发电厂及电力系统专业毕业论文—电力变压器试验及其标准31770.doc
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1、毕业论文学生姓名 学 号 专 业 发电厂及电力系统 班 级 指导教师 完成日期2007 年6月 日论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文把批改是本人在指导下独立进行研究所取的研究成。除了论文中有特别加以标注引用的内容外,本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果本人承担。 作者签字: 年 月 日论文报告版权使用授权书本论文作者完全理解学校有关保障、使用学位的规定,同意学校保留并向有关的论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版、允许论文被查阅缓和借阅。本人授权省级优秀论文评选机构将本论文的全部或部分内容编如数据库进行查阅,可以采用影应、缩应或扫描等复制
2、手段保存和汇编本论文。本论文属于 1、保密,在 2012 年解密后适用本授权书。 2、不保密。 (请在以上相应的 方框里大“” )作者签名: 年 月 日导师签名: 年 月 日三 峡 大 学毕业设计(论文)课题任务书课题名称变压器试验及其标准学生 指导老师 指导人数5一、 题名称、来源、目的和意义1、 课题名称:电力变压器试验及其标准2、 课题来源:本课题来源于我国电力系统电力变压器安装及检修环节的实际工程3、 目的和意义:电力变压器试验是变压器安装的重要环节,为了把我们学到的理论知识得到完整的运用,我选择它作为我的毕业课题,使自己能够把三年来所学的电力系统方面的知识,得到综合应用。同时,也为了
3、在步入工作岗位之前,自己能够掌握一套完整的电气试验方法,为将来的工作和继续深造,打下坚实的基础。二、 验内容及方法(一) 、电力变压器的试验1、绝缘电阻和吸收比测定2、直流电阻测试3、变压比及接线组别试验4、变压器油击穿强度试验5、介质损失角正切值试验6、直流耐压及泄漏电流的试验7、空载特性试验8、工频交流耐压试验9、冲击合闸试验 (二)试验要求1、能熟练使用试验中的各种仪器、仪表和设备2、能够对试验中的各种数据进行计算、分析和比较3、对试验中的故障进行分析和判别,拿出方案并排除故障。4、升压设备的使用5、钳工的相关知识 三、完成课题所需要的资料1、 相关的国家标准2、 有关电力系统的理论资料
4、3、 可供参考的相关单位的试验方案4、 葛洲坝机电安装公司建设资料收集资料安列、丁远辉设计图纸田聪撰写论文李亚兵、石检才进度计划安排起止日1、 2006.9.232006.10.32、 2006.10.32006.10.73、 2006.10.82006.10.104、 2006.10.26 2006.10.27 5、 2006.11 2006.11 要求完成的任务1、小组成员分工2、收集、阅读与设计相关的文献资料及国家、行标、论文撰写及设计、绘制图纸3、毕业设计论文的初稿4、 指导老师批阅,评阅小组对毕业设计评阅5、论文答辩审核批准电力变压器的试验及其标准学生姓名: 指导老师: ( 三峡大学
5、)摘要:关键词:电力变压器、电气试验、绝缘、标准。近年来变压器突发短路冲击后损坏几率大增,已占全部损坏事故的40%以上。变压器经受突发短路事故后状况判断、能否投运,成为运行单位经常要决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后,需要组织各方面专家分析事故成因,然后确定试验方法,根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可靠性以及事故严重性等情况。某供电局修试处总结300余台110kV及以上电压等级变压器多年运行维护经验形成了一套固定的短路突发事故试验分析方法,即油色谱分析、绝缘电阻试验、绕组直阻试验和绕组变形试验“四项分析”。实践证明,“四项分析”基本能
