1、如果电力变压器已安装,应将高、低压侧的母线拆除并应保证其与变压器本体间的安全距离。
2、将油箱上表面的污垢打扫干净,用干净的软布将高压、低压瓷套管等绝缘部件擦拭干净。
3、记录当时的环境温度、空气相对湿度、油表面温度、油标位置和变压器铭牌上的相关数据。
4、准备好现场试验用电源设施以及有关试验设备、仪器、仪表等应用工具、连接导线、安全防护用品和可靠的接地线。
试验前首先应进行下列检查 :
1、仔细观察变压器油箱、油枕、防爆管及其他附件等有无机械损伤和渗油现象。
2、检查铭牌数据和其它标牌有无错误,附件是否完整,资料是否齐全。
3、器身外起吊钩、吊芯螺栓、螺丝和密封垫等应完整良好。
4、仔细检查高压、低压瓷套管有无裂缝和其它缺陷。
5、器身有无锈蚀和油漆脱落现象。
6、油温和油面指示以及绝缘油颜色等是否正常。
7、变压器油箱内的绝缘油必须已静置48小时以上。
电力变压器交流耐压试验,为了使试验达到预期目的,详细的了解电力变压器绝缘结构、工作原理、试验方法,对试验人员来说是极为重要的。电力变压器交流耐压试验需要检查的项目和准备工作如下内容。
1)检查试验接线确保无误,被试变压器外壳与非加压绕组应可靠接地,瓦斯保护应投入,试验回路中过电流与过电压保护应整定正确、可靠。2)对变压器进行交流耐压试验时,必须在绝缘油处于静止状态,气泡充分逸出后才...
第6.0.7条 测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定: 一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流; 二、试验电压标准应符合表...
额定电压kV |
最高工作 电压kV |
线端交流耐压 试验电压值kV |
中性点交流耐压 试验电压值kV |
线端操作波 试验电压值kV |
|||
全部 更换绕组 |
部分 更换绕组 |
全部 更换绕组 |
部分 更换绕组 |
全部 更换绕组 |
部分 更换绕组 |
||
<1 |
≤1 |
3 |
2.5 |
3 |
2.5 |
-- |
-- |
3 |
3.5 |
18 |
15 |
18 |
15 |
35 |
30 |
6 |
6.9 |
25 |
21 |
25 |
21 |
50 |
40 |
10 |
11.5 |
35 |
30 |
35 |
30 |
60 |
50 |
15 |
17.5 |
45 |
38 |
45 |
38 |
90 |
75 |
20 |
23.0 |
55 |
47 |
55 |
47 |
105 |
90 |
35 |
40.5 |
85 |
72 |
85 |
72 |
170 |
145 |
66 |
72.5 |
140 |
120 |
140 |
120 |
270 |
230 |
110 |
126.0 |
200 |
170(195) |
95 |
80 |
375 |
319 |
220 |
252.0 |
360/395 |
306/336 |
85(200) |
72(120) |
750 |
638 |
330 |
363.0 |
460/510 |
391/434 |
85(230) |
72(195) |
850/950 |
722/808 |
500 |
550.0 |
630/680 |
536/578 |
85/140 |
72/120 |
1050/1175 |
892/999 |
采用变频串联谐振对大中型变压器进行交流耐压试验,并与常规的交流耐压试验方法进行比较。结果表明,变频串联谐振耐压试验技术电源容量小、试验设备体积小、不对试验品造成损伤,可完成常规试验变压器不能解决的试验。
工频交流耐压试验,在电气设备绝缘的各项试验中,是一项具有决定意义的试验。它是在前面各项绝缘试验都已进行且检验合格之后,最后判断电气设备能否投入运行的鉴定性试验,为了更好的进行交流耐压试验,本文分析了交流耐压试验主要方法的原理及其适用的范围,并结合风电设备种类对不同设备的耐压试验进行原理分析。
电力变压器交流耐压试验属于破坏性试验之一,能对电气设备的绝缘缺陷进一步的诊断,交流耐压试验是鉴定电气设备的绝缘轻度,严格、有效、直接的试验方法。
电力变压器硬件寿命及附属机构的寿命共同组成电力变压器寿命体系,在电力变压器金属材质故障当中,因为绕组变形而导致变压器故障的比例非常大,所以绕组机械强度成为对变压器寿命进行评估的重要指标,相对于金属材质故障来说,变压器绝缘材料不可避免受到环境温度的影响而设备老化。还有就是电力变压器寿命实际上与运行状态有直接关系,比如过电压、系统短路、变压器过负荷等寿命特点 。
电力变压器寿命评估预测的重要前提是资料统计的顺利开展,现阶段不断发展的变压器状态评价技术、在线检测装置等为以上目的提供一定的技术支持。具体来说,电力变压器寿命特征曲线在一定程度上可以反映其使用期间的一些规律:
(1)变压器在使用期间的性能会逐年递减。
(2)使用初期的性能比较优良,随着使用年限的增大性能下降的速度也降低,经过一段时间后,受到绝缘老化、过电压、系统短路等影响而使得性能降低,最后到达运行性能极限,此时要采取一定对策。
(3)整个使用周期,综合性能和运行时间成反比,然而因为定期维护检修,故障之后的修复会导致变压器性能出现一定的波动,所以变压器性能曲线表现为波动性递减 。
为促进电力变压器寿命评估的准确性,信息管道应当包括出厂信息、使用期间在线检测数据、检修数据、预防试验数据等,具体来说应当收集以下信息:
(1)基本数据,具体指的是生产信息,比如额定容量、绝缘水平、负载损耗、短路阻抗、冷却方式等;
(2)运行数据,具体指的是运行阶段记录的状态数据,比如负载情况、冷却工况等;
(3维修数据,近五年之内设备故障信息;
(4)试验资料,指的是气象色谱试验、绝缘油分析试验等。
针对于电力变压器剩余寿命的评估,因为试验信息比较容易获取,而且信息比较全面,和其他数据信息相比较来说更加符合预测的要求,所以电力变压器寿命预测一般是试验数据预测输入的方式,以其他信息影响因素作为修正因子进行充分考虑 。
电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。