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      110 kV變壓器有載分接開關(guān)軸銷脫落故障分析

      2016-07-18 02:45:59馮正軍李曉溪
      河北電力技術(shù) 2016年3期
      關(guān)鍵詞:高壓試驗(yàn)解體

      劉 釗,馮正軍,胡 嘉,李曉溪

      (1.國網(wǎng)河北省電力公司保定供電分公司,河北 保定 071000;2.國網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,石家莊 050021)

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      110 kV變壓器有載分接開關(guān)軸銷脫落故障分析

      劉釗1,馮正軍1,胡嘉2,李曉溪1

      (1.國網(wǎng)河北省電力公司保定供電分公司,河北保定071000;2.國網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,石家莊050021)

      摘要:針對一起變壓器保護(hù)動作情況,通過油化試驗(yàn)、高壓試驗(yàn)以及設(shè)備解體檢查,確定變壓器跳閘的主要原因是有載分接開關(guān)機(jī)構(gòu)軸銷脫落故障,深入分析軸銷脫落的原因,提出防止軸銷脫落的措施和建議。

      關(guān)鍵詞:有載分接開關(guān);油化試驗(yàn);高壓試驗(yàn);解體

      1概述

      有載分接開關(guān)是有載調(diào)壓變壓器里最重要的部分之一,它能夠在負(fù)荷電流不中斷的前提下,實(shí)現(xiàn)變壓器分接頭間的切換、繞組匝數(shù)的改變、電壓比的調(diào)整,從而為負(fù)載時(shí)常變化的主變壓器提供恒定的輸出電壓。

      某110 kV變電站2號主變壓器有載分接開關(guān)由第10至12分接調(diào)整完畢后,主變壓器雙套差動保護(hù)以及有載重瓦斯動作,跳開110 kV側(cè)和35 kV側(cè)斷路器,故障被隔離。隨后工作人員進(jìn)行了全面的高壓及油化試驗(yàn),并對故障變壓器實(shí)施解體,通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析以及解體情況找出了故障原因。故障變壓器型號為SFSZ7-31500/110,1995年11月出廠。試驗(yàn)前測得故障變壓器油溫為31 ℃,空氣濕度為43%。

      2故障判斷

      2.1油色譜分析

      分析故障設(shè)備油中溶解的有價(jià)值氣體的體積分?jǐn)?shù),如氫氣(H2)、一氧化碳(CO) 、二氧化碳(CO2) 、甲烷(CH4)等,是判斷充油或者油紙絕緣型設(shè)備絕緣缺陷最有效的方法之一[1]。本故障變壓器近期油色譜測試結(jié)果如表1所示。

      表1油色譜分析數(shù)據(jù)uL/L

      取樣日期氣體的體積分?jǐn)?shù)H2COCO2CH4C2H4C2H6C2H2總烴2010-05-167.11433.101457.926.963.371.840.1012.272011-07-134.97657.861445.385.913.011.790.00810.592012-08-218.061103.004607.5817.7919.865.360.9944.002013-04-278.74894.761730.6315.4811.664.051.0522.072013-11-218.961156.484504.8020.6625.356.694.5057.10

      GB/T 7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》[2]規(guī)定,運(yùn)行中的110 kV等級變壓器總烴、乙炔以及氫氣體積分?jǐn)?shù)的注意值分別為150 uL/L、5 uL/L以及150 uL/L, 對照表1數(shù)據(jù)可知故障變壓器此3種氣體體積分?jǐn)?shù)含量并未超標(biāo),但是乙炔的體積分?jǐn)?shù)較歷史數(shù)據(jù)有明顯增長;2013年4月到11月這7個(gè)月以來總烴的相對產(chǎn)氣速率達(dá)到了22.7%,遠(yuǎn)超出導(dǎo)則要求10%的注意值。通過表1數(shù)據(jù)計(jì)算可得三比值編碼為“122”,判斷為“低能放電兼過熱”型故障,同時(shí)對照“溶解氣體解釋表”可以判斷此故障為大于700 ℃的熱故障[3]。

      2.2高壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

      2.2.1絕緣電阻試驗(yàn)

      絕緣電阻測試是低電壓等級下測定設(shè)備絕緣性能最基本的方法。通過測量設(shè)備的絕緣電阻(R)和吸收比(K)能有效地發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備普遍存在的受潮、表面臟污、絕緣老化和貫穿性缺陷。對故障變壓器高、中、低壓三側(cè)套管做整體絕緣電阻試驗(yàn),其結(jié)果如表2所示。

      表2絕緣電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)數(shù)據(jù)R15/GΩR60/GΩK高壓4143.81.07中壓24.525.61.04低壓2828.51.02

