变压器基础培训材料.doc
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1、高电压培训班教材电力变压器 2004年9月22日1变压器基本结构具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些电流和电压的值是不同的。 铁心 器身 绕组 绝缘 引线 油箱本体(箱盖、箱壁和箱底油箱 或上下节油箱)变压器 油箱附件(放油阀门、活门、小车、油样活门、接地螺栓、铭牌等)调压装置无励磁分接开关或有载分接开关冷却装置散热器或冷却器保护装置安全保护(压力释放阀、气体继电器、活门)油保护(储油柜、油位计、在线滤油)油温测量(水银、信号、线圈温度计等) 出线装置高、中低压套管,电缆出线等简单生产过程介绍(数
2、码)2.铁心2.1铁心的作用和形式 铁心是变压器的基本部件,由磁导体和夹紧装置组成。所以它有两个作用。在原理上:铁心的磁导体是变压器的磁路。它把一次电路的电能转为磁能,又由自己的磁能转变为二次电路的电能,是能量转换的媒介。因此,铁心由磁导率很高的电工钢片(硅钢片)制成,电工钢片又很薄(0.230.35mm),且带有绝缘,涡流损耗很小。磁导体是铁心的主体,所以下面所称的铁心实指磁导体。在结构上,铁心的夹紧装置不仅使磁导体成为一个机械上的完整的结构,而且在其上面套有带绝缘的线圈,支持着引线,几乎安装了变压器内部的所有部件。铁心的重量在变压器各部件中占有绝对优势。在干式变压器中占总重的50%左右,在
3、油浸式变压器中由于有变压器油和油箱,重量比例才下降,约占40%。变压器的铁心(即磁导体)是框形闭合结构。其中套线圈的部分称心柱,不套线圈只起闭合磁路作用的部分称铁轭。现代铁心的心柱和铁轭均在一个平面内,即为平面式铁心。铁心分为两大类:壳式铁心和心式铁心。铁轭包围了线圈的,称为壳式铁心,否则称为心式铁心。每类中又分为叠铁心和卷铁心两种。由片状电工钢片叠积而成的称叠铁心,由带状电工钢片卷绕而成的称卷铁心。按相数分,用于单相变压器的统称单相铁心,用于三相变压器的统称为三相铁心。(全斜接缝,冷扎硅钢片方向性)2.2铁心的绝缘铁心的绝缘与变压器其他绝缘一样,占有重要的地位。铁心绝缘不良,将影响变压器的安
4、全运行。铁心的绝缘有两种:铁心片间的绝缘,铁心片与结构件间的绝缘。铁心片间绝缘的原因:铁心片间的绝缘是把心柱和铁轭的截面分成许多细条形的小截面,使磁通垂直通过这些小截面时,感应出的涡流很小,产生的涡流损耗也很小。铁心片间无绝缘时,磁通垂直通过的截面很大,感应的涡流大。截面厚度增加1倍,涡流损耗将增大4倍;铁心片间绝缘过小时,片间电导率增大,穿过片间绝缘的泄漏电流增大,将增加附加的介质损耗;铁心片间绝缘过大时,铁心就不能认为是等电位的,必须把各片均连接起来接地,否则片间将出现放电现象。这是不方便的、不可取的。现在铁心用绝缘纸条做油道时,就需要把油道两侧的铁心片连接起来,然后由一个接地铜片引出。因
