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500kV變電站主變帶電檢測數據異常分析

2021-07-05 07:13周濤
電氣開關 2021年6期
關鍵詞:測量點氣量法蘭

周濤

(國網湖北省電力有限公司檢修公司,湖北 武漢 430050)

1 異常概況

2020年1月28日,試驗人員對M變電站1號主變進行帶電檢測時發現,發現M變電站1號主變含氣量超標,超出Q/GDW 1168-2013《輸變電設備狀態檢修試驗規程》中的關于含氣量規定[1]。同時,對M變電站1號主變進行了變壓器套管及引下線數據測量,引下線及校驗數據合格。Y公司500kV變電站1號主變為重慶ABB變壓器有限公司生產的ODFS-250MVA/500kV型變壓器,投運日期為2008年9月。

2 檢測數據

2020年1月28日,在1號主變進行含氣量檢測時發現數據超標,如表1所示。油色譜試驗數據及油質試驗數據正常,見表2和表3。

表1 1號主變絕緣油中含氣量分析數據

表2 1號主變色譜分析數據

表3 1號主變油質分析數據

3 M變電站2號主變試驗數據對比

相鄰的2號主變含氣量試驗測得數據正常,如表4所示。

表4 1月28日2號主變測試結果

4 歷史數據對比

查閱歷史檢測記錄,M變電站1號主變自2019年1月以來含氣量穩定在6%左右,見表5。

表5 1號主變絕緣油中含氣量歷史數據

查看歷史例行試驗報告,未見異常數據。

5 綜合分析

變壓器油主要有絕緣作業、散熱作用和消弧作用,對于500kV的大型變壓器,若含氣量過高,在溫度變化和油面氣壓降低時,氣體以氣泡形式析出,會加速變壓器固體絕緣材料的老化進程。氣體的溶解可以改變油的物理性能、化學性能和電氣性能,油中溶解的氧氣是變壓器油氧化、老化的直接因素。且油中氣泡對絕緣強度的影響,將隨電壓等級的升高而其危害更甚,當氣體含量達到一定值時,可引起瓦斯繼電器動作,嚴重時可造成主變跳閘,因此為確保設備安全可靠運行,檢測油中氣體組分總含量對高壓設備監督工作十分重要。

油中含氣量出現異常的情況十分復雜,可能會有以下幾種原因:

(1)電氣設備在安裝或維修過程中絕緣材料吸附了部分大氣中的空氣[2];

(2)設備在安裝過程中變壓器油箱的抽真空時間不夠,箱體中可能殘留有氣體;

(3)由于設備制造、安裝的質量問題引起設備密封不嚴,運行中滲入空氣;

(4)設備運行過程中絕緣材料老化、裂化及故障情況下產生氣體[3];

(5)變壓器在運行中靠循環的變壓器油來冷卻,油分子間的長期碰撞,產生微小氣泡,變壓器油在電場和熱的作用下受潮也會產生氣體。

由于并非從安裝投運開始就含氣量超標,且油中所含氣體氧氣和氮氣相對含量較高,含氣量在近兩年里沒有發展,因此初步判斷設備密封不嚴,運行中滲入空氣。

6 驗證情況

對M變電站1號主變含氣量進行復測,數據基本一致。隨后一直跟蹤檢測,含氣量仍然穩定在6%左右,為初步檢查套管端部密封是否破壞,公司隨后進行了主變引下線數據的測量,見圖1,測試方法如下:

圖1 主變引下線數據測量示意圖

(1)利用手持式激光測距儀測定上掛點高度(H1)和套管接線柱高度(H2),計算出高度差△H=H1-H2。

(2)標記出上個掛點在地面的投影位置,放置標記物,從投影位置測量出距離套管水平距離L4。如果套管為傾斜布置,則為套管接線柱地面投影位置距離上掛點地面投影位置的距離。

其中:H1是掛點高度,H2是套管頂部接線柱高度;L1、L2、L3為引下線分段長度。如果沒有避雷器T接引線,整個引下線長度填L1位置,L2、L3空白;L4為上掛點和套管頭部水平方向的距離。

利用有限元法、自有分析方法開展引下線對M變電站1號主變高壓側套管進行受力分析,所算出的套管端部接線端子受外力如表6所示(表中的反力),在許用受力范圍內(耐受負荷),套管端部接線端子能正常運行。

表6 1號主變高壓側套管受力分析

7 結論及建議

通過檢測數據可以得出:1號主變A、B、C三相絕緣油中含氣量超標。1號主變套管接線端子受力計算值在廠家允許范圍內。主要建議如下:

(1)建議對1號主變申請臨時停電檢查;停電期間對1號主變高壓套管進行外觀檢查、端部偏移量測量、套管介損及電容量測試。

(2)由于停電時間短,上述檢查項目不能完全確定套管端部密封是否破壞,如發現套管端部存在偏移,公司計劃將M變電站1號主變上報2021年停電計劃,開展密封性試驗。

8 缺陷處理

2020年12月14日,對M變電站1號主變進行了停電檢查,停電期間對其套管進行了絕緣、介損、電容量的檢測,數據合格,無異常。同時進行接線端子的尺寸測量工作,以檢測該部分的尺寸和變形情況。測量方案如下:

使用三角尺、直尺以及數字游標卡尺若干,且測量用具需要經過計量單位認證并在有效期內。

以頭部殼體上表面平面(均壓環安裝面)為基準平面,沿外殼上法蘭圓周外沿設定一基準點,將外殼上法蘭圓周等分成6段,標記6個基準點位置。利用組合三角尺分別在外殼上法蘭、接線端子法蘭盤、接線端子上圓柱上端部位置標定對應的測量點。

將過渡法蘭上下法蘭測量點之間的距離等分成4段,標記測量節點,形成過渡法蘭30個測量點。將接線端子法蘭表面6個測量節點沿徑向向中心劃測量線,并將每條測量線等分成4份,共30個測量點。將接線端子上圓柱上端部位置標定6個測量點位置。以上測量點分別測量對應基準點的垂直高度差和徑向距離差。利用游標卡尺測量接線端子法蘭盤6個位置的法蘭盤厚度。利用卡規完成對應2個垂直方向的直徑測量,用于計算橢圓度。

以上測量數據,每個測點數據測量5次,取平均數。在變形最大點左右兩側各30°位置增加2組測點,加大測量密度。通過接線端子的尺寸測量,未發現該部分存在變形情況。排除了因接線端子變形造成空氣滲漏的可能。

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