      依據(jù)《河北省電力公司輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》[4]中對于主變壓器整體絕緣的規(guī)定判斷,絕緣電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)無異常,且與歷史數(shù)據(jù)相比無明顯下降。

      2.2.2介質(zhì)損耗及電容量試驗(yàn)

      介質(zhì)損耗及電容量試驗(yàn)是判斷設(shè)備絕緣性能的另一個(gè)重要參數(shù),相對于絕緣電阻試驗(yàn)而言,它是在更高的電壓等級下進(jìn)行的并且對設(shè)備絕緣劣化、受潮等缺陷具備更高的靈敏度。介質(zhì)損耗及電容量試驗(yàn)是主變壓器出廠、交接、例行及查缺試驗(yàn)中必不可少的一項(xiàng),試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。

      表3介質(zhì)損耗及電容量試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      介質(zhì)損耗tanδ(30℃)/%介質(zhì)損耗tanδ(20℃)/%電容量C/pF介質(zhì)損耗tanδ/%(初值)電容量C/pF(初值)介質(zhì)損耗增量/%電容量增量/%高壓對中、低壓及地0.2230.179106600.1981060012.230.57中壓對高、低壓及地0.2350.181160300.2111594011.370.56低壓對高、中壓及地0.2200.169141300.2001405010.000.57

      表3數(shù)據(jù)表明故障變壓器的20 ℃油溫介質(zhì)損耗,電容量增量以及介質(zhì)損耗增量均在規(guī)程[4]規(guī)定的正常范圍內(nèi)。

      2.2.3繞組直流電阻試驗(yàn)

      在主變壓器故障后進(jìn)行繞組直流電阻試驗(yàn)是為了檢查各繞組有無匝間短路、斷股,以及分接開關(guān)在每個(gè)分接頭接觸是否良好。該主變壓器高、中、低壓所有分接下的繞組直流電阻測試值如表4、表5、表6所示。

      表4高壓繞組直流電阻試驗(yàn)結(jié)果

      分接位置U-OV-OW-O誤差/%1719.5661.2724.69.592709.4711.4714.70.753699.6661704.76.614689.7691.5694.70.725679.7661684.83.606669.5671.1674.60.767659.6660.9664.70.578649.4651654.50.799/10/11638.3638.36410.4212650.8649.9655.70.7513660.8700.9665.66.0714669.5670.5674.30.7215679.6700.4684.53.0616689.5691.1694.50.7317699.6700.8704.50.7018709.4710.8714.40.7019719.5700.7724.63.41

      表5中壓繞組直流電阻試驗(yàn)結(jié)果

      分接位置Um-OVm-OMm-O誤差/%78.8579.2579.60.95

      表6低壓繞組直流電阻試驗(yàn)結(jié)果

      分接位置UVVWWU誤差/%11.9712.0112.030.5

      Q/GDW 04-105011047-2010《河北省電力公司輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》[4]規(guī)定1.6 MVA及以上變壓器,各相繞組相間互差不大于2%。高壓側(cè)U、W兩相繞組以及中、低壓繞組直流電阻值滿足規(guī)程要求,然而高壓V相繞組在雙數(shù)分接時(shí)數(shù)據(jù)合格,但在單數(shù)分接時(shí)不滿足規(guī)程要求,并存在極性前為一個(gè)數(shù)值,極性后為一個(gè)數(shù)值的分布特征。

      2.2.4低電壓短路阻抗試驗(yàn)

      低壓短路阻抗法和頻響法是判斷主變壓器故障后繞組是否有不同程度的位移、鼓包、局部扭曲等變形現(xiàn)象的主要方法。低壓短路阻抗法是將主變壓器的低壓側(cè)短路,在其高壓側(cè)施加工頻50 Hz電壓, 通過測量繞組漏抗的變化來判斷變壓器繞組是否變形,見表7。

      表7主變壓器低電壓短路阻抗試驗(yàn)結(jié)果

      接線方式UVW合相值銘牌值縱比誤差/%橫比誤差/%高壓對低壓(9分接)---17.5817.60.1030.13

      由于中壓側(cè)未在額定分接,同時(shí)故障未涉及到中、低壓側(cè),因此只進(jìn)行了高對低的短路阻抗試驗(yàn),結(jié)果無異常。

      2.2.5鐵心絕緣電阻試驗(yàn)

      鐵心絕緣電阻為2 500 mΩ,無異常。

      2.3一次設(shè)備解體檢查

      故障變壓器附近有大量油滴散落,根據(jù)部位分析判斷為有載開關(guān)上蓋接縫處噴出,說明有載切換油室內(nèi)部壓力大增從而致使絕緣油沖破膠墊散落在地。

