变压器铁芯多点接地的诊断及处理.docx

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变压器铁芯多点接地的诊断及处理 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,据内蒙电力公司 2001 年统计,铁芯接地故障占变压器故障 42%的比例,这类故障轻者造成铁芯局部过热,重者造成铁芯局部烧损。由于发生多点接地时故障点的位置不同,对查找和处理都有一定的难度。 危害和原因 铁芯多点接地故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的。因为变压器 正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用, 高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之 间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使 铁芯对地产生悬浮点位。由于铁芯及其他金属构件与绕组的距离 不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电位差达到 能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。这种放电是断续的, 长期下去对变压器油和固体绝缘都有不良影响,为了消除这种现 象,把铁芯与外壳可靠地连接起来,使它与外壳等电位,但当铁 芯或其他金属构件有两点或多点接地时,接地点就会形成闭合回 路,造成环流,引起局部过热,导致油分解,绝缘性能下降,严 重时,会使铁芯硅钢片烧坏,造成主变重大事故。 铁芯接地故障原因 安装时疏忽使铁芯碰壳,碰夹件。 穿芯螺栓钢座套过长与硅钢片短接。 铁芯绝缘受潮或损坏,导致铁芯高阻多点接地。 潜油泵轴承磨损,产生金属粉末,形成桥路,造成箱底与铁轭多点接地。 接地片因加工工艺和设计不良造成短路。 由于附件引起的多点接地。 由遗落在主变内的金属异物和铁芯工艺不良产生的毛刺、铁锈与焊渣等因素引起接地。 处理方法 对于铁芯有外引接地线时,可在铁芯接地回路上串接电阻, 以限制铁芯接地电流,此方法只能作为应急措施采用。 对于金属异物造成的铁芯接地故障,进行吊罩检查,可以发现问题。 对于由铁芯毛刺、金属粉末堆积引起的接地故障,用以下方法处理效果较明显。 电容放电冲击法。 交流电弧法。 大电流冲击法,即采用电焊机。 铁芯多点接地故障判断及处理 现以丰镇电厂#1 主变为例介绍如何分析、判断和处理铁芯多点接地故障。 丰镇电厂 #1 主变压器是保定变压器厂生产,型号为SFP-/220,在 1993 年 1 月底投入使用,4 月发现主变铁芯多点接地。当时实测的环流为 7.5A,万用表实测铁芯对地绝缘 5kΩ ,色谱分析未发现总烃超标。根据数据分析#1 主变铁芯接地故障不很严重,决定采取临时措施, 在铁芯工作接地串接一电阻将环流限制在 100mA 以下,同时定期对环流和串联电阻电压进行测量,加强绝缘油的色谱分析。变压器工作接地串联一 300Ω 电阻后,实际测量环流为 37.5mA,铁芯对地电压 12V,色谱分析正常,之后一直跟踪监视故障点的产气率。 油色谱跟踪试验分析 油色谱跟踪的数据如表所示(单位:ppm ) 测量日期 测量日期 氢 一氧化碳 二氧化碳 甲烷 乙烷 乙炔 乙烯 总烃 1993.5.11 35.61 141.25 412.15 46.78 16.9 0 60.19 123.87 1993.5.17 44.51 140.58 405.30 47.01 15.52 0 57.93 120.46 1993.6.7 44.51 191.4 462.06 55.93 15.45 0 58.28 129.66 1993.6.21 43.5 271.67 724.06 58.51 19.06 0 74.03 151.6 1993.7.5 39.79 228.04 700.27 55.52 17.58 0 73.42 146.52 1993.7.21 45.83 276.25 824.62 52.98 16.35 0 73.19 142.52 1993.8.22 58.38 454.83 1109.79 47.52 19.23 0 59.1 125.85 1993.9.13 46.25 412.93 981.13 42.5 13.62 0 51.19 107.31 1993.10.9 45.69 446.88 1183.39 46.78 20 0.46 66.09 133.33 1993.11.3 32.31 481.51 959.53 46.12 16.15 0 59.79 122.06 1994.2.28 20.42 395.68 1156.36 37.43 26.45 0 55.89 119.77 1995.6.13 15.2 494.7 924.8 24.9 20.7 0.51 47.8 93.91 从 1993 年 5 月到 1995 年 5 月,总烃含量(100~150ppm)数据偏高说明变压器内部有过热点,但从总烃量上看,过热点还不能说十分严重。 从多次测量铁芯电压来看,铁芯电压维持几伏,未有大的变动,说明铁芯多点接地是稳定的。 主变

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