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試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!

試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!
試驗(yàn)變壓器在電力系統(tǒng)運(yùn)行中,難以避免地要發(fā)生一些短路事件,視短路事件的嚴(yán)重程度與變壓器抗短路能力的強(qiáng)弱,運(yùn)氣好時(shí)可能會(huì)沒有什么大礙,而有時(shí)則會(huì)發(fā)生損壞。然而一臺(tái)配電變壓器的損壞,要短期影響一個(gè)工廠企業(yè)的正常營(yíng)運(yùn),而一臺(tái)配電變壓器的短路事故,則會(huì)影響一個(gè)城市地區(qū),且更換難度更大,而修復(fù)需2~3個(gè)月。為之帶來(lái)巨大的損失。因此,提高電力變壓器的抗短路能力,一直是電力部門十分關(guān)注的事,也是制造部門努力奮斗的主要目標(biāo)。就上海來(lái)?yè)P(yáng)科技有限公司在近些年在電力變壓器短路測(cè)試領(lǐng)域里所取得的巨大成果。
20世紀(jì)90年代前,我國(guó)只有西安、沈陽(yáng)、上海、北京4個(gè)強(qiáng)電流實(shí)驗(yàn)室(站),其設(shè)施主要是為開關(guān)行業(yè)做開關(guān)容量試驗(yàn)的,但也能試驗(yàn)配電變壓器。為此在80年代初、中期,沈陽(yáng)變壓器研究所負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的SL7型與老S9—30~1600kVA/10kV配電變壓器,各廠試制的樣機(jī)均在以上實(shí)驗(yàn)室(站)做了短路試驗(yàn),SL7型試驗(yàn)合格14臺(tái),老S9型試驗(yàn)合格12臺(tái)。試驗(yàn)取得成功后又試制新S9型,**批試驗(yàn)合格37臺(tái),新S9型合格率達(dá)到90%以上(荷蘭KEMA試驗(yàn)外國(guó)配電變壓器,一次合格率50%),截至到1996年,包括S7型在內(nèi)各實(shí)驗(yàn)室(站)已試驗(yàn)配電變壓器約300臺(tái)。其中上海來(lái)?yè)P(yáng)在里面占有舉足輕重的位置。試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!
 
十幾年來(lái),我國(guó)對(duì)配電變壓器做了大量的短路試驗(yàn),而且對(duì)每一種損壞情況,均做了改進(jìn),從而使合格率達(dá)到90%以上,比國(guó)外合格率50%高出很多,這在電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行中已經(jīng)得到證實(shí),取得了可喜成績(jī)??梢哉f(shuō),配電變壓器的抗短路強(qiáng)度的基本解決靠的是“實(shí)際試驗(yàn)”,這是一條很重要的經(jīng)驗(yàn)。這是長(zhǎng)期以來(lái)日積月累的,從而證實(shí)了此舉可行。
針對(duì)我國(guó)缺乏試驗(yàn)電力變壓器的基地,從而使電力變壓器的抗短路能力難以解決。1986年,國(guó)家計(jì)委批準(zhǔn)建設(shè)沈陽(yáng)虎石臺(tái)強(qiáng)電流試驗(yàn)站,該試驗(yàn)站是由國(guó)家貸款,并被批準(zhǔn)請(qǐng)法國(guó)EDF公司咨詢,經(jīng)過(guò)多年工作,于1993年末完成**期工程,建設(shè)了220kV網(wǎng)絡(luò),安裝2臺(tái)1200MVA/0~224kV,經(jīng)國(guó)家專家委員會(huì)驗(yàn)收,于1994年1月啟用,在1994、1995年進(jìn)行了大量配電變壓器試驗(yàn),取得了經(jīng)驗(yàn)之后于1996年開始進(jìn)行了110kV級(jí)電力變壓器的短路試驗(yàn)。就一成就是可喜可賀的。試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!
 
110kV電力變壓器短路試驗(yàn)情況試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!
 
