变压器漏磁引起的设备发热难题 附大型电力变压器过热性故障诊断与处理+变电站电气一次设备产生过热问题分析及处理方法研究.docx
《变压器漏磁引起的设备发热难题 附大型电力变压器过热性故障诊断与处理+变电站电气一次设备产生过热问题分析及处理方法研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《变压器漏磁引起的设备发热难题 附大型电力变压器过热性故障诊断与处理+变电站电气一次设备产生过热问题分析及处理方法研究.docx(8页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、变压器漏磁引起的设备发热难题电力变压器是电力系统中的核心设备,其电气工作结构主要包括绕组、铁芯和绝缘。变压器工作时,变压器初级绕组通过交流电流产生磁通,磁通依靠导磁性能良好的铁芯材料形成磁场通道,铁芯中交变的磁场因电磁感应作用又在变压器次级绕组中感应电动势形成电场,变压器因此也就完成电磁和磁电转换,进而实现电能传输的工作要求。当然,变压器能安全工作的前提条件是,变压器结构中的绝缘材料必须具有良好的绝缘性能,而在实际生产中,影响变压器绝缘性能的主要因素之一就是变压器的发热。当变压器发热时,变压器的绝缘材料因处在较高温度下,构成绝缘的分子或原子更加活跃,产生电荷的可能性增加,导电能力上升;同时,高
2、温的环境条件也会使绝缘材料发生化学变化,产生气体和其它导电粒子等,从而使变压器绝缘材料性能大为下降,易造成变压器放电和击穿事故等。变压器因漏磁造成的发热属于变压器发热的一种类型,尽管此类发热不是变压器发热中最严重的情况,但是,此类发热由于其产生的机理比较复杂,变压器的漏磁发热也成为生产中处理最为棘手的难点之一,因此,研究和分析变压器漏磁现象对于指导电力生产实践具有重要现实意义。1变压器漏磁产生机理变压器在工作过程中,绕组线圈中的电流必然在其周围产生磁通,由于变压器的铁芯具有较高的磁导率,磁力线大都通过铁芯构成封闭磁力回路,沿变压器铁芯构成磁回路的这部分磁通称为主磁通,主磁通是一二次绕组电磁耦合
3、的媒变压器电能的传输就是依靠主磁通的变化而实现的,主磁通回路如图1中所JO除此之外,绕组线圈电流产生的磁通还会通过变压器油等弱导磁性介质进入变压器油箱再次构成磁通回路,由于这部分磁通仅与本绕组交链,而与其它绕组不发生耦合,因此对变压器传递电能的工作无任何帮助,故形象地称为漏磁通。变压器在空载运行时,由于负载侧无电流通过,因此,变压器漏磁通主要由一次空载电流决定,空载电流一般都较小,所以,变压器空载时的漏磁影响可以忽略;变压器在带负载工作,尤其是过负载工作时,变压器的漏磁通包括两部分:一次电流引起的漏磁通和二次负载电流引起的漏磁通,一次电流和二次电流在此种情况下的数值都很大,所以,变压器的漏磁产
4、生的影响也最为严重。当然,当变压器采用三相三芯柱结构或当电网内有谐波分量或不平衡负荷较大时,谐波造成变压器的漏磁通影响会进一步加大。图1变压器漏磁通产生机理示意2变压器漏磁屏蔽原理屏蔽按机理可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。电场屏蔽,是基于将电场感应看成分布电容间的耦合而采取的金属接地;磁场屏蔽,对于低频磁场和高频磁场的屏蔽原理是有区别的:对于低频磁场,磁屏蔽主要是依靠高导磁材料所具有的低磁阻,对磁通起着分路的作用,使磁力线都集中在屏蔽材料内部,从而使被屏蔽物体内部的磁场大为减弱,因此,低频磁场的屏蔽材料常选用高导磁材料,如坡莫合金、硅钢片等,同时应增加屏蔽体的厚度,以减小屏蔽体的磁阻。为
