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景德镇油浸式变压器本体故障主要有哪几类?什么原因造成的?
景德镇油浸式变压器本体故障主要包含放电性故障和过热性故障两大类。
我们这篇文章主要节将的是方典型故障导致的原因,后面我们还会有一篇文章讲解另一种情况。
放电性故障根据其放电的能量密度的大小,通常分为局部放电故障、火花放电故障和高能量放电故障三种类型。
放电对绝缘有两种破坏作用:一种是由于放电质点直接轰击绝缘,使局部绝缘受到破坏并逐步扩大,使绝缘击穿;
另一种是放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,介质损耗增大,后导致热击穿。
过热性故障通常可以分为电路过热故障、磁路过热故障以及附件过热故障。常规的过热性故障发展较为缓慢,一般可以通过色谱分析来及时发现。
一、放电性故障局部放电故障刚开始时是一种低能量的放电。景德镇油浸式变压器内部出现这种放电时,情况比较复杂。局部放电根据绝缘介质的不同,分为气泡局部放电和油中局部放电;根据据绝缘部位来分,有固体绝缘中空穴、电极尖端、油角间隙、油与绝缘纸板中的油隙和油中沿固体绝缘表面等处的局部放电。发生局部放电时,由于放电能量不同其产生的故障气体会有所不同。如如放电能量密度在10"C以下时,一般总烃不高,主要成分是氢气,其次是甲烷,氢气占氢烃总量的80%90%:当放电能量密度继纮增加时,则氢气相应降低,而出现乙炔,但乙炔这时在总烃中所占的比例通常不到2%。这是局部放电区别于其他放电现象的主要标志。
发生火花放电故障时放电能量密度一般大于10-°C.的数量级。有可能因悬浮电位或油中杂质引发火花放电。景德镇油浸式变压器中某些金属部件有时会产生悬浮电位,具有悬浮电位的物体附近的场强较集中,往往会逐渐烧坏周围固体介质或使之炭化,也会使绝缘油在悬浮电位作用下分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析异常。悬浮电位引发的火花放电可能发生于景德镇油浸式变压器内处于高电位的金属部件,如调压绕组;如有载分接开关转换极性时的短暂电位悬浮,套管均压球和无载分接开关拔钗等产生的电位悬浮,处于地电位的部件,如硅钢片磁屏蔽和各种紧固用金属螺栓等,与地的连接松动脱落,导致悬浮电位从而引发火花放电。景德镇油浸式变压器高压套管端部接触不良,也会形成悬浮电位而引起火花放电。
景德镇油浸式变压器发生火花放电故障的另一主要原因是油中杂质的影响。杂质由水分、纤维质(主要是受潮的纤维)等构构成。水的介电常数约为景德镇油浸式变压器油的40倍,在电场中,杂质首先极化,被吸引向电场强度强的地方,即电极附近,并按电力线方向排列会睛变油中的电场。因为纤维的介电常数大,使纤维端部油中的电场加强,于是放电首先从这部分油中开始发生和发股,油在高场强下游离而分解出气体,使气泡增大,游离又增强。而后逐渐发展,使整个油间隙在气体通道中发生火花放电。所以,火花放电可能在较低的电压下发生。一般来说火花放电不致很快引起绝缘击穿,主要反映在油色谱分析异常、局部放电量增加或轻瓦斯保护动作,比较容易被发现和处理,但对其发展程度应引起足够的认识和注意。
景德镇油浸式变压器电弧放电是高能量放电,常导致绕组匝层间绝缘击穿为多见,其次为造成引线断裂或对地闪络和分接开关飞弧等故障。电弧放电故障由于放电能量密度大,产气急劇,能使绝缘纸穿孔、烧焦或炭化,使金属材料变形或熔化烧毁,严重时会造成设备烧损,甚至发生爆炸事故。这种事故一般事先难以预测,也无明显预兆,常以突发的形式暴露出来。出现电弧放电故障后,气体继电器中的H2和CH2等组分常高达几千千以L/L,变器油亦被炭化而变黑。油中特征气体的主要成分是H1和C2H2,其次C2H和CH4。当放电故障涉及固体绝缘时,除了产生上述气体外还会产生CO和CO2。
综上所述,三种种放电的形式既有区别又有一定的联系,区别是指放电能级和产气组分,联系是指局部放电是其他两种放电的前兆,而后者又是前者发展后的一种必然结果。
由于景德镇油浸式变压器内出现的故障,常处于逐步发展的状态,同时大多不是单一类型的故障,往往是一种类型仹随着另一种类型,或几种类型同时出现,因此,更需要认真分析.具们体对待。