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“谐波域”确实是现实存在 谐波存在 范围广 启动异常 程序设计固有缺陷 约10kHz 的脉冲 内部放电? 风电和光伏 亟待解决的问题 1)彻查逆变电源的总体设计中谐波总量的可控制水平; 2)完善相关标准的约束指标; 3)控制逆变电源的谐波总量; 4)规范逆变电源启动和接入变压器的电流波形; 5)提升风电和光伏专用变压器的绝缘耐受水平; 6)确认绝缘油色谱异常究竟源于何因(电荷累积、绝缘缺陷)? 谢谢各位 Thank You 朱 建 新 Tel: 027 Mobil: QQ: 582250464 EPRI (WUHAN) OF CHINA Zhu Jianxin 2016年6月 变压器套管 主要问题及其发展方向展望 有载分接开关(有载 无载) 高压出线装置 (绝缘纸板 绝缘成型件) 高压套管 穿墙套管 (油浸 干式) 超高压变压器制造三大瓶颈 纯磁套管 配变专用 油纸套管 中压及以上产品 干式套管 胶纸绝缘 纯树脂绝缘 树脂+玻纤绝缘 树脂/玻纤绝缘+聚四氟乙烯薄带 电容屏设置: 金属膜; 碳素纤维(半导电纸) 碳素纤维(半导电纸)+钢丝网 套 管 干式套管的优点 1)品质稳定 绝缘性能优于“油-纸绝缘”; (聚四氟乙烯绝缘 大大提升tanδ水平) 2)耐受高温 满足恶劣工况要求; 3)结构轻盈 降低安装设置基础要求; 4)危害控制 不会形成爆炸造成设备本体损坏; 5)钢丝网屏 结构补强+热阻均衡 避免电荷累积效应 6)套管自身多功能集成 便于集成智能电网控制和检测的需求 (电压、电流、功率和局放检测、缺陷自动显示)。 高端套管面临的主要技术问题 结构重量问题 (大尺寸、高强度、耐疲劳) 导杆材料结构问题 (长度;中间接头连接方式;分段固定方式) 3.绝缘散热问题 (绝缘厚度形成的热不均衡) 4.是否存在“电荷积累”问题? (套管事故相对集中,以B\C相居多; 套管解体发现故障点多出在电容屏中部电场处) 5.末屏引线及末屏接地结构问题 (末屏引线绝缘及抗拉强度;盖帽尺寸、短接方式不统一) 6.末屏引出及配套附加测量装置问题 套管电容屏的结构形式 套管事故原因分析 1)套管加工工艺缺陷?(干燥工艺缺陷) 干燥之前误将绝缘油注入 脱水不尽 2)试验加压错误? 末屏接地接接触不良,试验形成缺陷,启动故障 3)运行操作方式造成电荷累积 累计性损伤? 4)例行检查 判读失误? 介质损耗 0.21-----0.49% DC2500V 绝缘电阻测量 测量220kV套管的放电电流过程 智能套管末屏接头 D
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