5、此,铁心片间要有一定的绝缘,在标准测量方法情况下一般在60105 cm2。现在采用的冷轧取向电工钢片的表面具有0.0150.02mm的无机磷化膜可以满足这一要求,其他电工钢片则需要涂漆,检修时也需要涂漆,大型铁心有时要涂两遍漆。铁心片与结构件间的绝缘的目的是防止多点接地。铁心片与其夹紧结构件的绝缘是防止与结构件短接和短路。铁心片间短接总是不允许的,但是结构件间形成短路的回路顺着磁通方向而不通过磁通,或者通过磁通很小,则影响不大。铁心片与所有夹紧件间是必须绝缘的。因此,铁心片与结构件间的绝缘。首先是铁轭螺杆的绝缘不可损伤,否则有可能形成短路匝;其次是旁螺杆、侧梁、上梁和垫脚的绝缘也应良好,否则必
6、然产生短接铁心片的现象;至于夹件绝缘是为了形成油道,避免铁轭磁通流入夹件而设置的,但是铁心是一点接地的,有了夹件绝缘而又绝缘不良时,相当于又有了接地点。这样,铁轭通过两个及以上接地点而短接,所以夹件绝缘也不可忽视。今后的铁心不采用铁轭螺杆了,但目前正在运行中的大中型变压器还是具有的,维护和检修时必须注意。整个铁心是地电位的,所以其间的绝缘非常简单,用26mm厚的纸板或纸管就可以了(由机械强度决定)。因此,铁心绝缘是简单的又是重要的。2.3铁心的接地铁心必须接地。铁心及其金属结构件在线圈的电场作用下,具有不同的电位,与油箱电位又不同。虽然他们之间电位差不大,也将通过很小的绝缘距离而断续放电。放电
7、一方面使油分解,一方面无法确认变压器在试验和运行中的状态是否正常。因此铁心及其金属结构件必须经过油箱而接地(如果有心柱和铁轭螺杆,则由于电容的耦合作用,他们与铁心电位一样,不需接地),且要确保电气接通。铁心必须是一点接地。铁心中有磁通的,当有多余点接时,等于通过接地片而短接铁心片一样,短接回路中有感应环流。接地点越多,环流回路越多,环流越大(当然与多余接地点的位置有关),各回路均通过接地片。但是,即使只有这样一个的环流回路,电流也可能由接近于零上升道十几安培。这样,铁心可能产生局部过热,接地片可能烧坏而产生放电,对大型变压器安全运行不利,因此铁心必须一点接地。所谓一点接地,只是指其磁导体而言,
8、其夹件不受此限。铁心片于夹紧件要绝缘的另一个原因,就是确保铁心一点接地。3.线圈3.1概述线圈是变压器输入和输出电能的电气回路,是变压器的基本部件,也是变压器检修的主要部件。它是由铜、铝的圆、扁导线绕制,再配置各种绝缘件组成的。因变压器容量和电压的不同,线圈所具有的结构特点亦不相同。这些特点是匝数、导线截面、并联导线换位、绕向、线圈连接方式和型式等。线圈必须具有足够的电气强度、耐热强度和机械强度,以保证制造或修理后的变压器可靠的运行。3.2线圈型式线圈型式主要是根据线圈电压等级和容量的大小来选择,根据上述线圈的匝数、尺寸、截面形状、并联导线根数来确定。当然,也必须考虑电气强度、机械强度、散热面
9、积以及制造工艺的可靠性。变压器的线圈大致分为层式和饼式两种。线圈的线匝延其轴向按层依次排列的称为层式线圈;线圈的线匝在辐向形成线饼(线段)后,再沿轴向排列的称为饼式线圈。变压器的线圈型式细分如下: 圆筒式单层圆筒式、双层圆筒式 层式线圈 多层圆筒式和分段圆筒式 箔式一般箔式、分段箔式 线圈 连续式一般连续式、半连续式 纠结式纠结连续式、普通纠结式和插花纠结式 饼式线圈 内屏蔽式(内屏蔽连续式) 螺旋式单螺旋式(单半螺旋式) 和双螺旋式(双半螺旋式) 和四螺旋式 交错式由连续式或螺旋式线段交错排列而成 内屏连续式线圈 纠结连续式(内屏)线圈 单螺旋线圈4.绝缘4.1绝缘分类变压器的绝缘分为内绝缘
