因计量箱内部受潮引起的线路跳闸事故分析

2018-04-19 10:45马强
科学与财富 2018年4期
关键词:绝缘油耐压绝缘

马强

摘 要: 简单介绍了河南油田配电线路张店线跳闸事故原因查找的过程,通过检查和试验及理论分析,找出了事故跳闸为计量箱內部受潮所致。

关键词: 线路跳闸;计量箱内部受潮;绝缘电阻交流耐压绝缘油试验

1 引言

河南油田配电线路张店线担负住张店油区原油生产的供电任务,若是出现停电事故,将严重影响整个油区的原油生产。

①2015年8月5日,阴,6:27河南油田配电线路张店线速断动作,重合闸成功。二次故障电流为:Ia:26.2A,Ib: 25.6A, Ic:6.1A。

②2015年8月9日,晴,18:00河南油田配电线路张店线速断动作,重合闸成功。二次故障电流为:Ia:25.2A,Ib: 24.8A, Ic:5.8A。

张店线速断保护定值为20A,上述两次保护动作均正确无误。

2 跳闸事故原因查找过程

两次故障跳闸后,配电线路员工多次沿线路进行认真的查找,均未找到确切的故障点。分析认为可能是线路上的某一高压设备存在绝缘问题。分析原因如下:

(1)从两次跳闸的故障电流可知,均为AB两相短路。在张店线的架空线路上AB两相为两边相,由实际经验可知,因外力因素(施工碰触、动物等)造成两边相跳闸的几率极低。

(2)两次均为AB两相短路,且故障电流变化不大,设备故障且同一设备故障的几率比较大。

然后对线路上的所有高压设备进行了逐一地巡查、分析、排除,最终认为张店线27#杆高压计量箱可能存在绝缘问题。

3 计量箱检查试验

3.1计量箱铭牌信息

计量箱铭牌参数如下:

型号:JLS-10

额定电压比:10000/10V

额定电流比:150/5A

出厂日期:2008年12月

生产厂家:郑州三晖互感器有限公司

3.2计量箱检查试验

8月12日将该计量箱拆下,并进行了检查和试验。

(1)外观检查

计量箱箱体完好,三相高压绝缘瓷套管无破损、放电痕迹。油位正常,呼吸器有两条细细的裂纹。

(2)绝缘电阻

交流耐压试验前测得绝缘电阻为5MΩ,交流耐压试验后绝缘电阻为15MΩ。绝缘电阻不合格。

(3)交流耐压

对计量箱进行交流耐压试验,试验电压30kV,时间1min。在耐压试验的过程中,当加压到15kV时,耐压机保护动作跳开,耐压过程中可清晰听到计量箱内部有似水煮沸的声音,并且呼吸器裂纹处有气泡冒出。

(4)绝缘油试验

绝缘油试验结果如下:

(5)开箱检查

对计量箱进行开箱检查:肉眼见绝缘油油质清亮,且无杂质。箱体内壁无放电闪络痕迹,高压引线和PT、CT线圈外包裹的油纸外层也没有明显放电痕迹。

4 线路跳闸原因分析

4.1计量箱故障判断

判断依据:

(1)从外观看到计量箱呼吸器有两条细裂纹;

(2)对计量箱进行交流耐压试验时,可听到计量箱内有清晰的似水煮沸的声音,且呼吸器裂纹处有气泡冒出;

(3)试验结果中,计量箱绝缘电阻、交流耐压、绝缘油耐压结果均不合格。

从以上可以判断:计量箱通过呼吸器裂纹进水受潮,导致计量箱绝缘下降。

计量箱运行中,绝缘油的温度随着环境温度的变化而变化,并且高于环境温度。当环境温度改变,特别昼夜温差波动时,计量箱内的空气通过呼吸器的裂纹与外部空气进行不断地呼吸作用,夏秋季节温度高且昼夜温差波动较大,呼吸作用会更加明显,外界潮湿的空气就会进入计量箱内部,造成箱内绝缘油和绝缘材料受潮。

4.2电气设备进水受潮对绝缘的危害

水分对绝缘介质的电气绝缘性能有极大的危害,下面简单介绍这种危害。

油中含水量对其火花放电电压的影响如图1所示,随着水分的增加,油的火花放电电压迅速下降,当油中含水仅十万分之几时,就会使火花放电电压显著降低。这可以用小桥理论来解释:水分的介电系数比绝缘油大得多,在电场中,水分被极化,被吸引向电场强度最强的地方,即电极附近,并按电力线方向排列,于是在电极附近形成“小桥”。由于“小桥”的存在,畸变了油中的电场,于是放电首先从这部分油中发生,而后逐渐发展,使整个油间隙击穿,所以,火花放电就能在较低的电压下发生。

随着越来越多的水分在绝缘油中溶解,水分也会被纸等固体绝缘材料所吸收,从而使设备的固体绝缘材料的绝缘下降。

4.3计量箱进水受潮导致线路跳闸原因分析

水分通过呼吸器处裂纹不断进入计量箱内部,两次跳闸均发生在8月份天气最热的时候,环境的高温和昼夜温差变化加剧了这个过程,越来越多的水分进入降低了箱内绝缘油的放电电压,也降低了箱内线圈外油纸的绝缘,当线路电压波动时,达到了绝缘的放电电压时,通过两边相对计量箱外壳放电,造成两相瞬间对地短路,引起线路短路跳闸。

放电后,绝缘油温度会有些许升高。受潮的绝缘油放电电压随油温的升高,放电电压增大,因为:受潮的绝缘油,当温度逐渐升高时(但不超过80℃),水分在油中的溶解性逐渐增大,一部分乳化悬浮状态的水分转化为溶解状态,使油的耐电强度逐渐增大,放电电压升高,因此,两次线路速断跳闸后,重合闸均成功。这点也可从绝缘电阻试验和交流耐压试验中得到佐证:计量箱交流耐压试验后绝缘电阻比耐压试验前大,并且在两次交流耐压试验中,第二次耐压试验时耐压机保护动作启动电压比第一次高。

5 结论

通过对这两次跳闸事故进行分析发现,计量箱内部进水后造成计量箱内绝缘油和固体绝缘含水受潮、放电电压降低,当计量箱运行电压达到其放电电压时,会引起所在线路瞬间短路而跳闸,跳闸后因受潮的绝缘油放电电压会些许上升,因此所在线路跳闸后重合成功。

[1] 钱旭耀 .变压器油及相关故障诊断处理技术[M] .北京:中国电力出版社.2006.

[2] 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.

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