110kV級(jí)電力變壓器是我國(guó)輸配電系統(tǒng)中的主要變壓器,產(chǎn)量占變壓器總產(chǎn)量的1/5左右,1995~1996年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映,110kV級(jí)變壓器短路事故占該級(jí)總事故的5O%,且呈上升趨勢(shì)。因此,怎樣提高該級(jí)電力變壓器的抗短短路能力,成為廣東增城會(huì)議上的主要議題,大家公認(rèn),*好的辦法是用短路試驗(yàn)驗(yàn)證。
自1996年開始到2005年上半年,由于電力部門與制造企業(yè)的重視,先后有60多家工廠進(jìn)行了80臺(tái)110kV(其中2臺(tái)為東北66kV級(jí),2臺(tái)出口132kV)電力變壓器的短路試驗(yàn)一次試驗(yàn)合格率>96%。合格率高于10kV的配電變壓器。
這些工廠為了能達(dá)到一次試驗(yàn)合格,都投入了眾多的人力、物力,在產(chǎn)品研制過(guò)程中,在設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)與管理上都下了一定的功夫,無(wú)疑對(duì)企業(yè)的綜合素質(zhì)是一個(gè)很大的提高。2001年上半年試過(guò)的45臺(tái)產(chǎn)品已有28臺(tái)在電網(wǎng)上運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間*短的一臺(tái)也有數(shù)月,其中上海來(lái)?yè)P(yáng)的一臺(tái)新產(chǎn)品50000kVA/110kV變壓器已運(yùn)行了5年多,受到用戶的歡迎。這些工廠在取得試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,改進(jìn)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),以此為標(biāo)準(zhǔn),成批生產(chǎn)投入電網(wǎng),所以以后再未統(tǒng)計(jì)到短路事故。試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!
 
國(guó)家電力公司與中國(guó)電力科學(xué)研究院1995~1999年的統(tǒng)計(jì)資料表明,變壓器短路事故已由過(guò)去的50%下降到40%,這主要是由于以上一批高可靠性的變壓器投入運(yùn)行,帶來(lái)了系統(tǒng)運(yùn)行可靠性的提高,應(yīng)該說(shuō),初步扼制了110V級(jí)變壓器的短路事故。
110kV級(jí)變壓器短路試驗(yàn)還應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大**試驗(yàn)情況試驗(yàn)變壓器日常使用中的常見性故障的排除方式方法!
 
目前國(guó)內(nèi)正常供應(yīng)110V級(jí)電力變壓器的工廠有60家,而已做過(guò)110kV級(jí)變壓器短路試驗(yàn)的工廠只有100多家,約占55%為數(shù)不多的工廠正在準(zhǔn)備條件,做短路試驗(yàn),這需要用戶大力支持,積極采用己做過(guò)試驗(yàn)的產(chǎn)品,讓它在系統(tǒng)中發(fā)揮作用。就制造工廠講,要從設(shè)計(jì)、工藝上開展工作,做好充足的物質(zhì)準(zhǔn)備,籌措資金,付諸實(shí)施。還應(yīng)該指出,未做過(guò)變壓器短路試驗(yàn)的工廠,應(yīng)抓緊時(shí)間進(jìn)行,如此才不會(huì)影響訂貨,乃至失去生產(chǎn)的資格。
  試驗(yàn)結(jié)果顯示:高壓側(cè)測(cè)得的局放量為30pC,中壓側(cè)測(cè)得的局放量為40pC,低壓側(cè)測(cè)得的局放量為45pC,均為背景干擾,未發(fā)現(xiàn)可見局放信號(hào),試驗(yàn)結(jié)果正常,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。一切參數(shù)都顯示正常。
  為了確保試驗(yàn)的順利開展,公司超前策劃,多次組織專家對(duì)試驗(yàn)方案進(jìn)行審查論證;業(yè)主項(xiàng)目部積極協(xié)調(diào),保證了一路630kVA的施工電源單獨(dú)為局放試驗(yàn)所用,消除了其他負(fù)載對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響;同時(shí),積極協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各參建單位,確保了試驗(yàn)方案的順利實(shí)施,確保了本次試驗(yàn)的成功。
一、產(chǎn)品概述
LYYDQC系列交流試驗(yàn)變壓器是在同類產(chǎn)品YDJ(G)型高壓試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上,按試驗(yàn)變壓器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ZBK41006—89要求,經(jīng)改進(jìn)后生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、使用方便等特點(diǎn)。實(shí)用于電力、工礦、科研等部門,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)和直流泄漏試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中必不可少的儀器。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
 