10、和外绝缘两大类,而内绝缘又分为主绝缘和从绝缘两类,主绝缘为每一线圈对低部分及其它线圈间的绝缘。纵绝缘为线圈的线匝间、层间、线饼间的绝缘。引线和分接开关的绝缘也可以同样划分。变压器器身绝缘是主绝缘,是线圈到接地部分铁心和油箱的绝缘(主要是端部绝缘),线圈到其他线圈的绝缘(主要是同相线圈间主绝缘)。这种绝缘多为油隔板和纸筒油隙的形式。如下图所示。4.2绝缘材料变压器绝缘的耐电强度是决定能否运行的基本特性之一。而耐电强度是由绝缘强度及其选用的绝缘材料来保证的,绝缘材料的寿命决定了变压器的寿命,同样绝缘结构尺寸在很大程度上影响变压器的重量和外形尺寸,因此合理的绝缘结构设计具有重要的经济意义。在上述的各
11、类绝缘中,根据他们的工作条件,运行中绝缘所受的影响,对所用的绝缘材料提出了电气和机械强度,耐热性和化学稳定性等方面的要求。在油浸式电力变压器中广泛采用下列主要绝缘材料。变压器油 变压器油的主要成分是环烷烃、烷烃和芳香烃,以及其他一些成分。它是油浸式变压器的最基本的绝缘材料,充满整个变压器油箱中。其作用是绝缘和冷却。变压器油的耐电强度、传热性比空气好得多,热容量也比空气大的多,因此目前的电力变压器绝大部分采用油浸式。环烷烃具有良好的化学稳定性和介电稳定性,粘度随温度的变化小。芳香烃化学稳定性和介电稳定性亦较好,在电场作用下不析出气体,而且能吸收气体,芳香烃含量高,则油的吸气性强,反之则吸气性差,
12、但芳香烃易燃,且随其含量含量而增加,油的比重和粘度增大,凝固点升高。环烷烃中的石蜡烃具有较好的化学稳定性和易使油凝固,在电场作用下易发生电离,析出气体,并形成树枝状的X-腊,影响油的导热性。变压器油中各种组分的含量取决于油源。变压器油的耐热等级为A级,而且其燃点较低,有易燃性,因此不宜用在具有防火要求的场所。近年来,出现了多种能替代变压器油的合成液体绝缘材料,但多数还未在变压器中实际应用,其中重要原因之一是新型液体绝缘材料价格较贵,从而限制了进一步的发展与推广。变压器绝缘老化的标志之一是tg%增大,其主要原因是变压器油的tg%增大结果,而绝缘纸板的tg%平均为油的10%-20%,因而采取措施延
13、缓变压器油老化具有实际意义。电缆纸 一般是由未漂白硫酸盐纸浆经抄纸而制成。在变压器中采用型号为DLZ-08和DLZ-12的电缆纸,其厚度为0.08mm和0.12mm。主要用作导线绝缘和线圈层间绝缘,引线包扎绝缘等,它是油浸式变压器主要绝缘材料之一。电话纸 由硫酸盐纸浆制成。在变压器中采用型号为DH-50的电话纸。其厚度为0.55%mm,卷成宽度为50010mm纸卷。主要用作线圈导线绝缘和线圈的端绝缘等。皱纹纸 目前,采用的皱纹纸型号为JW-50,它是将底纸为纤维绝缘纸的绝缘纸加工成具有15%、20%、30%、50%、100%、200%和300%引伸率的皱纹纸。底纸分为低密度和高密度两种。绝缘纸
14、板 在油浸式变压器绝缘结构中,绝缘纸板应用最为广泛。它由木质纤维或掺有适量棉纤维的混合纸浆经抄纸,压光而制成。应该指出,油与纸板组合应用性能非常良好。组合后具有较高的耐电强度。因此,目前在油浸式变压器中主要采用油与纸板组合的绝缘结构型式。应该注意到,绝缘纸和纸板介电系数z=45左右,比变压器的介电系数y=2.2高一倍以上。在电场作用下,复合绝缘中分担的场强与材料的介电系数成反比。油浸纸或纸板(介电系数1)与变压器油(介电系数2)在交流电压下纸和油的电场(Ez及Ey)关系为Ez/Ey=1/2.由此可见,油隙中的场强比纸板的场强大的多,于是油隙就成了油纸绝缘的薄弱环节。当他们之间的介电系数接近时,