      隨后拆除故障主變壓器所有附件,檢查吊罩發(fā)現(xiàn)V相選擇開關(guān)單數(shù)固定銷子脫落,停留在第7分接;切換開關(guān)內(nèi)雙數(shù)位置的靜觸頭與固定底座絕緣樹脂表面有放電痕跡;切換開關(guān)內(nèi)V相第3過渡電阻燒斷,末端斷點(diǎn)與固定底座最近位置有小的放電痕跡;V相主繞組下部與第7分接(雙數(shù)時(shí)是第17分節(jié))相連的最外層調(diào)壓繞組部分脫落。

      3故障原因分析

      通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、試驗(yàn)檢查、保護(hù)、故障錄波、監(jiān)控記錄結(jié)果等信息綜合分析認(rèn)為:主變壓器有載開關(guān)的選擇開關(guān)V相單數(shù)選擇動觸頭軸銷脫落,導(dǎo)致單數(shù)觸頭不再轉(zhuǎn)動,是造成主變壓器跳閘的直接原因。以下分析有載分接開關(guān)軸銷脫落的原因。

      3.1高壓V相繞組直流電阻數(shù)據(jù)異常原因

      表4可知V相直流電阻在極性選擇開關(guān)動作前為661 mΩ且在單數(shù)開關(guān)位置1、3、5、7轉(zhuǎn)換過程中保持不變,極性選擇開關(guān)切換后的13、15、17、19位置均為700 mΩ,與U、W相的第7和17分接直流電阻數(shù)據(jù)相近。

      圖1 有載分接開關(guān)選擇部分示意

      有載分接開關(guān)選擇部分示意見圖1。分接繞組共有8個(gè),加入極性轉(zhuǎn)換后,可實(shí)現(xiàn)17級調(diào)壓。在有載分接開關(guān)選擇分接的時(shí)候是360°轉(zhuǎn)圈循環(huán)接觸。第7分接和第17分接屬于一個(gè)靜觸頭(第 7分接在極性選擇開關(guān)動作后即為第17分接),由于極性開關(guān)位置不同,二者電壓差出10個(gè)分接。分接開關(guān)在第7分接時(shí)用到2個(gè)分接繞組而在第17分接卻用到6個(gè)分接繞組,因此兩者相差4個(gè)分接繞組的直流電阻值。根據(jù)直阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知每個(gè)分接繞組直阻值為10 mΩ,而直阻測試值在第7分接與17分接相差約40 mΩ,恰好是4個(gè)分接繞組的阻值,因此最終判定V相單數(shù)分接卡在7分接不能轉(zhuǎn)動。吊開有載開關(guān)的選擇開關(guān),發(fā)現(xiàn)有載開關(guān)的選擇部分單數(shù)B相動觸頭軸銷脫落,導(dǎo)致選擇開關(guān)的B相單數(shù)動觸頭停留在7位置。當(dāng)日故障主變壓器在不同時(shí)間由6分接升壓到12分接,而V相動觸頭軸銷應(yīng)該是6分接到7分接切換過程中脫落。

      3.2有載油室短路過程分析

      由于V相選擇開關(guān)單數(shù)觸頭停留在7分接位置,因此在由7分接轉(zhuǎn)換至8分接時(shí)V相能正常切換,8分接至9分接切換時(shí)U和W相正常到了9分接,而V相還停留在7分接,見表8。

      表8有載開關(guān)切換過程分頭實(shí)際位置

      切換令極性開關(guān)切換開關(guān)UVW5→6+單→雙單5雙6單5雙6單5雙66→7+雙→單單7雙6單7雙6單7雙67→8+單→雙單7雙8單7雙8單7雙88→9(不停)+雙→單單9雙8單7雙8單9雙89→10+單→雙單9雙10單7雙10單9雙1010→11(不停)+到-雙→單單11雙10單17雙10單11雙1011→12-單→雙單11雙12單17雙12單11雙12

      正常情況下,根據(jù)切換開關(guān)原理,在單雙數(shù)切換過程中,每相過渡電阻均承受一個(gè)分接的電壓,按額定電壓的1.25%計(jì)算為794 V。如表8所示,V相分接開關(guān)卡死在7分接后,由第10分接至12分接切換過程中,切換開關(guān)需動作2次:在極性開關(guān)動作由+轉(zhuǎn)換到-的同時(shí),選擇開關(guān)由第10分接至11分接,此時(shí)上部切換開關(guān)由雙到單,到達(dá)11分接前由于極性開關(guān)動作,單數(shù)分接由正極性時(shí)的7分接直接變成了17分接,而雙數(shù)觸頭還在10分接。因此切換開關(guān)動作時(shí),過渡電阻將承受6個(gè)分接電壓,約為4 764 V。經(jīng)測量過渡電阻每個(gè)阻值為5 Ω,該有載分接開關(guān)屬于雙電阻結(jié)構(gòu)(見圖2),在橋接時(shí),6個(gè)靜觸頭同時(shí)有3個(gè)接入電路中,此時(shí)單雙循環(huán)回路內(nèi)阻為7.5 Ω(兩并一串),因此過渡電阻短時(shí)內(nèi)循環(huán)電流約為:4 764 V/7.5 Ω=635.2 A,該電流在1、2電阻中通過會有分流,每個(gè)電阻大約承受635.2 V/2 Ω=317.6 A,但是電阻3將承受全部635.2 A的電流,是正常情況105.9 A電流的6倍。

