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《高压电器》2015,(3):111-116
500 kV变压器是变电站的核心元件,套管对主变的稳定运行有着重要的作用,根据公司关于500 kV高压交流套管反事故措施的要求,基于套管在线监测系统对主变变高、变中套管的运行情况进行实时监测,发现500 kV 1号主变变高侧B相套管介损值增长明显,增长幅度较大,电容值变化无异常。为验证在线监测数据的准确性,针对10 kV常规介损测试难以真实反映套管真实运行状况的情况,采用变频原理的串联谐振升压方式对主变套管进行高压介损测试,发现B相变高套管介损值随电压升高,介损值上升趋势明显,在某个区间有突变情况,上升斜率较A、C相明显偏大,电容值波动不大,基本无上升趋势,无突变情况。结合在线监测系统与高压介损测试数据,结果显示B相变高套管应存在绝缘薄弱等潜在缺陷,有明显劣化趋势,经解体检查验证,有效避免了一起500 kV主变压器事故。 相似文献
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本文中作者介绍了一起变压器高压套管介损异常缺陷,对缺陷套管开展了电气诊断性试验,进行了频域介电响应测试和分析,对缺陷套管进一步解体分析,测试了绝缘纸聚合度和表面物质成分,并进行分析讨论,针对讨论的结果,提出了几点运行建议和措施。 相似文献
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在变压器停电预试中,套管介质损耗因数(简称介损,tanδ)测试试验是发现套管绝缘缺陷的有效手段。造成介损测量结果异常的因素很多,但往往容易忽略Garton效应对介损测量的影响。本文首先结合套管介损测量的原理介绍Garton效应及其产生机理,继而以某变压器套管介损试验为实例进一步详细分析并总结,为今后试验分析提供有效的理论依据。 相似文献
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为了完善现场条件下高压套管的受潮状况评估方法,针对高压套管的频域介电谱(FDS)展开研究。通过测量4支高压套管的FDS曲线,评估了套管绝缘的含水量;将套管的FDS曲线折算成介损温度曲线,与典型的介损温度特征曲线进行比对,并结合FDS诊断图谱分析套管的FDS测量结果。结果表明:FDS曲线可以灵敏地反映套管的受潮状况,根据高频段的tanδ最小值可以定性分析套管的受潮状况,利用MODS软件中的数据库对FDS曲线进行拟合可以定量评估套管的受潮状况,且FDS测试结果与介损温度测试结果具有一致性。证明频域介电谱分析法可用于现场评估诊断高压套管的受潮状况。 相似文献
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500 kV变压器是变电站的核心设备,其安全可靠运行在电力系统中至关重要。变压器套管对主变压器的稳定运行具有重要作用,为了保障变压器的安全可靠运行,变压器的预防性试验尤为关键。介绍了一起某500 kV变压器变高套管介损试验异常的案例分析,通过对变压器油纸电容型套管油样分析并对套管进行高压介损、局放试验及介电谱测试,确定变压器变高套管介损升高的原因是套管内部存在局部放电并且套管油出现X-蜡。最后,通过对该变高套管进行解体,论证了套管内部出现局部放电及X-蜡,并对X-蜡的产生机理进行分析。鉴于近年来日益增多的变压器运行事故,针对套管油劣化提出了相应预防措施。 相似文献
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介绍了电容式变压器套管结构及试验方法。根据几起电容式变压器套管介损测试数据异常的案例,分析了造成介损数据异常的原因,阐述了现场检查处理的过程,提出了注意事项。 相似文献
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测量变压器高压套管电容量和介质损耗因数是提取设备状态量的重要例行试验项目,而介质损耗因又是测量非常灵敏、测量精度要求非常高的试验项目,很容易受到外界电磁干扰、电场干扰和空间干扰.本文介绍了几起变压器高压套管电气绝缘介损现场试验过程中,由于空间结构干扰,使得测量tgδ数据与初值偏差非常大的例子,并从介损电桥原理人手,分析... 相似文献
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《高压电器》2013,(11):6-11
为了解决高压套管现场检测手段有限、诊断准确性差的问题,改善目前高压套管事故多发的现状,采用新型无损检测方法对高压套管绝缘老化和受潮状态进行评估,对提高高压套管的运行可靠性具有重要意义。笔者采用基于介电响应理论的频域介电谱法(FDS),对3支结构相同的油纸绝缘高压套管在不同温度、含水量以及热老化时间下FDS测试的介损频率曲线进行了对比和分析,通过0.011 000 Hz频段的FDS测试的介损频率曲线来评估套管纸绝缘的含水量。研究结果表明,FDS测量的套管介损频率曲线受温度、含水量和老化时间等因素的影响,介损频率曲线的低频部分对套管纸绝缘含水量更敏感,而通过FDS测试评估套管纸绝缘含水量也可定量分析套管内部纸绝缘的老化和受潮状态。相比传统工频介质损耗测量,频域介电谱测量能够更灵敏和较全面地反映套管内部绝缘老化和受潮状态,具有较好的工程应用价值。 相似文献
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根据变压器套管介损试验存在的实际问题,理论分析了容升效应对测试结果的影响,结合现场实测数据提出了相应的解决方案,并对方案的效果进行了验证。 相似文献
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在ANSI/IEEE标准中,规定在额定频率和10kV有效电压的标准下测试充油高压互感器介损因素。而最近各种高压测试设备制造商推出了工作电压为2.5kV的新型便携式介损因数测试仪,这些机组大多采用电池供电,非常适合用于现场调试测试工作。本文通过在10kV和2.5kV的工作电压下测试了来自不同制造商的各种高压互感器的介损因素,来全面了解在不同电压等级下高压互感器的介损因数差异性。 相似文献