户外绕包干式CT防潮装置探究

2016-05-30 10:48祝嘉明吴明武王鑫富
企业技术开发·中旬刊 2016年2期
关键词:防潮环氧树脂法兰

祝嘉明 吴明武 王鑫富

摘 要:改革开放以来,我们经济取得了飞速发展。于此同时,为了和我国突飞猛进的经济相适应,电力设备也紧跟时代步伐。而很多电力设备经常在外风吹雨晒,LGB-110W2型CT经常在雨天里发生绝缘接地警告,严重威胁着电力系统的安全。为了确保变电站能够安全正常运行,我们设计出设备区LGB-110W2型CT的户外绕包干式CT防潮装置。本文主要探究电气设备受潮的危害、户外绕包干式CT防潮装置的设计以及该装置的优点。

关键词:户外绕包干式CT;吊装工具

中图分类号:TQ323 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)05-0018-02

传统制造的户外绕包干式CT,其绝缘套管由硅橡胶材料组成并通过铁质法兰固定于CT本体上,套管与法兰连接面均匀涂上密封胶达到密封防水作业,但是该类CT运行一定年限后,密封胶在室外环境下日渐老化,在下雨时会导致雨水渗漏进CT二次部分的箱体内,造成设备绝缘过低影响其正常安全运行。一旦出现故障,不仅会损坏设备,还会影响电力系统的正常运行。因此,为了防止设备区LGB-110W2型CT的雨天发生事故,我们研发了LGB-110W2型CT的户外绕包干式CT防潮装置,希望把LGB-110W2型CT经常在雨天里发生绝缘接地警告问题彻底解决。

1 电气设备受潮的危害

电气设备受潮,表现在以下几个方面:

首先,根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。设备绝缘性能下降,就会导致绝缘老化加速。特别需要我们认真对待:绝缘破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。

其次,随着湿度增加,裸露的金属导体其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,电阻增大就会造成局部过热。

再次,电气设备受潮,设备的绝缘性能下降,直流系统容易发生直流接地故障,严重影响直流系统的正常安全运行。

因而,如果电气设备长期处在潮湿环境中,如不采用防潮措施,其使用寿命会大为降低,并引发严重的电气事故,影响输配电设备的安全运行。

2 事故分析

贺州供电局金牛变电站110kV设备区LGB-110W2型CT,多次在雨天里发生绝缘接地告警。该型号CT属于户外绕包干式,经统计发现户外绕包干式CT运行一定年限后其二次接线盒均存在雨天受潮严重的问题,严重威胁设备的安全运行。

目前,户外绕包干式CT防潮的处理方法,一般是在套管和法兰的连接处重新涂玻璃胶,但该方法治标不治本,在室外环境下该方法很快起不到防潮作用。通过我们研制户外绕包干式CT防潮装置,就可以彻底解决该户外绕包干式CT的防潮难题。

3 户外绕包干式CT防潮装置研发

电力设备绝缘裙具有绝缘、挡雨的效果,受此设计的启发,户外绕包干式CT防潮装置设计成绝缘裙形状,由环氧树脂材料加工而成,对称的两块半圆形防潮装置,通过内六角螺丝连接组合在一起,加装在户外绕包干式CT绝缘套管和底部法兰连接部位上。收紧内六角螺丝,防潮装置内壁与硅橡胶材料制造的套管便可无缝连接,下雨时,该防潮装置能避免雨水与套管和法兰连接部位的直接接触,防止雨水渗进CT二次接线盒,从而起到防潮的作用。

3.1 装置设计

户外绕包干式CT防潮装置设计,如图1所示。

3.2 安装户外绕包干式CT防潮装置

安装防潮装置前LGB-110W2型CT实物图,如图2所示,安装户外绕包干式CT防潮装置后,如图3所示。安装户外绕包干式CT防潮装置后,LGB-110W2型CT在雨天再也没有发生绝缘接地警告。

3.3 本户外绕包干式CT专用防潮装置的优点

①该防潮装置由绝缘材料环氧树脂制作而成,经高压试验和实际应用证明安装于高压CT套管上不影响CT的绝缘性能;

②环氧树脂材料容易制造加工并且易于安装,户外绕包干式CT绝缘套管由硅橡胶材料组成,环氧树脂材料能与其无缝连接;

③该设计简单易于实现,并且材料成本低为企业节防潮约维护成本;

④该防潮装置从根本上处理LGB-110W2型CT的防潮问题,这样减少了对户外绕包干式CT防潮周期性作业的风险和维护人员的工作量,同时保障了设备的安全运行,从根源上解决户外绕包干式CT套管和法兰连接工艺差造成的受潮问题。

⑤该防潮装置应用性广,可把它当作绝缘瓷裙使用,根据实际情况调整其尺寸安装于电力设备的瓷瓶上,增加瓷瓶趴距并兼备防雨防尘作用。

4 结 语

综上所述,户外绕包干式CT防潮装置的研制,对于杜绝LGB-110W2型CT在雨天发生绝缘接地警告起到了非常重要的作用。笔者作为一个电力工作者,希望通过自己的努力,为电力事业做出一份微不足道的贡献。

参考文献:

[1] 顾明星,汪敏华.PASS MO干式CT内部故障的案例和分析[J].电气时

代,2014,(1).

[2] 王洪寅.浅谈电容式电流瓦感器末屏受潮对介质损测试的影响[J].机 电信息,2010,(30).

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