验,确保设备绝缘良好。

10)每年安排2次以上的设备红外线普测,积极开展避雷器在线监测、绝缘在线监测、

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高压开关SF6气体在线监测等项目,及时掌握设备运行状况。

11)对新投运的变压器和未作过变形测试的变压器全部做一次变形测试,保留测试数据,这样,在变压器遭受出口短路冲击后,可以此作为基础数据判断变压器变形程度,认定变压器能否继续运行。对未发生明显绕组变形的变压器,及时投入运行,不仅节省了大量的人力、物力和财力,还大大缩短了检修周期。

12)加强电网规划、建设的科学管理,合理安排运行方式,限制短路电流,减小出口短路对变压器造成的损害。

5. 结语

电力变压器是电力网的核心设备之一,其稳定、可靠运行将对电力系统安全起到非常重要的作用。应从设计制造、工艺、材料以及运行维护水平方面加强提高,减少变压器故障的发生。


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