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技術支持
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2020-06-22 10:17:56

  變壓器鐵心有兩點及以上接地點時,鐵心主磁通周圍有短路匝存在,內部產生環流。其大小取決于鐵心正常接地點與故障點的位置,距離越遠,包括的磁通量就越大,環流也比較大,有可能高達數百安培。反之,環流較小。另外,環流也與金屬接地或高阻接地有關。由于鐵心心片間有絕緣電阻,鐵心自身也有電阻,當環流通過時,將會發熱,而發熱將使油溫上升,變壓器內部產氣速率猛增,如不及時處理,輕則瓦斯繼電器動作,嚴重者接地線燒斷,進而出現放電故障,損壞固體絕緣和油質絕緣強度,造成嚴重后果。

  變壓器正常運行時,是不允許鐵心多點接地的,因為變壓器正常運行中,繞組周圍存在著交變的磁場,由于電磁感應的作用,高壓繞組與低壓繞組之 間,低壓繞組與鐵心之間,鐵心與外殼之間都存在著寄生電容,帶電繞組將通過寄生電容的耦合作用,使鐵心對地產生懸浮電位,由于鐵心及其它金屬構件與繞組的距離不相等,使各構件之間存在著電位差,當兩點之間的電位差達到能夠擊穿其間的絕緣時,便產生火花放電,這種放電是斷續的,長期下去,對變壓器油和固體絕緣都有不良影響,為了消除這種現象,把鐵心與外殼可靠地連接起來,使它與外殼等電位,但當鐵心或其他金屬構件有兩點或多點接地 時,接地點就會形成閉合回路,造成環流,引起局部過熱,導致油分解,絕緣性能下降,嚴重時,會使鐵心硅鋼片燒壞,造成主變重大事故,所以主變鐵心只能一點接地。

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2020-06-22 10:17:56
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2020-06-22 10:17:39

  (1)鉗型電流表法(在線監測)。對鐵心外引的變壓器用鉗型電流表法,能準確地、不停電測試鐵心多點接地故障。每年定期測量接地引線電流,一般電流應在100mA以下,若大于此值,應加強監視。變壓器投運后連續測量幾次接地線電阻,作為初始值,若初始值本身就大,說明是變壓器本身漏磁大所引起,以后所測數值相差不大即可認為無故障接地點。若接地線電流大于1A,且與初始值相比增加較多,則可能是低阻接地或金屬接地故障,這種情況應及時處理。

  (2)色譜分析法(帶電取油)。抽樣進行色譜分析,若總烴明顯增加,且氣體中的甲烷、乙烯占主要成分,而一氧化碳和二氧化碳氣體與以往相比變化不大或基本不變,可判斷為裸金屬過熱,可能是鐵心多點接地或鐵心硅鋼片間維緣損壞,需進一步檢查。若上述總烴中出現乙炔,很可能是時隱時現的不穩定型鐵心多點接地。

  (3)絕緣電阻法(停電測試)。用2500V搖表搖測鐵心與外殼之間電阻,絕緣電阻在200MΩ及以上,說明鐵心絕緣良好。若搖表指示鐵心與外殼相通,可換用歐姆表測量鐵心與外殼之間的電阻,若測量值為200~400Ω時,說明鐵心有高阻接地點,需對變壓器進行鐵心多點接地故障處理;若測量值為1000Ω以上時,流過地線的電流較小,且難以將故障排除,可不處理,繼續運行,定期進行在線監測,如鉗型電流表法(有鐵心外引線者)、油色譜分析法,發現異常后再處理;若測量值為1~2Ω,則判斷鐵心有金屬接地點,必須對變壓器進行處理。

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2020-06-22 10:17:39
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2020-06-22 10:17:23

  1諧波電流提取方式:

  對泄露全電流進行傅里葉技術變換,提取3、5、7、9次諧波

  2諧波電流數量級別:

  35kV-1000kV各電壓等級避雷器泄漏全電流中的諧波電流一般不超過0.5%

  3諧波電流存在形式及判斷

  1)間斷式

  避雷器泄漏全電流中的諧波電流時有時無,此時應考慮是MOA兩端電壓中諧波含量的影響。進一步監測并展開電能質量測試工作,找到諧波源。

  2)持續式

  避雷器泄漏全電流中的諧波電流存在并持續增高,考慮是MOA內部氧化鋅閥片老化或絕緣受損等因素。

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2020-06-22 10:17:23
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2020-06-22 10:17:06

  1)諧波會使避雷器產生附加的諧波損耗,降低效率。大量的低次諧波流過時產生過熱現象。

  2)諧波會引起避雷器產生機械振動、噪聲和過電壓,使避雷器局部過熱,絕緣老化、壽命縮短,一直損壞。

  3)諧波會引起電網局部的并聯諧振和串聯諧振,從而使諧波放大引起避雷器爆炸等嚴重事故。

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2020-06-22 10:17:06
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2020-06-22 10:16:52