針對(duì)廣大電力公司對(duì)濾油機(jī)的故障本公司做了如下的試驗(yàn)與分析,對(duì)的常見故障有濾板損壞和濾板間噴料兩種原因,下面是不同的故障進(jìn)行分析和排除:試驗(yàn)變壓器
(1)濾板損壞
廂式壓濾機(jī)濾板損壞為常見故障。如果濾板損壞的數(shù)量較多時(shí),應(yīng)對(duì)以下因素進(jìn)行分析:
①濾板的制造質(zhì)量;
②濾板材質(zhì)的選型和給料泵的里程是否同等;
③隔膜壓榨方式中,應(yīng)同時(shí)考慮隔膜板濾油機(jī)量和內(nèi)部鋼襯的加工質(zhì)量。
在正常條件下,濾板兩側(cè)壓力處于平衡狀態(tài)。當(dāng)濾板的兩側(cè)處于不同的過(guò)濾階段,即一側(cè)為過(guò)濾,則另側(cè)為液力擠壓,因而濾板兩側(cè)就形成了壓力差,從而損壞濾板。其原因:
①在卸料過(guò)程中,濾板兩側(cè)殘留的泥量相差大,使其形成了壓力差的原因;
②在開始過(guò)濾時(shí),給料泵中途停車時(shí)間長(zhǎng),從而使濾室內(nèi)半流動(dòng)狀態(tài)的濾餅出現(xiàn)不同程度的下沉;
③濾板的進(jìn)料孔堵塞。
(2)濾板間噴料 試驗(yàn)變壓器
自動(dòng)真空濾油機(jī)在過(guò)濾作業(yè)中,濾板之間發(fā)生噴料現(xiàn)象,其原因:
①在濾板邊框的壓緊面,濾布出現(xiàn)折疊;
②濾布發(fā)生破損;
③兩側(cè)橫梁出現(xiàn)不同程度的側(cè)向彎曲(水平方向);
④止推板未壓緊或液壓缸的壓緊力偏小。
解決措施為,卸料時(shí)仔細(xì)清理濾板壓緊面上的殘留濾餅(尤其是下部),或者及時(shí)沖洗濾板,為過(guò)濾,另一側(cè)為液力擠壓,濾板兩側(cè)形成了壓力差,從而損壞濾板。其原因:
①卸料過(guò)程中,濾板兩側(cè)殘留的泥量相差大;
②開始過(guò)濾后,給料泵中途停車時(shí)間較長(zhǎng),濾室內(nèi)半流動(dòng)狀態(tài)的濾餅出現(xiàn)不同程度的下沉;
③濾板的進(jìn)料孔堵塞。
(2)濾板間噴料
自動(dòng)真空濾油機(jī)在過(guò)濾作業(yè)中,濾板之間發(fā)生噴料現(xiàn)象,其原因:
①在濾板邊框的壓緊面,濾布出現(xiàn)折疊;
②濾布發(fā)生破損;
③兩側(cè)橫梁出現(xiàn)不同程度的側(cè)向彎曲(水平方向);
④止推板未壓緊或液壓缸的壓緊力偏小。
綜合上訴兩點(diǎn),且出臺(tái)解決措施,卸料時(shí)仔細(xì)清理濾板壓緊面上的殘留濾餅(尤其是下部),或者及時(shí)沖洗濾板,保證濾板壓緊面的清潔;將濾布捆綁好,保證其平整性。這樣才能更好的使濾油機(jī)得以工作。
 
