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一起变压器变低全绝缘管型母线绝缘缺陷综合分析
一起变压器变低全绝缘管型母线绝缘缺陷综合分析陈贤熙,李国伟(广东电网有限责任公司佛山供电局,广东 佛山 528000)摘要:主要介绍了一起主变变低全绝缘管型母线的绝缘缺陷案例,通过对缺陷管型母线的绝缘结构的剖析以及相关试验数据的测量,分析出了造成绝缘缺陷的原因为管型母线的屏蔽层接地线进水受潮导致管母内部沿 面爬电。为了保证全绝缘管型母线的安全运行,减少设备故障造成的损失,提出应严把全绝缘管型母线制造 工艺和交接试验质量关及加强试验对管型母线绝缘性能的诊断工作。关键词:管型母线;绝缘;缺陷;分析0 引言1 案例背景随着国民经济的增长,城市建设的发展,企业、居民用电量直线上升,使得变电站变压器容 量不断加大,变压器变低出线侧的额定电流也随 之增加[1],原有的矩形母线在技术和结构上都很难 满足母线发热和电动力的要求[2],相比之下全绝缘 管型母线以其载流量大,集肤效应低,功率损失 小以及机械强度高、噪音污染小等优点近年来在 电网中得到了广泛的应用[3-4]。虽然全绝缘管型母 线优点突出,但其绝缘性能的好坏仍然是影响供 电可靠性的重要因素。全绝缘管型母线制造和接 头制造过程中,绝缘层内部出现的杂质、微孔、 半导电层突起和分层缺陷,均可能引起局部放电 的发生[5],进而发展成为贯穿性的导通放电,使得 变压器变低短路跳闸,严重影响供电可靠性。距 统计,佛山地区2011到2013年一共发生了四起变 压器变低全绝缘管型母线的绝缘缺陷事故,而根 据南方电网公司编写的《电力设备预防性试验规 程》规定,对于管型母线的试验,仅要求在大修 前后进行绝缘电阻和耐压试验,并没有明确规定 周期性的试验测试要求[6],如何提高全绝缘管型母 线的运行可靠性已经成为电力部门越来越关心的 问题。本文结合了一起变压器变低全绝缘管型母 线的绝缘缺陷案例进行了分析 , 结合全绝缘管 型母线的结构特点 , 讨论了通过试验手段以及 管理方法提高全绝缘管型母线的运行可靠性的 一些方法。2014年1月2日上午,值班员对某变电站设备进行巡查时候发现#1变压器C相变低管型母线外观异 常,在靠近变压器侧距离避雷器出线处50cm的一段 黑色外护套存在烧穿、烧烂、腐蚀的现象。#1变压 器变低管型母线的实物分布图如图1,检查异常的管 型母线外观如图2。图1 #1变压器变低管型母线的实物分布图图2 外观异常的一段管型母线外观检查异常的母线为某厂 2006 年生产的 型号为FISCB-3 的管型母线, 其绝缘部分是一种 由多重绝缘材料和屏蔽材料相互交替形成的绝缘 结构,电位由里及外逐层降低,直到表面电位为 零, 主绝缘材料为聚四氟乙烯[7-8] 。 主绝缘与屏 蔽层( 接地) 之间有一层半导体层, 使电场分布均 匀以消除局部放电,屏蔽层采用薄铜带,有良好 的导电性能,并且只有一端接地。在屏蔽层的外 部还有一层红热塑绝缘层,作为保护屏蔽层的绝 缘。 最外层是黑色绝缘护套管[3]。 检查异常的管 型母线外观结构图如图3,绝缘结构示意图如图4 所示。技术 25电 网 技 术中国电业·技术 2014年第11期使用PD-check局放测试系统主机连接HFCT,采集局部放电信号,并对该信号进行滤波、放大等处理, 将笔记本电脑和PD-check测试主机用数据线连接, 通过笔记本的软件分析放电信号图谱。局部放电测 试示意图如图7[12-14],放电图谱如图8所示。图3 缺陷的管型母线外观结构图图4 缺陷管型母线结构示意图靠近主变变低避雷器出线的管母结构要复杂一些,其在原来绝缘结构的基础上增加了防水绝缘 胶,且半导电层以及薄铜带屏蔽层到避雷器引出线 之间用了红热塑绝缘层填充,红热塑层起到高压以 及地之间的绝缘作用(薄铜带屏蔽层接地),变低 避雷器出线附近的管母结构如图5所示。图7 局部放电测试示意图图8 C相管型母线局部放电图谱图谱显示放电脉冲幅值为170mv,折算放电量约为300pC,且一三象限有明显的相位特征,放电类 型属于绝缘类放电。2.2 检修前的停电试验停电后测量了三相管型母线的介损值以及电 容量,试验在变低避雷器出线处加高压10kV,采 用电桥反接法测量[15-17],测量数据如表1。从数据 可以分析出,相比正常的A、B两相管型母线,C 相的介损值严重超标,可以推断该相管型母线发 热处内部发生绝缘性能严重下降使得电流的有功 分量剧增。表1 三相管型母线的电容量及介损图5 变低避雷器出线附近的管母结构图2 试验诊断2014年1月2日下午,试验人员对#1变压器变低管型母线进行了带电测试以及停电检修前的停电试验。2.1 带电测试对该变压器变低管型母线进行红外测温,设备 测温图谱如图6。通过测温图可以看出异常发热处位 于C相,发热区域较大,呈现片状,温度最高点大致 位于外观检查异常的地方,温度最高值为
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