6、够满足变压器突发事故的分析要求。 1分析项目 1.1变压器油中溶解气体色谱分析 用于判断变压器内是否发生过热或者放电性故障。该项目对变压器突发事故的故障判断十分敏感,但需要仪器精度高,仅适于在试验室进行,故比较费时。实践中,多数情况下对缺陷的初步定性要依靠它,综合分析也要结合色谱分析结果进行,而且该方法能判断出很多别的试验无法发现的缺陷,例如某变电站35kV原#1变压器突发事故后,无载分接开关处放电,但直阻试验反映不出来,只有色谱分析才能发现。 1.2绝缘电阻试验 变压器各绕组、铁心、夹铁、外壳相互之间的绝缘电阻是否正常,是常用的简易检查项目。如某变电站220kV原#1变压器事故掉闸后首先进行
7、绝缘电阻试验,很快发现三侧绕组和铁心对地的绝缘电阻几乎为0,马上就判断为纵绝缘击穿且铁心烧损,与吊罩检查结果相符;又如下面述及的110kV某变电站#2变压器,也是借助绝缘电阻试验确定了缺陷位置。 1.3绕组直阻试验 直阻试验是检查导电回路中分接开关接触是否良好、引线接头焊接或接触是否良好、绕组是否断股、匝间有无短路等缺陷,可配合多种试验共同确定缺陷,被1997年的部颁预试规程确定为变压器最重要的电气试验项目。由于电网短路容量越来越大,短路事故在直阻方面的反映往往很明显。如某变电站110kV原#2变压器事故后,通过绕组变形试验发现低压绕组异常,但绝缘电阻正常,色谱分析结果表明发生了涉及绝缘部位的
8、放电,最后依靠低压三相直阻不平衡的试验结果分析出:低压绕组明显变形且绕组严重受损,须进行大修。大修时发现几乎所有的绕组都已经扭曲变形,内部结构严重损坏。 1.4绕组变形试验 它是通过各线圈在高频下的响应特性来判断其结构和周围状况是否发生明显变化的新型试验项目。如220kV某变电站#1变压器1997年3月发生套管爆炸事故,由于不知线圈内部状况,不能决定是否更换线圈,后根据绕组变形试验结果正常的结论确定不再更换线圈。在大短路容量的电网中近年变压器发生出口短路事故比率较高,而绕组变形是其中常见的严重缺陷,所以该项目是现场决定变压器是否投运的主要依据,有其它试验项目不可替代的作用。该项试验在某供电局已
9、经开展4年,共进行229台次,其中事故后试验46台次,发现缺陷10起,没有一起判断错误的情况。 近3年来,共进行了40余次事故抢修,依照上述“四项分析”分析无一误判。可见,这套分析方法比较适于现场,但必须强调:“四项分析”要综合起来使用,方能得出正确的结论。 前言:电力变压器是发电厂、变电站和用电部门最主要的电力设备之一,是输变电能的点近年来,随着电力工业的发展,电力变压器的数量日益增多,用途日益广泛,而且其绝缘结构、调压方式、冷却方式等均在不断的发展中。对电力变压器进行绝缘预防性试验是保证带那里变压器安全远行的重要措施。 电力变压器试验一般分为工厂试验和交接预防性试验两类。根据我们所学专业就
10、业的单位和从事的岗位,我们主要对交接预防性试验进行论答。交接预防性试验。一、绝缘试验1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比 变压器在安装和检修后投入运行前,以及在长期停用后或每年进行预防性试验时,应用兆欧表测量一、二次绕组对地及一、二次绕组的绝缘电阻值。额定电压为1000V以上的绕组用2500V兆欧表,其量程一般不低于10000M,1000V以下者用1000V兆欧表。测量时,非被试绕组接地。油浸式电力变压器绕组绝缘电阻值应满足小表3-1的要求。表3-1 油浸式电力变压器绕组绝缘电阻值的允许值(MQ)高压绕组电压等级(KV)温度()102030405060708021045030020013090604
11、025203560040027018012080503563220120054036024016010070大修后和运行中的绝缘电阻和吸收比一般不作规定,应和以前测量的数据比较,如有显著下降,应全面分析,以判断绝缘的好坏绝缘电阻在比较时,应换算到同一温度、测量绕组连同套管的泄漏电流电压为35KV及以上且容量为10000KVA及以上的电力变压器,必须在交接大修后及预防性试验时测量绕组连同套管的泄漏电流,读取高压端1min的泄漏电流值。试验电压标准如表3-2所示。表3-2 油浸式电力变压器绕组泄漏电流试验电压标准(KV)绕组额定电压3615203535以上直流试验电压5102040泄漏电流值不作规