      圖2 單雙切換過程示意

      因此過渡電阻3由于耐受不住6倍的正常過渡電流而發(fā)熱熔斷。過渡電阻3熔斷后,切換開關(guān)過渡過程仍在繼續(xù),并且分接頭間產(chǎn)生的電流均為不能突變的電感電流,因此在過渡電阻斷開瞬間會產(chǎn)生電弧。由于內(nèi)循環(huán)電流太大,在切換過程中,當(dāng)動靜觸頭分開時(shí),不能順利的熄弧。一直持續(xù)的電弧會引起油室的油劇烈氣化,造成油室絕緣降低,發(fā)展到雙數(shù)觸頭對相當(dāng)于中性點(diǎn)的固定鐵箱體電弧放電,而此放電一旦建立便形成了相當(dāng)于17分接與12分接間的匝間短路。匝間短路電流產(chǎn)生的電動力在引起切換開關(guān)油室劇烈氣化噴油的同時(shí)造成了V相繞組薄弱部位崩開。直到瓦斯和差動保護(hù)動作跳開三側(cè)斷路器,電弧熄滅。

      由于分接開關(guān)切換到11分接后不會停留,將繼續(xù)向12分接前進(jìn),無論此時(shí)是否已經(jīng)跳開三側(cè)斷路器,有載開關(guān)將繼續(xù)完成到12分接的切換。因此最終位置就是變壓器跳閘后的最終狀態(tài)。

      4防范措施及建議

      依據(jù)此事故原因分析并綜合多方因素,提出如下防范措施:

      a. SYXZ型有載分接開關(guān)可靠性不足,存在先天缺陷,應(yīng)在可能的情況下停止該型號開關(guān)調(diào)壓或者改為手動調(diào)壓,以減少有載開關(guān)的故障概率。

      b. SYXZ型有載分接開關(guān)更換速度較慢,應(yīng)加快變壓器大修速度,更換此類開關(guān)。

      c. AVC系統(tǒng)實(shí)施后變壓器調(diào)壓頻次大大增加,有載開關(guān)動作次數(shù)較多,約增長了200%~500%。應(yīng)探討AVC的調(diào)壓邏輯,減少調(diào)壓次數(shù)。

      d. 為保障有載調(diào)壓變壓器的正常運(yùn)行,運(yùn)維檢修人員必須認(rèn)識到有載分接開關(guān)的重要性,了解其內(nèi)部結(jié)構(gòu)工作原理,能綜合高壓、油化以及解體情況分析判斷問題所在,確保電網(wǎng)安全運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn):

      [1]國家電網(wǎng)公司運(yùn)維檢修部.電網(wǎng)設(shè)備帶點(diǎn)檢測技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2014.

      [2]GB/T7252-2001,變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則[S].

      [3]李建明、朱康,等.高壓電氣設(shè)備試驗(yàn)方法[M].北京:中國電力出版社,2001.

      [4]Q/GDW 04-105011047-2010,河北省電力公司輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程[S].

      本文責(zé)任編輯:秦明娟

      Analysis on On-load Tap-changer Failure of 110 kV Transformer

      Liu Zhao1,Feng Zhengjun1,Hu Jia2,Li Xiaoxi1

      (1.State Grid Hebei Electric Power Corporation Baoding Power Supply Branch,Baoding 07100,China;2.State Grid Hebei Electric Power Research Institute,Shijiazhuang 050021,China)

      Abstract:Through introduction on a transformer accident caused by on-load tap-changer (OLTC) failure,this paper analyzes systematic high voltage test,oil chromatography test and disintegration analysis,the experience of positioning and analyzing this particular type of failure, analyzes the cause and proposes the deposal and preventive methods.

      Key words:on-load tap-changer;high voltage test;oil chromatography test;disintegration

      收稿日期:2015-11-20

      作者簡介:劉釗(1987-),男,工程師,主要從事變電站一次設(shè)備的狀態(tài)診斷研究工作。

      中圖分類號:TM41

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

      文章編號:1001-9898(2016)03-0044-04

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