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    變壓器運行異常發(fā)熱問題分析

    2014-04-29 00:00:00劉專紅陳真
    基層建設 2014年11期

    深圳供電局有限公司 518000

    摘要:文章分析了變壓器在運行過程中異常發(fā)熱的原因,避免因過熱產生安全隱患,提高運行可靠性。

    關鍵詞:變壓器;發(fā)熱異常;缺陷;

    變壓器是電力系統(tǒng)的重要設備之一,其運行穩(wěn)定關乎到整個國民經(jīng)濟的發(fā)展。變壓器運行時鐵芯通過渦流損耗和磁滯損耗產生鐵耗,載流導體通過其自身電阻產生銅損,鐵耗和銅損即為變壓器運行時產生的熱量。在產生熱量的同時,變壓器又通過傳導和輻射等方式消耗熱量。正常狀態(tài)變壓器的發(fā)熱與散熱時時平衡,溫度趨于穩(wěn)定。但變壓器本身部件的異常及缺陷會影響上述熱平衡關系,使變壓器的溫度發(fā)生變化。

    1.載流導體

    變壓器運行時,載流導體在傳輸能量的同時產生銅損。變壓器的T型等效電路如圖1所示。

    圖1 變壓器T型等效電路

    通過對圖1分析的可知,正常運行時變壓器的銅損為:

    當載流導體有異常及缺陷時,銅損會增加,引起變壓器發(fā)熱。同時,載流導體的發(fā)熱可能會產生其他促進變壓器的溫升的異常及缺陷。

    1.1 匝間短路

    匝間短路是指同一線圈相鄰幾匝由于絕緣損壞(縱絕緣損壞),使匝數(shù)減少,同時形成一個獨立于線圈的閉合環(huán)路。匝間短路的情況如圖2 所示。

    圖2 匝間短路

    發(fā)生匝間短路時,短路的閉合環(huán)路包圍了鐵芯內的主磁通。僅作定性分析時,可以把變壓器一次所接系統(tǒng)視為理想電壓源。由于一次電壓U1短路前后沒有變化,所以一次繞組感應電動勢E1及主磁通фm未變。фm在閉合環(huán)路上的感應電動勢為E′=-n×dфm/dt(n為短路匝數(shù)),由于短路環(huán)路的電阻很小,所以感應電動勢產生的電流很大,使短路匝附近溫度升高。局部的高溫又會導致油的劣化加快、鐵芯絕緣和接地遭到破壞等新的情況,這些情況會進一步促進變壓器的溫升。

    1.2 繞組變形

    變壓器的繞組變形是指繞組在電動力和機械力的作用下,繞組的形狀尺寸發(fā)生的不可逆的變化。它包括軸向和縱向的變化,軸向變化對主絕緣造成損壞,縱向變化對縱絕緣造成損壞,這些損壞會導致局部放電,產生熱量,同時會造成匝間短路等新的情況,這些情況會進一步促進變壓器的溫升。

    1.3 套管內引線與內壁靠接

    當套管內裸露引線和套管相靠接時,就會形成一個閉合環(huán)路,如圖3所示。

    圖3 套管內引線與內壁靠接

    當引線流過電流I時,其周圍產生磁場,交變的磁場會在閉合環(huán)路中感應電動勢E=-dф/dt,由于I很大,所以ф、E很大,且環(huán)路電阻較小,此時會產生很大的電流I′,引起局部高溫。

    2.鐵芯

    變壓器鐵芯是主磁通存在的物質承擔著,在轉換能量的同時產生鐵耗。鐵耗由磁滯損耗和渦流損耗組成,磁滯損耗的大小與磁通頻率和磁滯回線面積有關,渦流損耗的大小與最大磁通密度和頻率有關。由圖1可知,正常運行時變壓器的鐵耗為:

    當變壓器鐵芯故障的時候,鐵耗會增加,引起變壓器發(fā)熱,同時可能會帶來新情況,促進變壓器的溫升。

    2.1 鐵芯接地斷開或接地不可靠

    變壓器運行時,帶電的繞組和引線在變壓器內部形成一個不均勻電場,鐵芯和其他金屬構件處在這個電場中,正常運行時,鐵芯接地。鐵芯不接地時的情況如圖4 所示。

    圖4 鐵芯不接地的情況

    由圖4可以知道鐵芯不接地時不同繞組之間,繞組于鐵芯之間,鐵芯與大地之間存在寄生電容。帶電繞組通過寄生電容在鐵芯和其他金屬構件上產生懸浮電位,在空間上的不同位置所產生的懸浮電位不同。當兩點間電位差達到一定值時就會產生火花放電,放電后兩點電位相等,放電停止后再產生電位差,接著繼續(xù)放點。這種連續(xù)的放電過程一方面會產生熱效應。另一方面會造成變壓器油劣化和固體絕緣損壞,這些情況會促進變壓器的溫升。

    2.2 鐵芯兩點及多點接地

    變壓器正常運行時鐵芯有且只有一點接地。鐵芯兩點接地的情形如圖5 所示。

    圖5 兩點接地的情況

    由圖5可知,鐵芯的第二個接地點的會在鐵芯中形成一個閉合環(huán)路,它與鐵芯內的磁通交鏈產生環(huán)流,此環(huán)流很大,有時候可達數(shù)十安。該電流會引起局部溫升,同時局部高溫會造成變壓器油質劣化,鐵芯燒損,接地斷開等情況,對變壓器產生不良影響。

    2.3 鐵芯硅鋼片絕緣損傷

    變壓器鐵芯為了減小渦流損耗而采取絕緣的硅鋼片相互疊加的結構,當鐵芯硅鋼片絕緣損壞時,渦流損耗會增大,引起變壓器發(fā)熱,這種發(fā)熱原理類似于鐵芯兩點及多點接地的情況。

    3.變壓器油

    變壓器油的具體作用有以下幾點:油的絕緣強度大于空氣,增加了變壓器內各部件的絕緣強度;油作為流動的液體充滿變壓器內部,使得各部件無法與空氣接觸,避免了部件受潮氧化;變壓器運行時,繞組及鐵芯周圍的油受熱膨脹,相對密度減小而上升,經(jīng)冷卻裝置冷卻后再流入油箱底部,產生循環(huán),帶走熱量;油的化學性能相對穩(wěn)定,保證變壓器內部絕緣材料保持絕緣性能;油能熄滅電弧從而減少電弧的熱效應;油的比熱大,是良好的冷卻劑。綜上所述,變壓器油的作用可以歸納為兩點:絕緣和冷卻。油的冷卻作用可以直接帶走變壓器產生的熱量,油的絕緣作用可以避免促進溫升的缺陷的發(fā)生。

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