15、变压器的绝缘结构尺寸就可能缩小,因此低介电系数的新型纸板是目前研制开发的方向。低介电系数的新型纸板是在木质纤维中掺合适当组分的合成树脂纤维后制成的纸板。合成树脂纤维的介电系数在2.13.8之间。考虑到新型纸板的浸渍性,制造工艺和成本因素,目前认为适用于超高压电力变压器绝缘的低介电系数新型纸板是用聚甲烯戊烷(简称PMP,介电系数=2.12)纤维与木质纤维掺合成为原材料制成的纸板。绝缘成型件 结构形状按电场分布采用纸浆成型,绝缘成型件的稳定性好,强度适中,提高了绝缘结构的可靠性。随着超高压大容量变压器的发展,变压器绝缘结构及引线结构日趋复杂,因此采用一般的由绝缘纸板粘压而成的绝缘件已不能满足要求。
16、目前国内外在超高压变压器中,已研制出由纸浆成型的绝缘角环,形状复杂的高压成型引线绝缘件及其它许多成型绝缘件,如扇形护套、绝缘弯管、绝缘角环等。绝缘成型件解决了220-500kV超高压电力变压器绝缘结构和引线绝缘问题。油纸绝缘 目前在变压器绝缘中应用绝缘纸有两大类:植物纤维纸和合成纤维纸。后者主要应用于干式变压器中,而油浸式变压器则主要采用植物纤维纸及其制品。油浸式变压器绝缘结构中所用的主要绝缘材料是变压器油和绝缘纸,即油纸绝缘结构。变压器油与绝缘纸相结合具有很高的耐电强度。比两者分开单独的油和纸任何一种材料都高的多。纸的作用是把油分成无数个小油隙。一般,油的绝缘强度多低于纤维质,同时油的介电系
17、数低于纤维质,故油承受较大的电场强度。在浸油良好的条件下,消除杂质程度决定了实际油纸绝缘可能达到的电气强度,因此实际生产过程的控制具有重要意义。油纸绝缘的缺点是两者均易被污染,含百分之几的杂质影响就很严重,因此,在工艺过程中,尽可能的获得较纯净的油和纸,并据此选择合适的工作场强,保证变压器绝缘结构可可靠性。首先,纸的分子结构有羟基,宏观多孔结构,极易吸收水分,在正常的大气条件下为7%-9%,饱和时可达15%。纸易被干燥,即使空气中加热也可干燥至0.1%,在真空中干燥可大大加速。而且纸和水的亲和力较油和水的亲和力强,所以一般纸都从油中吸收水分。纸吸收水分后不会与油平均分担水分,而影响耐电强度、绝
18、缘老化和机械强度,因此是应严格控制的问题。纸在干燥过程中,要驱出纸层中的最后残存水分(约0.1%)甚为不易,它与热分解而放出的水分难以直接区分,在快速干燥时更是如此,一般在干燥的最后阶段极易伴有热老化分解。纸的热分解放出气体的比例约为H20:CO:CO2=70:12:18。后两者指纸纤维的焦化而不是干燥,由于变压器绝缘中对纤维上的工作场强并不高,通常无干燥到0.1%这一危险临界值的必要。当然纸的热老化与水分和氧的存在有关,也和其他参数有复杂的关系。其次,必须注意到,除非纸完全被油浸透,则纸中会有空气或其他气体的空隙。这无疑将使纸的耐电强度降低,此时空隙上所承担的电压又比纸上高的多,空隙击穿并不
19、意味着绝缘的损坏,这部分放电,会逐步腐蚀绝缘,最终可导致绝缘损坏,因此,变压器绝缘的浸渍处理方式及其工艺具有重要意义。(油、纸、油纸的比较,从铁心绝缘电阻可看出,10倍)4.3绝缘水平变压器在运行中承受的电压分三种:除长期工作电压(包括局部放电电压)外,还有内部过电压和外部过电压。这三种电压对变压器绝缘的作用均应以试验电压进行考核,但是内部过电压种类太多,不能在变压器上一一进行考核。其中操作过电压的过电压倍数最高,因此只用操作过电压代替内部过电压。外部过电压就是雷电过电压,它对变压器而言是最主要的,因此必须先知等值于雷电过电压的雷电冲击试验电压,其次才是工频试验电压、操作试验电压和局部放电试验