5、减小通过被屏蔽物体体内的磁通,被屏蔽的物体不要安排在紧靠屏蔽体的位置上。要注意屏蔽体的结构设计,凡接缝、通风空等均可能增加屏蔽体的磁阻,从而降低屏蔽效果。对于强磁场的屏蔽可采用双层磁屏蔽体的结构:对要屏蔽外部强磁场的,则屏蔽体的外层选用不易饱和的材料,如硅钢;而内部可选用容易达到饱和的高导磁材料,如坡莫合金等;反之,如果要屏蔽内部强磁场时,则材料的排列次序要倒过来。在安装内外两层屏蔽体时,要注意彼此间的绝缘。当没有接地要求时,可用绝缘材料做支撑件。若需接地时,可选用非铁磁材料(如铜、铝)做支撑件。对于高频磁场,目前还没有导磁率很高的材料用于屏蔽。在低频状态下磁导率很高的材料,到了高频状态,磁导
6、率就变得很低了。即使专用的高频铁氧体,其磁导率也很难超过100,与低频下硅钢片或者纯铁数千上万的磁导率相比差的很多,不能有效地聚集磁场。同时,这些材料都是一次性成型材料,烧制完成以后不能二次加工以适应不同的需要。在生产中,高频磁场的屏蔽,常采用铜铝等良导体来实现。铜铝之所以能够屏蔽高频交变磁场,其原因在于高频交变磁场能在铜铝上引起很大的涡流,由于涡流的去磁作用,屏蔽罩处的磁场大大减弱,以致罩内的高频交变磁场不能穿出罩外。同样道理,罩外的高频交变磁场也不能穿入罩内,从而达到磁屏蔽的目的。通常金属的电阻率越小,引起的涡流越大,用这种金属做成的屏蔽罩屏蔽效果越好。铁等磁性材料的电阻率一般都较大,引起
7、的涡流就小,去磁作用就小;另一方面,磁性材料的高频功率损耗大,屏蔽效果差,因此屏蔽高频交变磁场时不采用磁性材料。图2变压器油箱的磁屏蔽示意变压器的工作电压频率为工频50Hz,其漏磁通的屏蔽属于低磁屏蔽的范畴。对于HOkV以上的变压器,由于漏磁的影响较大,所以此类变压器的油箱内壁靠近绕组部分都采用了铁芯屏蔽的设计结构,如图2所示,以处理漏磁对变压器油箱的影响。变压器油箱磁屏蔽采用接地的处理,减少了磁屏蔽体上因电磁感应而使电位升高的可能性;同时也因为磁屏蔽体强制接地电位为零,对进入油箱的电场进行了屏蔽。因此,变压器的油箱磁屏蔽的结构,其主要作用为漏磁屏蔽,但客观上,还存在电屏蔽的效应。3变压器漏磁
8、发热案例分析2010年9月22日,某220kV变电站运行人员,在巡视时发现1#主变低压侧套管升高座部分螺栓存在严重过热现象。用远红外测温仪测量升高座与油箱结合面发现,其中有一个螺栓温度高达310OC,附近另有几颗螺栓温度也高达154OC左右,而其余螺栓的温度均与低压侧升高座温度相同均在在85OC左右。3.1 变压器油箱上下螺栓发热各种处理效果比较针对变压器的螺栓发热问题,为判断发热的性质和找到解决发热的办法,检修人员采取了多种措施进行处理,其方法和效果如表1所示。表1变压器油箱上下螺栓发热各种处理效果比较3.2 变压器油箱上下螺栓发热各种处理方法分析变压器油箱上下螺栓因漏磁发热原因有两大方面:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 变压器漏磁引起的设备发热难题 附大型电力变压器过热性故障诊断与处理+变电站电气一次设备产生过热问题分析
链接地址:https://www.1wenmi.com/doc/219551.html