核心词:
mhya32 矿用 通信 电缆 电缆 标 电力变压器是电网运行中进行转换和传输电能的核心设备,正常条件下使用寿命是20~30年。但是部分变压器因为绝缘老化没有达到正常的服役年限就提前退出了运行。

保证变压器正常绝缘寿命、延缓绝缘老化是变压器制造商和变压器运行方共同关心的问题。变压器绝缘材料有一定的机械强度和电气强度,机械强度是指绝缘承受机械荷载的能力;电气强度是指绝缘抵抗电击穿的本领。变压器在长期运行中,由于受到大气条件和其他物理化学作用的影响,其绝缘材料的机械和电气强度逐渐衰退称之为绝缘老化。影响变压器绝缘老化和寿命的主要因素有热点温度、电场作用以及机械力作用等几个方面。油浸式变压器绕组间的绝缘材料属A级绝缘,耐热温度为105℃。变压器运行中绝缘的工作温度越高,氧化反应进行的越快,绝缘老化也越快。变压器运行时,绕组、铁芯以及其它构件中产生的损耗几乎全部转化为热能。这些热能使变压器的热点温度超过其极限温度时就会造成变压器的绝缘破坏,寿命急剧缩短,甚至烧毁。试验表明,油浸式绕组最热点年平均温度若不大于98℃,变压器的运行年限可为20~30年。如果维持绕组热点温度为98。C,可以获得正常预期寿命,此时变压器的热老化率为1。研究表明,在80℃~140℃的温度范围内绕组温度每增加6℃,老化速度加倍,预期寿命缩短一半,此为绝缘老化的"6℃规则"。变压器绕组在漏磁场和短路电流共同作用下产生强大的电动力,使变压器绕组及其紧固件发生形变或位移使得电场分布不均匀,产生局部放电;匝间绝缘破损,耐受雷电冲击电压能力下降,最终导致变压器的绝缘损坏,寿命缩短。变压器油纸绝缘结构的老化程度取决于其局部放电的累积程度。电场分布的不均匀,局部场强过高是发生局部放电的主要原因。水分是决定着变压器绝缘系统老化的另一个关键性因素,变压器绝缘油容易吸收空气中的水分,
电力电缆同时油纸绝缘老化伴随着水分的生成,水分主要集中在绝缘纸和溶解在绝缘油当中,它会使绝缘性能大幅度降低,局部起始电压和击穿电压也会随着绝缘系统中含水量的增加而急剧下降,导致变压器的绝缘故障率大大提高。对设备运行构成了威胁,严重时还会酿成放电击穿事故。设计和制造过程中的措施。为杜绝变压器绝缘的非正常老化,一方面要从变压器设计和制造入手,在结构设计和制造工艺上保证变压器绝缘寿命。变压器设计时必须控制变压器的热点温升。采用合理的油流结构和散热方式,进行线圈端部漏磁场分析,优化绕组安匝平衡,减小线圈端部横向漏磁,降低端部线饼的涡流损耗,防止发生局部过热。依据变压器运行的最高环境温度和温升试验值进行变压器过负荷能力计算,保证过负能力符合国家标准和技术协议。控制变压器纵向漏磁和横向漏磁减小短路发生力。采取措施,提高变压器线圈的机械强度,例如采用半硬自粘换位导线绕制线圈、内线圈衬硬纸筒、增加辅助撑条、选用高强度的压板装置,线圈进行恒压干燥处理等。采用三维电场计算软件对变压器关键部位电场进行精确的数值计算,严格控制各关键点电场强度在允许的范围内,按无局放进行变压器绝缘结构设计。合理采用电气屏蔽改善变压器内部电场的分布,防止局部放电的发生,如在绕组端部放置静电环、铁心柱和铁轭设置电屏蔽、套管尾部采用均压球等。采用优质的绝缘材料,对绝缘材料的电气性能、灰分含量、金属颗粒等提出严格的要求并进行检测。各绝缘件无尖角毛刺,内部不存在气泡。变压器真空注油应保证真空度达到工艺要求,抽真空和静放时间要足够长,确保变压器所有部件被油浸透。对所用的接口法兰采取密封槽及精加工措施,提高法兰的强度和密封面的平整度,密封件采用耐油、耐高温橡胶材料,使变压器具有良好的密封性。防止外部的水汽进入。变压器运行中的措施。另一方面要做好变压器的日常维护,科学监督,提高证变压器安全运行水平。加强对油温及绕组温度的监测,根据监测结果及时调整负荷状态。要防止或减少变压器在过负荷状态下运行,因为它是以牺牲寿命为代价的,尤其是热点温度高达160℃的短期急救过负荷运行,对变压器绝缘寿命危害极大。必须过负荷运行时,要严格执行变压器厂家提供的过负荷能力表,不能超越。加强对线路的巡视,防止发生变压器出口突发性短路,尤其要防止外界偶然因素和环境因素造成的突发性短路。科学设置继电器保护整定值,短路时能快速切断故障电流,减小短路电流对变压器的冲击。加强变压器的例行电气试验,例如对绕组直流电阻、变比、空载电流、空载损耗、局部放电、铁芯的绝缘电阻以及接地电流等项目进行测试,综合分析各项电气试验数据及时作出故障的事先判断。加强变压器在线诊断,例如对变压器进行局部放电的在线测量、绝缘油的在线色谱分析和油中微水分析。通过对变压器局放和油中气体含量的色谱分析、微水分析及时发现变压器异常,及早发现故障。必要时还可以进行油中糠醛含量和绝缘纸聚合度的测量,来判断绝缘的老化程度。密封件属于低值易耗品,建议在变压器每次检修时更换所有的密封件,加强变压器的密封性。变压器的寿命设计和寿命保障是一项系统工程,变压器的绝缘故障直接影响变压器的寿命。必须从变压器设计制造和变压器运行两方面入手,降低绝缘故障率和延缓绝缘老化,才能保证变压器的正常寿命,减少电力系统的经济损失。
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