大型电力变压器过热性故障诊断与处理.docx
《大型电力变压器过热性故障诊断与处理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大型电力变压器过热性故障诊断与处理.docx(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、大型电力变压器过热性故障诊断与处理1概述福建水口水电厂安装有7台240MVASFP9-240000/220型24222.5/13.8kV主变压器,联结组别为YN.d11,无激磁调压,强迫油循环风冷却ODAF。其中,6号主变原2号主变自1994年2月投运以来,曾经历过两次出口短路:1994年3月3日,高压侧出口A相接地和同年5月14日高压侧出口三相短路。主变运行缺乏3个月,油色谱分析总烃含量超过留意值150ppm,而且增长速度较快。主变油中溶解气体色谱分析数据见表1。表1主变投运初期油色谱分析数据ppmTab.1Statisticaldataofelectricityconsumptionper
2、capitainNortheastChinaregionin1995取样日期H2COCO2CH4C2H6C2H4C2H2C1C2运行时间94-02-04痕451901.6痕0.602.272小时94-03-07141405306.6261.4034.01个月94-05-11732901200110.041190.00340.03个月b2故障分析/b机变为单元接线,机组容量222.2MVA,故主变为非满负载运行。变压器运行油温一般在50左右。5月14日发生主变出口短路,短路电流倍数为2.9,持续时间约0.15s,远小于变压器允许的短路电流及其持续时间。对油中气体进展分析发现总烃含量较高,C2H2
3、5ppm,为一般过热性故障;按“三比值法分析:C2H2/C2H40,CH4/H21.5,C2H4/C2H64.6,0,2,2编码,为高于700高温范围的热故障;CO2/CO1200/2904.1高于3而低于11,一般可排除绝缘故障,而从其后的糠醛含量测试,也可断定固体绝缘材料未发生整体老化或者部分劣化;产气速率:主变投运1个月时,其绝对产气速率ra1.5ml/h,相对产气速率rr1350/月;投运3个月,ra7.4ml/h,rr450%/月。应该讲,绝对产气速率更能直接反映故障点的情况。主变出口短路后、恢复运行前的3次油色谱分析数据见表2。表2主变出口短路后油色谱分析数据ppmTab.2Reg
4、ionalROVTUE取样日期H2COCO2CH4C2H6C2H4C2H2C1C2raml/h94-05-16773101200120442100.83707.494-05-20953601200130552201.240010.394-05-22763401300140642301.143026.6从表2可以看出:主变事故前后的产气速率根本不变,事故对油中气体含量的变化无直接影响;油中气体扩散比拟慢,事故一周后总烃含量还在增长,故障部位应当是油循环不良之处。由以上分析可以判定主变内部存在过热性故障,但故障部位和严重程度尚不明晰。变压器内部过热性故障的诊断是一项复杂的工作。故障类型与故障部位有
5、亲密关系,不同的故障点反映出的故障类型不一样。故障判定的影响因素有设备构造的影响、辅助设备故障的影响,还有其它因素的影响。变压器的冷却系统不容无视,尤其是潜油泵故障对油中气体有很大的影响。采取的对策仍然以油色谱分析为主,相应缩短检测周期,辅以必要的电气试验,并及时安排冷却器的潜油泵检查,以免受外围故障干扰,造成误判定。先通过电气试验来判别变压器线圈和铁芯故障与否。试验结论为主变绝缘电阻和直流电阻均正常。为监视主变内部故障的变化,又进展了油中溶解气体、水份、糠醛和金属含量等4个工程的检测。结果是:油中含水量为7.0ppm,与投产前相比无明显变化;油中糠醛含量投运前、后均为0.002mg/l;油中
6、金属含量如表3所示。表3油中金属含量测试结果单位:g/gTab.3StatisticaldataofROVTUEofprimary,secondaryandtertiaryindustries样品铁铜铝试验日期5.300.461.270.4394-06-016.140.571.400.6094-06-16主变5月23日恢复运行的两个月中,取样24次共进展了56个样品的测试包括主变下部放油阀、气体继电器和潜油泵出口等处油样。历次气体分析典型数据见表4。表4主变恢复运行后油色谱分析典型数据ppmTab.4StatisticaldataofROVTUEof5materialproductiondep
7、artmentsinNortheastChinaregionin1995取样日期H2COCO2CH4C2H6C2H4C2H2C1C2ra/ml/h94-05-26893631475145572601.246066.494-06-021154101600180603401.958095.994-06-061204001500180673551.860529.594-06-101254251700200663701.963566.494-06-221303901700200723901.36602.894-06-301354701850230834201.473541.894-07-1113551
8、01550250824151.075018.4从表4可看出,油中总烃含量超过留意值,且以CH4和C2H4为主,但CO和CO2含量不高,按“特征气体法、“三比值法和“三角谱图法,判明内部存在裸金属部分过热故障。基于油中C2H2含量很小,估计热门的温度不高于700。根据油中气体用“三比值法对CO和CO2及C2H2的变化情况进展了统计分析,结果说明故障性质和能量都未发生变化。以后的跟踪监测结果也说明,主变内部故障仍在继续开展,但速率渐趋平缓。主变投运以来,负荷变化不大,油中气体的变化可能与冷却器的运行方式即潜油泵的投入与否有关。主变运行近两个月,产气速率ra13ml/h,rr65%/月。该主变2B与
9、先期投运的1号主变1B型号完全一样,负荷也相差无几,1号主变和2号主变的24h油温变化如表5所示。表51号和2号主变24h油温变化Tab.5StatisticaldataofROVTUEof9typicalindustriesinNortheastChinaregionin1995时间/h0246810121416182022平均1B/50494746525353545454545351.42B/50494847535454585858565553.1负荷/MVA207208206211214214214219219217213210213日期:1994-06-07;气温:35/27从表5中可
10、以看出,2号主变平均油温比1号主变高12,气温高时差异较大,达4。可见,2号主变冷却器效率偏低。经观察,疑心其油泵流量未到达额定值135m3/h。而且,2号冷却器潜油泵出口油流声音也不大正常。测量冷却器油泵电流时发现,2号潜油泵工作电流偏大,而且起动电流下降较慢,即起动经过比拟长。3号油泵那么启动电流较大。根据以上观察,结合电气试验和色谱数据分析,可判定2号冷却器潜油泵存在故障的可能性极大。b3潜油泵解体检查及故障分析/b冷却器潜油泵型号为4B2.135-4.5/3V。与主变一同方案停运,更换了2号、3号潜油泵,继而进展潜油泵解体检查及故障分析。解体检查发现2号潜油泵电机转轴靠铁芯的两端严重过
11、热,烧黑发蓝;非叶轮端轴承E307内圈胀裂。根据转轴过热的程度,估计温度在500600;而从转轴热涨,导致轴承胀裂的温度差约150,推算其热门温度也在500以上。这与油中气体色谱分析的温度根本一致。3号潜油泵电机转轴也存在程度稍轻一些的过热现象。故障原因:外观检查,电机转子铸铝质量欠佳,导条与端环整体性较差;转子过热系转子断笼条引起。由于转子断条,电机起动转矩降低,故带负载起动的经过就比拟长;电机满载运转时转速降低,致使油泵流量减小;电机振动引起油泵运行噪音增大。这些与运行观察分析的结果是吻合的。更换2号、3号潜油泵之后,主变又运行3个月,进展了24次50个油样的气体分析。油中总烃含量从820
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大型 电力变压器 过热 故障诊断 处理
限制150内