12、定,但历年数值比较不应有显著变化。油浸式电力变压器绕组泄漏电流允许值如表3-3所示。表 3-3油浸式电力变压器绕组泄漏电流允许值(A)额定电压(KV)试验电压(KV)温度()1020304050607080235111725395583125170615102233507711216625034020352033507411116725040057063220403350741111672504005703、测量绕组连同套管一起的介质损失角的正切值tan容量为3150KVA及以上的变压器在安装完毕、大修后及预防性试验时,均进行此项试验,非被试绕组应接地。其标准如表3-4所示。表3-4 油浸式电
13、力变压器绕组tan的允许值高压绕组电压等级温度()1020304050607035KV以上11.52346835KV以下1.52346811同一变压器中压和低压绕组的tan的标准与高压绕组相同。tan值(%)与历年的数值比较不应有显著变化。4、绕组连同套管一起的交流耐压试验 额定电压为110KV以下,且容量为8000KVA及以下的变压器在绕组大修后或者更换绕组后应进行交流耐压试验。其标准见表3-5。 全部更换绕组绝缘后,一般按表3-5出厂标准进行;局部更换绕组后,按表3-5交接及大修标准进行。 非标准系列产品,标准不明且未全部更换绕组变压器,交流耐压试验的试验电压标准应按过去的试验电压,但不得
14、低于表3-5中非标准系列的数值。表3-5 电力变压器交流耐压试验电压标准(KV)额定电压361015203560110最高工作电压3.56.911.517.523.040.569.0126.0出厂试验电压182535455585140200交接及大修152130384772120170非标准系列131926344164105出厂试验电压与表3-5中的标准不同的变压器的试验电压,应为出厂试验电压的85%,但除干式变压器外,均不得低于上表中的相应值。5、油箱和套管中的绝缘油试验 测量绝缘油的耐压、介损、微水和含期量。6、油中溶解气体色谱分析 8000KVA及以上的变压器一年进行一次油中溶解气体色谱
15、分析,设备内部氢和烃类气体超过表3-6中任一项值时,应引起注意。溶解气体含量达到引起注意值时,可结合产气速率来判断有无内部故障,必要时,应缩短周期进行追踪分析。新设备及大修后的设备投运前,应作一次检测,投运后,在短期内应多次检测,以判断设备是否正常。表3-6 油中含气量注意值气体种类总烃乙烃氢气含量(1015051507、测量绕组桅铁梁和穿心螺栓(可接触到的)的绝缘电阻 变压器大修后,用1000V或2500V兆欧表测量,绝缘电阻自行规定。二、特性试验1、测量绕组连同套管的直流电阻 在交接试验、大修后、出口短路后及预防性试验中进行,应符合下列标准:(1)1600KVA及以下的变压器,各相绕组电阻
16、,相互间的差别不应大于三相平均值的2%;无中性点引出的线间差别不应大于三相平均值的1%。(2)1600KVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%;线间差别一般不大于三相平均值的2%。(3)测得的相间差与以前(出厂或交接时)相应部位测得的相间差比较,其变化也应不大于2%。2、检查绕组所有分接头的电压比 变压器安装后、大修更换绕组后及内部接线变动后均应进行此项试验。大修后各相响应分接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且应符合规律。电压在35KV以下,电压比小于3的变压器,电压比允许偏压差为1%,其他所有变压器电压比允许偏差为0.5%。3、检查三相变压器的联结组别和单相变压器引出
