互感器的故障分析与诊断
中试控股技术博士为您解答:对互感器的状态识别依据是试验所得到的试验数据 。在得到试验数据后 , 首先要进行试验结果正确性判断 , 排除试验方法原则上的错误和环境、人为因素等的影响;然后把试验结果与规程、标准相比较 , 与历史资料相比较 , 与其它同类产品相比较 , 综合利用多个试验方法的试验数据进行联合分析;最后根据分析对互感器的状态进行判断 。
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一、互感器故障种类及分析
1.绝缘结构
35kV及以上电压等级互感器一般为油纸绝缘结构 。220kV电压等级互感器的主绝缘结构为电容型结构,也就是由串联的电容屏组成的电容芯构成 。电容屏由铝箔或半导体纸制成,电缆纸连续缠绕组成屏间绝缘,电容屏主屏端部附有副屏以改善端部电场,电容芯经真空干燥处理后组装在瓷套内 。
2.故障形成原因
2.1绝缘热击穿
高压电流互感器既承受高电压,又通过大电流,绝缘介质在高电压作用下的介质损耗以及电流热效应使绝缘温度升高 。如果有缺陷,将出现热损耗增加,绝缘温度升高,在超过绝缘材料的工作温度下长期运行,就会造成绝缘热击穿 。
2.2局部放电损坏
220kV电流互感器主电容在正常状态下电压均匀分布,如果生产制造过程中工艺不合格,就会造成电容极板不光滑,绝缘包绕松紧不均、外紧内松、纸有皱格,电容屏错位、断裂,“并腿”时损伤绝缘等缺陷;因下部U型卡子卡得过紧使绝缘变形,还会因端屏铝箔没有孔眼而在非真空注油时,电容屏间存积气泡,从而改变电容屏间的电压分布,使个别电容屏承受较高的场强,出现严重电晕或较强的局部放电,如果没有被发现或处理不及时,将导致整个电容芯棒绝缘裂解击穿事故 。
2.3受潮
由于端部密封不严而进水受潮,引起互感器内部游离放电加剧,内部沿面放电,是电流互感器绝缘劣化的主要原因之一 。电流互感器的U型电容芯棒的底部离油箱底部很近,进入互感器内的水沉积于电容芯棒底部,芯棒打弯处绝缘受潮严重,是绝缘最薄弱的部位,在工作场强的长期作用下,使一对或几对主电容屏击穿,甚至导致整个电容芯棒的击穿,从而造成爆炸事故 。
2.4绝缘干燥和脱气处理不彻底
220kV电流互感器若不进行真空注油,致使内部气体无法排出,或虽然进行了真空注油,但不能保持高真空度,或脱气处理时间不够,干燥不彻底,在运行电压和温度的作用下,就会发生热和(或)电老化击穿 。
2.5人员过失
常见的过失有一次引线接头松动、注油工艺不良、二次绕组开路、电容末屏接地不良等 。由于这些过失常导致局部过热或放电,使油中溶解气体色谱分析结果异常 。
二、互感器故障诊断方法
1.进行预防性试验
DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定了电流互感器的预防性试验项目有:测量绕组及末屏的绝缘电阻、测量介质损耗因数tanδ及电容量和油中溶解气体色谱分析等 , 通过对这些项目的测试结果进行综合分析 , 可以发现进水受潮及制造工艺不良等方面的缺陷 。
2.局部放电测量
常规绝缘试验不能检出电流互感器的局部放电型缺陷 , 而进行局部放电测量能灵敏地检出该类型的缺陷 。《规程》规定 , 电流互感器在大修后进行局部放电测量 。220kV油浸式互感器在电压为1.1Um/√3时 , 放电量不大于20pC 。
3.在线监测和红外测温
高压电流互感器开展的在线监测项目主要有:测量主绝缘的介质损耗因数tanδ、电容量和电容电流 。现场测试表明 , 它对检测出绝缘缺陷是非常有效的 。
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