20、电压。变压器的试验电压值就是它的绝缘水平。电力变压器绝缘是电力变压器,特别是超高压电力变压器的重要组成部分。它不但对变压器的单台极限容量和运行可靠性具有决定意义,而且对变压器的经济指标也具有重要影响。运行经验表明,电力变压器的绝缘结构及其所用绝缘材料的可靠性,直接影响到电力变压器的运行可靠性。所谓运行可靠性,即保证电力变压器的无故障运行。应该了解运行中变压器遭受各种过电压作用时各部位的电场分布,以及在什么条件下绝缘结构及其所用的绝缘材料具有最大的电气强度。对于变压器的纵绝缘而言,同样也必须了解在过电压作用下,沿线圈的电压梯度分布以及纵绝缘结构及其相应绝缘材料的电气强度。变压器的绝缘水平取决于绝
21、缘配合与试验电压。由于变电所内均采用避雷器对变电所内,包括电力变压器在内的电气设备加以保护,因此,绝缘配合的涵义就变成为被保护电气设备的绝缘强度与避雷器保护水平之间的配合,也就是说在电气设备绝缘强度与避雷器之间建立必要的合理的相互关系。当采用避雷器之后,则被保护的电气设备绝缘水平,在很大程度上由它来决定,也就是把侵入波限制于避雷器的残压水平。要避雷器起保护作用,首先应使避雷器的伏秒特性低于被保护变压器绝缘的伏秒特性,即在过电压作用下,避雷器应先放电,并使避雷器应先放电,并使避雷器伏秒特性与被保护变压器之间具有正确合理的绝缘配合。为了避免两个伏秒特性由于分散性而使被保护绝缘发生击穿,一般应使两者
22、的平均伏秒特性相差(1520)%左右。必须指出,当避雷器放电后,在避雷器残压作用下,将形成导线电感与变压器电容间的振荡回路,使变压器绝缘上出现以残压为轴线的衰减振荡电压。如果此振荡电压超过变压器的绝缘强度,则变压器仍得不到保护,因此,避雷器在选用的绝缘配合标准电流下的残压也必须低于变压器绝缘的放电电压。避雷器残压与雷电流的大小有关,而被保护绝缘的电压等级与残压有关。通常220kV及以下按5kA计算;330kV及以上按10kA计算。显然,标准雷电流选择大了,系统的保护可简化,但电气设备的绝缘水平必然提高;雷电流选小,则系统的保护将变得复杂。由于电力变压器的绝缘强度和避雷器的保护特性均具有一定的分
23、散性,因此这些特性有充分根据的绝缘配合应建立在统计规律的基础上,即考虑到避雷器放电电压和残压,以及在过电压作用下流经避雷器电流的统计分布、也考虑到设备绝缘强度的统计分布,它们的配合应能保证得到最适宜的技术经济方案,避免无根据的裕度。根据变压器与避雷器的绝缘配合,考虑适当的裕度,即可确定冲击(全波、截波)、操作波及工频等的实验电压值。我国的试验电压值见国家标准(GB311.16-83)规定。为了合理而又可靠地确定电力变压器的绝缘结构,必须对变压器绝缘结构中的电场分布进行分析和试验研究。4.4电压分布 电压分布是指线圈各点电压和各点间梯度由变压器承受的电压和过电压,求得变压器的各种试验电压,对确定
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