17、线的极性变压器在更换绕组及内部接线变动后,其内部接线必须与变压器的标志(铭牌和顶盖上的符号)相符。4、测量容量为3150KVA及以上的变压器在额定电压下的空载损耗 在变压器交接和更换绕组后,均应进行空载试验,测得的值与出厂试验相比,应无明显变化。5、进行短路特性和温升试验 变压器更换绕组后应进行短路特性试验,试验值应符合出厂试验值,且无明显变化。变压器的基本试验项目一、测量绝缘电阻和吸收比电力变压器绝缘电阻和吸收比的测量,主要是指变压器绕组间及绕组对地之间的绝缘电阻和吸收比的测量。在吊芯检修时,还应测量穿心螺栓和桅铁梁对铁芯的绝缘电阻。绝缘电阻和吸收比的测量,是检查变压器绝缘状态简便而通用的方
18、法。一般对绝缘受潮及局部缺陷,如瓷件破裂、引出线接地,均能有效地查出。测量变压器绝缘电阻和吸收比的目的是:初步判断变压器绝缘性能的好坏;鉴别变压器绝缘的整体或局部是否受潮;检查绝缘表面是否赃污有无放电或击穿痕迹所形成的惯通性局部缺陷:检查有无瓷套管开裂、引线碰地、器身内有铜线搭桥等所造成的半通性或金属性短路缺陷:由于吸收比是两个绝缘电阻的比值,在一定程度上可以抵消被试品绝缘的几何尺寸、材料等因素的影响,因此,比绝缘电阻更有利于用相同的判断标准来衡量变压器的绝缘性能;测量穿心螺栓和桅铁梁的绝缘电阻是为了检查螺栓或桅铁梁对铁芯的绝缘情况,以防止两点产生接地,损坏铁芯。1、 测量绝缘电阻测量时,按电
19、力设备预防性试验规程规定使用兆欧表,依次测量各绕组对地及绕组间的绝缘电阻。被测量引线端短接,非被试绕组引线端均短路接地。测量穿心螺栓和桅铁梁的绝缘电阻时,应将与铁芯连接的一端拆开后在进行测量。测量部位和顺序,按表3-7进行。 表3-7 测量绕组和接地部位序号双绕组变压器三绕组变压器测量绕组接地部位测量绕组接地部位1低压高压绕组和外壳低压高压、中压绕组和外壳2高压低压绕组和外壳中压高压、低压绕组和外壳3高压中压、低压绕组和外壳4高压和低压外壳高压和中压低压和外壳5高压、中压和低压外壳试验时应按表3-7的顺序依次测量,并记录时间、指示植及温度等。测量绝缘电阻时,非被试绕组短路接地,其主要优点是:可
20、以测量出被测绕组对地和非被地绕组间的绝缘状态;同时,能避免非被测绕组中,由于剩余电荷对测量的影响。为此,试前应将被试绕组短路接地,使其能充分放电。在测量停止运行的变压器的绝缘电阻时,应将变压器从电网中断开,待其上、下层油温基本一致后,再进行测量,若此时绕组、绝缘和油的温度基本相同,即可用上层油温作绕组温度。对于新投入或大修后的变压器,应在冲油后静置一定时间,待气泡逸出,再测量绝缘电阻,对较大型变压器(8000KVA以上),需静置20h以上,电压为310KV级的小容量变压器,需5h以上。测得的绝缘电阻值,主要依靠各绕组历次测量结果相互比较进行判断。交接试验时,一般不低于出厂试验值对70%(相同温
21、度下)。交接时绝缘电阻的标准,见表3-1。大修后或运行中可相互比较,其数值可自行规定。轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻一般不低于原始值地50%。比较绝缘电阻的数值时,应换算到同一温度。变压器绝缘电阻的温度换算系数如表3-8所示,该表是根据温度每降低10时,绝缘电阻增加1.5倍的规律计算得出的。表3-8 油侵式电力变压器绝缘电阻温度换算系数温度差()51015202530354045505560换算系数1.21.51.82.32.83.44.15.16.27.59.211.2例如:预防性试验中,测量变压器的绝缘电阻在36时,其值为430M,换算道20时的温度差为36-20=16(),查表3-8(由于差
22、值不是5或10,可用插入法),得换算系数为K=1.8+(2.3-1.8)51=1.9,则换算枝至20时的绝缘电阻为4301.9=817M。2、测量吸收比 吸收比是指用兆欧表对变压器绝缘加压时间为60s和15s时,测得的绝缘电阻的比值,即R60/R15。吸收比对绝缘受潮反应比较灵敏。对于新投入的变压器,当绝缘温度为1030时,电压为3560KV级的变压器的吸收比不低于1.2;110330KV级的变压器不低于1.3。二、 泄漏电流试验测量变压器绕组连同套管一起的泄漏电流,其试验原理和作用,与测量绝缘电阻相似,但测量泄漏电流的试验电压较高,并可随意调节,测量结果由微安表显示,可以选用准确度较高的试验
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