电力变压器运行中的温度异常与现场处理方法论文_邓造柱

(深圳供电局有限公司 广东深圳 518000)

摘要:温度异常等不良现象普遍存在与电力变压器的实际运行中,对于电力系统安全且稳定的运行造成十分严重的影响。综合考量电力变压器运行过程中的温度异常情况,引发此种情况的原因十分多样化,而且不同因素同时存在的情况也比较常见,因此需要加强探究引发电力变压器运行过程温度异常的因素,并结合引发因素找出有效的处理方法。本文将电力变压器运行中温度异常现象作为探讨的重点,并结合引发现象的具体问题提出相应的解决方法。

关键词:电力变压器;温度异常;处理方法

一、探讨电力变压器运行中温度异常引发因素的必要性

于电力变压器而言,电磁场和线圈都对其实际运行过程产生直接影响,不仅会使得电能消耗现象加重,而且会有相应的热量产生并不断扩散。变压器的不同部位在上述过程中会受到十分严重的影响,温度处于一定程度的上升状态。一般而言,变压器的温度会受到很多因素的影响,比如运行电压、结构特征以及环境温度等都会直接影响变压器的温度。实现良好温升控制的目的,是避免温度异常现象的首要措施,绝缘材料的损害程度得以降低,进而提升其使用寿命并保证其运行的稳定性。一旦温度升高的情况发生,不仅会提升变压器的损耗,而且会造成电力能源的浪费。此外,还会影响电力运行的安全性和稳定性。所以说十分有必要探讨变压器温度异常的引发因素,进而找出相应的解决对策。

二、电力变压器温度异常原因分析和具体实例

1.铁芯接地故障引发过热处理现象

比如分析油色谱时,发现规格为SFPS2的仪器存在异常情况,其C1+C2含量发生突然升高的情况,而且同时有微量乙炔,乙炔含量大概为0.2×10-6。

表1:铁芯接地故障过程中各相关特征气体含量

由表1可以看出,于可燃性气体而言甲烷和乙烯含量相对较多,C1+C2含量也相对较高,已经大幅度超出安全值。初步判断此故障是因所属性质过热造成,其温度高于700℃。铁芯接地电流在变压器实际运行过程中达到规范性的0.2mA。在停电条件下进行相应的试验,验证结果为全部合格。铁芯绝缘电阻数值在此过程中达到1GΩ。通常情况下会假设变压器运行过程中不会引发过多的突发情况,并对变电站方面负荷过小的情况充分考虑,因而可以得出最终结论,此变压器可继续良好运行。现场处理时剪掉接地联片,然后将新联片插入铁芯上部的另一侧,然后将其用白布带包扎,进而将剩余接地点消除。

2.漏磁通引发的过热现象

相关工作人员在远红外测温时发现SFPS9木箱体有温升现象发生。临近引线交叉区域为发生温升的过热部位。由最热点角度展开思考,主要是箱沿的螺栓位置。螺栓表面颜色相对灰暗,发热温度响度较高已经超出170℃。此过程中变压器负载为120MVA,铁芯接地电流在此时并未有异常情况发生,油色谱分析时也始终为正常状态。通过一段时间的连续监测之后发现,螺栓温度会随负载的增加而增加,也就说负载增长螺栓温度增加。经过一系列研究探讨之后得出螺栓过热的主要原因是漏磁通现象,特别是引线交叉位置引发的严重漏磁通情况。如漏磁通经由箱沿磁通量会在螺栓位置过分集中,进而造成涡流发热的情况。此过程中没有必要对变压器采取相应的通电措施。

3.散热器积污现象引发的温度异常情况

如未定期清洁散热器,会有较多脏污物质聚集在散热器表面,极易引发温度异常等不良情况,此种情况十分普遍的存在于变压器运行阶段。尤其是循环冷却器的散热管翘片区域,极易堆积灰尘,如存在羽毛等杂物,会将散热器的间隙彻底堵死,进而阻碍了电风扇的正常运转,散热效率持续降低,引发变压器温升情况。所以对于负荷高峰值或者是高温季节,应对全部散热器进行定期清理,旨在借助一定数目水冲洗工序达成良好降温的目的。有相关数据表明,在对变压器进行冲洗后,其油温下降明显,通常在10℃以上。

4.冷却器散热性能较差引发的温度异常情况

SFPS3变压器在正常运行状态中借助冷却器完成散热操作。在近些年来负荷一直处于不断提升的状态,运行温度随之发生过高的情况。尤其是夏季用电高峰期,通常情况下变压器的运行温度会在40℃以上。如变压器负荷突破100MVA,即使所有冷却器为正常运行状态,仍然无法对油温上升的情况进行控制和避免,油温始终在85℃以上。虽然在变压器运行过程反复进行冷却器水系,但是获取的效果并不是特别理想,仅仅可以负荷运行控制,进而极大的影响了正常供电的安全性和稳定性。停电状态下电气开展电气试验,试验结果显示变压器空载状态下所产生的损耗、变压器本身负载损耗的相关参数等都与同铭牌数值一致。采取相应的绝缘措施和电气试验,所有项目都显示为合格状态。对变压器进行抽样然后利用色谱分析,结果显示变压器内部不会同时出现过热特点,所以可以得出冷却器性能问题会引发运行温度异常的主要因素这一结论。

三、电力变压器产生温度异常现象的现场处理措施探究

有许多原因都会引发电力变压器温度产生异常的现象。所以,需要对引发温度异常的各项因素进行深入分析,探究产生温度异常的根本原因,进而采取对应的处理措施。如内部故障引发的温度异常情况,需要即可停止电力变压器的运转,还需对内部故障进行深入检查并维修。结合以往的工作经验,此种情况不仅需要及时解决过热缺陷问题,还需注意以下各项的现场处理。

1.提高对色谱分析工作的重视程度,持续强化变压器油温观察工作,并对气体含量以及组分进行科学检测,进而使得良好判断内部发热情况的目的得以实现,并最终对变压器的运行有无故障进行判定。

2.测温工作时需要积极应用远红外等各种科学手段,并仔细查看是否存在漏磁或者出口导体接触不良等情况。应强化管道阀门状态、冷却器畅通、潜油泵温度等方面的检查工作。

3.提升运行监视的强度,并科学测量其温度,保证测量温度的有效性。如处于无人值守的工作状态需要提升远程监控的力度。

4.尽最大努力推动电力变压器参数的科学控制,其中包含容量及型试等内容。参数较低的为首选,变压器如果是并列运行的状态,应避免环流作用,进而有效降低异常温升情况的出现。

结束语

本文对引发变压器温度异常的相关因素进行简单探讨,并提出对应的解决措施。通常情况下引发变压器温度异常的原因具有多样化的特征比如运行电压、结构特征以及环境温度等都包含在内,所以需要对问题进行深入分析,探寻引发问题的根本原因,保证电压器运行过程中各项检查及检修工作的科学合理性,进而保证其可以达到预期使用寿命,并且处于良好的运行状态,提升我国日常供电运行的安全性以及稳定性,进而居民用电质量得到大幅度提升,有利于我国电力行业健康有序的发展。

参考文献:

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[3]刚毅.电力变压器运行中的异常问题与检查维护策略探讨[J].科技视界,2014(31):308-309.

论文作者:邓造柱

论文发表刊物:《河南电力》2018年13期

论文发表时间:2018/12/26

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