  1)理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值。近些年來,各種電力電子裝置的迅速普及使得公用電網的諧波污染很嚴重。從而造成MOA等一次運行設備兩端電壓中諧波含量增高。

  2)MOA等一次設備老化或受外界因素影響產生的諧波。

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2020-06-22 10:16:52
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2020-06-22 10:16:27

  1)全電流指流過氧化鋅避雷器的總電流,用于避雷器運行狀況的宏觀評判;

  2)阻性電流用于觀察和評判氧化鋅避雷器老化或受潮的情況;

  3)參考電壓指與被測氧化鋅避雷器同相的線路電壓。參考電壓的采集,主要用于測量通過氧化鋅避雷器電流與電壓的相角,從而確定阻性電流值;

  4)相位角為全電流與參考電壓的相對角度,用于計算阻性電流值。

  U:參考電壓有效值。三相電壓分別用UA、UB、UC表示。它僅含基波和3、5、7次諧波。計算公式為:U=

              

  Ix:全電流有效值。它僅含基波和3、5、7次諧波。

  Ixp:全電流峰值,即Ix的峰值。

  Ir:阻性電流有效值。它僅含阻性電流基波和阻性電流3、5、7次諧波。

  Irp:阻性電流峰值,即Ir的峰值。

  Ir1p:阻性電流基波峰值。

  Ic1p:容性電流基波峰值。

  MOA全電流既含有MOA非線性產生的高次諧波,也含有母線電壓諧波產生的高次諧波。與Irp相比,Ir1p更加穩定真實。因此建議用Ir1p作為阻性電流指標。儀器采用投影法計算:

  Ir1p = Ix1p cosΦ

  Ic1p = Ix1p sinΦ

  P1:基波功率。P1等于阻性電流基波有效值與電壓基波有效值的乘積。

  Cx:MOA電容量。計算公式如下:

  Ic1為容性電流有效值,U1是基波電壓有效值,f是電網頻率。

  說明:(1)Ku應設置為PT變比以獲得運行電壓下MOA 電容量

  (2)如果參考電壓是UAB或UCB方式,U1還除以。

  Ir3p:3次阻性電流基波峰值。

  Ir5p:5次阻性電流基波峰值。

  Ir7p:7次阻性電流基波峰值。

  說明:Ir3p、Ir5p、Ir7p 與諧波算法有關。因此Ir、Irp 和阻性電流波形都受到諧波算法影響。

  Φ:電流超前電壓角度。

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2020-06-22 10:16:27
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常見問題
2020-06-22 10:05:41

  1)《DL/T596-1996電力設備預防性試驗規程》中對金屬氧化物避雷器“運行電壓下的交流泄露電流”要求是:“測量運行電壓下的全電流、阻性電流或功率損耗,測量值與初始值比較,有明顯變化時應加強監測,當阻性電流增加1倍時,應停電檢查。”

  2)《Q/GDW168-2013輸變電設備狀態檢修試驗規程》中對金屬氧化物避雷器“運行中持續電流檢測”要求是:“具備帶電檢測條件時,宜在每年雷雨季節前進行本項目。通過與同組間其他金屬氧化物避雷器的測量結果相比較做出判斷,彼此應無顯著差異。”

  3)《電力設備帶電檢測技術規范(試行)》中對避雷器“運行中持續電流檢測”要求是:“測量運行電壓下的全電流、阻性電流或功率損耗,測量值與初始值比較,不應有明顯變化,當阻性電流增加一倍時,必須停電檢查;當阻性電流初值差達到+50%時,適當縮短監測周期。測量時應記錄環境溫度,相對濕度,和運行電壓,應注意瓷套表面狀況的影響及相間干擾影響。”

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常見問題
2020-06-22 10:05:41
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技術支持
2020-06-22 10:04:56

  1 在線監測

  近年來,有部分研究單位或生產廠家推出了在線監測系統或在線監測儀器,可以不間斷地監測MOA的泄漏總電流或阻性電流,發現泄漏電流有增大趨勢時,再做帶電檢測或停電做直流試驗,也收到了良好的效果。

  2 定期帶電檢測

  MOA的定期檢測是指在不停電情況下定期測量避雷器的泄漏電流或功率損耗,然后根據測試數據對避雷器的運行狀況作出分析判斷,對隱患作到早發現早處理,確保電網安全運行。

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2020-06-22 10:04:56
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技術支持
2020-06-22 10:04:35

  常見的MOA泄漏電流測量儀器按其工作原理分為兩種:容性電流補償法和諧波分析法。

  1 容性電流補償法

  容性電流補償法是以去掉與母線電壓成π/2相位差的電流分量作為去掉容性電流,從而獲得阻性電流的方法。

  2 諧波分析法

  諧波分析法是采用數字化測量和諧波分析技術,從泄漏電流中分離出諧波電流予以判斷避雷器健康狀況。

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2020-06-22 10:04:35
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