在電力系統(tǒng)的保護(hù)和控制中經(jīng)常需要由電氣測(cè)量量計(jì)算工頻量及其他周期分量和非周期分量,這些計(jì)算量的精度直接影響后續(xù)系統(tǒng)狀態(tài)分析和控制效果的優(yōu)劣。通常,采用*小二乘法或傅氏算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計(jì)算。理論上,*小二乘法比較適用于線性系統(tǒng),特別適合于所有觀察結(jié)果置信度相同的情況。但是,在電力系統(tǒng)運(yùn)行中,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生變動(dòng)時(shí),卻不能被看作是一個(gè)線性系統(tǒng),因此這種方法的濾波特性較差,計(jì)算精度很難保證。文獻(xiàn)通過(guò)遞推或遞歸*小二乘法減少計(jì)算量,但是計(jì)算精度沒有提高。提出了一種*佳權(quán)重*小二乘法,但并未提高計(jì)算精度,而且還增大了計(jì)算量。傅氏算法的濾波特性好,但所需數(shù)據(jù)窗長(zhǎng),不僅受非周期分量影響,其計(jì)算諧波分量的精度也較差。提出一種改進(jìn)算法對(duì)衰減直流分量進(jìn)行補(bǔ)償,理論上可以消除直流分量對(duì)基波及各次諧波幅值和相位的影響,但是實(shí)際電氣測(cè)量量必然存在一定誤差,因此    
該算法計(jì)算結(jié)果仍有較大誤差。針對(duì)此問題,上海來(lái)?yè)P(yáng)科技有限公司專業(yè)人士提出的*佳平方逼近算法,這種方法不但能夠同時(shí)計(jì)算出電流、電壓模型中的基波和各次諧波幅值及相角,而且在具有較高計(jì)算精度的前提下,通過(guò)改進(jìn)*佳平方逼近算法,減少了計(jì)算量、提高了計(jì)算速度,使其與*小二乘法計(jì)算速度相當(dāng)。該算法可以在電力系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。
  2仿真分析 試驗(yàn)變壓器  2.1數(shù)學(xué)仿真
  根據(jù)電力系統(tǒng)的特點(diǎn),本文對(duì)系統(tǒng)含有低頻分量和不含低頻分量的2種情況分別進(jìn)行了仿真分析。以電流分析為例,首先建立含有衰減直流分量及非整倍數(shù)頻率分量的仿真模型。
  對(duì)于電力系統(tǒng)繼電保護(hù),2次諧波主要應(yīng)用于變壓器差動(dòng)保護(hù),3次諧波能應(yīng)用于定子接地等電機(jī)保護(hù),5次諧波能應(yīng)用于小電流接地選相,其他高次諧波在電力系統(tǒng)中還沒有明確的應(yīng)用。所以一般計(jì)算到5次諧波就能滿足當(dāng)前繼電保護(hù)的需要。
  原始波形和本算法計(jì)算出的基波到5次諧波及直流分量幅值變化的波形可以看出,即使在有高次諧波和衰減的直流分量及噪聲的影響下,對(duì)各次諧波幅值的計(jì)算依然準(zhǔn)確,其中本算法計(jì)算出的基波誤差不超過(guò)0.2%,2次諧波誤差不超過(guò)0.897%,3次諧波誤差不超過(guò)0.964%,4次諧波誤差不超過(guò)4.25%,5次諧波誤差不超過(guò)0.223%,直流分量誤差不超過(guò)9.7%。而在相同情況下,用*小二乘法計(jì)算出的基波*大誤差為1.604%,2次諧波的*大誤差為4.35%,3次諧波的*大誤差為5.45%,4次諧波的*大誤差為21.3%,5次諧波的*大誤差為5.67%,并且其計(jì)算出的直流分量振蕩。
  當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生低頻擾動(dòng)時(shí),建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)仿真模型。
  原始波形和通過(guò)本算法計(jì)算出的基波到5次諧波幅值變化波形。計(jì)算出的基波誤差不超過(guò)2.102%,2次諧波誤差*大不超過(guò)4.83%,3次諧波和5次諧波*大誤差不超過(guò)6.4%。
  而在相同情況下,用*小二乘法計(jì)算出的基波誤差為2.244%,2次諧波誤差為5.52%,3次諧波和5次諧波*大誤差為6.5%?;ǖ?次諧波幅值變化波形可見,即使還有較大低頻分量,本算法計(jì)算出來(lái)的基波,2次、3次和5次諧波的誤差也不是太大,比傅氏算法精度高,與*小二乘法相當(dāng),但是比*小二乘法穩(wěn)定性高,滿足電力系統(tǒng)分析的要求。在CPU使用AthlonXP2500+(主頻1833MHz),并在Matlab7.0中進(jìn)行計(jì)算的情況下,*小二乘算法所需時(shí)間為0.2587ms;用本算法進(jìn)行計(jì)算時(shí),所需時(shí)間0.2641ms??梢?,本算法在提高了計(jì)算精度的情況下,運(yùn)算時(shí)間與*小二乘算法相差不大。
  通過(guò)上述數(shù)學(xué)仿真模型驗(yàn)證了本算法在含有高次諧波和非周期分量情況下,依然能夠準(zhǔn)確計(jì)算出基波和各次諧波的量值,而且計(jì)算精度受低頻分量大小影響比較小,穩(wěn)定性高。
  如何提高信號(hào)分析的**指數(shù)

