牛 李,应 勇,赵义松
(1.辽宁人才派遣有限公司,辽宁 沈阳 110006;2.辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳 110006)
图1 长时感应电压带局部放电测量试验接线图
电力变压器是电力系统的重要设备,通过长时感应电压带局部放电测量试验判断变压器的绝缘状况是相当有效的,是衡量电力变压器质量的重要检测手段[1]。2013年1月24日,某220kV变压器进行交接试验中,长时感应电压带局部放电测量试验A、B、C三相视在局部放电量严重超标。
1号变压器型号为SZ11-240000/220,额定容量为240 000 kVA,额定电压为 (220±8×1.25%)/66 kV,接线组别为YNd11,生产日期为2012年11月。
试验利用变频电源装置,通过中间试验变压器升压,对被试变压器低压绕组励磁,在对应的被试变压器高压绕组首端感应出试验电压。试验采用低压双边加压方式,对高压侧绕组励磁并监测高低压局部放电量,以A相绕组励磁为例,低压a、c相加压,在高低压侧加测量阻抗,通过数字局放仪监视放电量,试验接线如图1所示[2]。
对高压绕组B、C相励磁,局部放电量情况与A相相同。数字局放仪监测的放电波形如图2所示[3],该放电波形为典型悬浮金属放电,B、C相放电波形与A相相同,结合三相局放放电波形及所测得的局放超标数据,可确定三相放电超标原因相似,初步判断为高压悬浮放电[4]。
表1 变压器高低压绕组视在局放量 pC
图2 1号主变A相局部放电量超标波形
为进一步验证,采用中性点支撑法进行试验。试验接线以对A相绕组励磁为例,低压a、c相加压,高压B、C相接地,中性点悬空 (如图3所示)[5]。试验电压加至整个过程高低压端局放量仍超标。与低压双边加压方式相比,该方式下被试变压器高压、低压绕组局放量并未降低,因此,可进一步判断局部放电出现在高压绕组的套管底座部位。
图3 中性点支撑法 (以A相绕组为例)
试验结束后,48 h后取变压器油样化验分析,油中含有0.2 mg/L乙炔。对变压器进行放油检查,打开高压B相视察窗手孔,检查发现B相套管末端与均压罩内部有放电痕迹,A、C相与B相故障情况类同,且对变压器内部进行全面检查,未发现有明显异常、故障部位及放电点,最终确认局放量超标原因为:在安装三相高压套管时,套管末端均压罩未装紧固螺栓,放电部位如图4所示。
图4 高压B相放电部位
处理后,2013年3月4日再次对该主变进行长时感应电压带局部放电测量试验,结果局放量符合试验标准GB50150—2006规定,试验合格。
针对该变压器长时感应电压带局部放电测量试验局放量超标问题,通过对测得数据及放电波形分析,利用中性点支撑法,确定了故障点位置,最终排除故障,为变压器安全生产提供了保障。
[1]李建明,朱 康.高压电气设备试验方法[M].北京:中国电力出版社,2001.
[2]张永跃.变压器现场局放试验的几种接线方式[J].变压器,2001,38(9):26-31.
[3]GB50150—2006,电气装置安装工程电气设备交接试验标准[S].
[4]DL417—2006,电力设备局部放电现场测量导则[S].
[5]于在明,应 勇,赵义松.220kV变压器局放量超标原因分析与诊断[J].东北电力技术,2009,30(5):32-33.