3.2暫態(tài)仿真通過(guò)電磁暫態(tài)仿真程序ATP(AlternativeTran-sientsProgram)對(duì)輸電線路三相接地故障進(jìn)行仿真分析。其中,采樣頻率為2kHz,0.04s發(fā)生三相接地故障。仿U1,U2為電源;M,N為母線)。
  當(dāng)發(fā)生三相金屬性故障時(shí),通過(guò)本算法對(duì)采集到的A相電流數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,分析其基波和各次諧波幅值,圖6當(dāng)接地電阻為100Ω時(shí),通過(guò)本算法對(duì)采集到的A相電流數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,計(jì)算其基波和各次諧波幅值,0.03 ̄0.07sA相電流波形及本算法計(jì)算所得基波至5次諧波幅值變化波形可見,故障20ms后,本算法計(jì)算出電流基波的誤差為0.1468%。而*小二乘法計(jì)算出電流基波的誤差為1.0427%。
  故障20ms后,本算法計(jì)算出電流基波的誤差為0.7956%,而*小二乘法計(jì)算出電流基波的誤差為1.3769%。
  由此可見,在1個(gè)周期后,本算法能準(zhǔn)確計(jì)算出基波的幅值,完全能滿足保護(hù)測(cè)距和故障定位的要求。
  3結(jié)語(yǔ) 試驗(yàn)變壓器  通過(guò)不同數(shù)學(xué)仿真及對(duì)各種故障類型下ATP仿真試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果表明,本文所提出的改進(jìn)*佳平方逼近算法能夠準(zhǔn)確、快速地計(jì)算出測(cè)量量中的周期分量。相對(duì)于*小二乘算法,本算法計(jì)算精度高、穩(wěn)定性好;相對(duì)于傅氏算法,本算法能準(zhǔn)確提取各次諧波分量,而且計(jì)算精度受非周期分量大小的影響很小,因此應(yīng)用此方法能夠有效提高對(duì)電力系統(tǒng)測(cè)量信號(hào)分析的精度。
 
上海來(lái)?yè)P(yáng)總結(jié)申報(bào)承試四級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備配置清單?
序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 用 途
1、絕緣電阻測(cè)試儀 LYZT5500 1臺(tái) 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量
2、輕型高壓試驗(yàn)變壓器 (含控制臺(tái)) YD -10KVA/100KV 1套耐壓試驗(yàn)
3、直流電阻測(cè)試儀 ZGY-IV 1臺(tái) 變壓器繞組測(cè)量
4、回路電阻測(cè)試儀 HLY-III  1臺(tái) 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量
5、接地電阻測(cè)試儀 LYJD 1臺(tái) 接地電阻測(cè)量
6、直流高壓發(fā)生器 LYZGY2000-120KV/2mA 1套 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量
避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn)
7、交直流分壓器 FRC系列 1臺(tái)試驗(yàn)電壓測(cè)量
8、電容式分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) FRC系列 1臺(tái) 試驗(yàn)電壓測(cè)量
9、電壓互感器 LYHG-35 1臺(tái) 試驗(yàn)電壓測(cè)量
10、交直流伏特表1只 試驗(yàn)電壓測(cè)量
11、平均值電壓表1只 試驗(yàn)電壓測(cè)量
12、萬(wàn)用表 1只 試驗(yàn)電壓測(cè)量
13、直流毫伏表 1只 電壓測(cè)量
14、變比測(cè)試儀 BZC型 1臺(tái)變壓器變比測(cè)量
15、氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 YBL-III 1臺(tái) 避雷器阻性電流測(cè)量
16、真空度測(cè)試儀LYZKY2000 1臺(tái) 測(cè)量真空開關(guān)的真空度
17、伏安特性測(cè)試儀 LYFA-800 1臺(tái) VA特性測(cè)試
18、單相接觸調(diào)壓器 3KVA 1臺(tái) 調(diào)壓
19、三相接觸調(diào)壓器 15KVA 1臺(tái) 調(diào)壓
20、高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 GKC-H  1臺(tái) 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量
21、自動(dòng)介損測(cè)試儀 JSY-5  1臺(tái) 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量
22、微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 LY660  1臺(tái) 繼電保護(hù)調(diào)試
23、精密電流互感器 600/5A 1臺(tái) 電流測(cè)量
24、數(shù)字鉗式電流表 LY5000 1只 電流測(cè)量
25、數(shù)字直流微安表 SWB-II  1只 電流測(cè)量
26、鉗型相位伏案表 LYXW6000  1只 電流電壓回路檢查
27、高壓核相設(shè)備 TAG-9000  1套 核相
28、低功率因數(shù)瓦特表 1只 功率測(cè)量
29、變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x BDS 1臺(tái) 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量
30、三表檢驗(yàn)裝置 LYDJ-III 1套 校驗(yàn)電流、電壓、功率表
31、**工器具 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗(yàn)電器 1套 **保護(hù)
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