經濟的蓬勃發展使(shǐ)得用電量大大提高,同時發(fā)生停電事故的損失也(yě)更大(dà),因而對電網的穩定性提(tí)出了更高(gāo)的要求。電力變壓器是電網中重要的設備之一(yī),通常情況下變壓器是非常可靠(kào)的,但發生故障時產(chǎn)生的後果卻往往是很嚴重的,每年都(dōu)有變壓器(qì)因各(gè)種故障而退出運行。繞組變形是變(biàn)壓(yā)器運行常見的故障之一,據統計,約有25%的(de)電力變壓器故障是由繞組變形引起的。
電力變壓器(qì)在運送和裝配(pèi)過程中肯定會受到摩擦力的作用和機械碰(pèng)撞,這(zhè)些碰撞和摩擦會導致繞組變形(如(rú)軸向、徑向尺寸變化、位移、扭(niǔ)曲、鼓包等)。變(biàn)壓器運行過程中(zhōng),當電網發生短路故障短路時,由於斷路器動作需要一定的時間,變壓器也是(shì)會不時地遭受短(duǎn)路電流的衝擊。一般來說短路電流要比(bǐ)變壓器的額定(dìng)電流大得多,變壓器在(zài)遠大於額定值電流的衝擊下,如果繞組絕緣結(jié)構存在(zài)薄弱(ruò)環節,通常會發生繞組變形(xíng)現象,嚴重時甚至導致突發性損壞事故。
變壓(yā)器繞組若發生機械變形會對其內部的絕緣材料(liào)造成損傷,導致其絕緣距(jù)離發生改變而使其(qí)絕緣能力降低。當變壓器遭遇衝擊時,有可(kě)能發生匝間、餅間擊穿(chuān)而引起短路並損壞(huài)繞組,使(shǐ)得變(biàn)壓(yā)器抗短路衝擊能力大大下降,接下來如果再一次遭受(shòu)到短路電流,發(fā)生繞組變形損壞的可能性就會變得很(hěn)高甚至直(zhí)接損壞(huài)降。另外,老化會引起繞組鬆弛,通常變壓器繞組(zǔ)惡化和損壞的程度會隨著其使(shǐ)用時間(jiān)的增加而加深。正常操作情況下產生的諧(xié)波也可能導致繞(rào)組(zǔ)和鐵(tiě)心(xīn)的(de)振動。
變(biàn)壓器繞組中流過短路電流之後,其繞組(zǔ)是的形狀(zhuàng)會發生多大的(de)改變,是否達到了要停止運行,進行檢(jiǎn)修的程度,解決這樣的問(wèn)題要靠對變壓器的繞組進行檢測。以前經常采用的方法是變壓器油中氣體含量分析,這種實驗具有一定的效(xiào)果(guǒ),但有時候通過了氣體(tǐ)含量分析實驗的變壓器吊(diào)罩檢查後,仍然會(huì)對一部分的變壓器產生誤判。因此常規的油化(huà)試驗還(hái)要進行(háng),但也要使用一些其他的方法來檢測(cè)變壓器繞組的變形。通常情(qíng)況下,對變(biàn)壓器的檢測要進行吊罩,變壓器(qì)要從輸電(diàn)係統中退出,需要切換備用電路或者短暫的停電,無論怎樣都會造一定(dìng)的損失。所以進行不吊罩的檢測研究(jiū)十(shí)分重要,頻響法正是這種方法。
電網中的變壓器種類繁多,生產廠家更是各不相同,不同(tóng)的變壓器(qì)繞組結構形(xíng)狀(zhuàng)都不(bú)同,承受短路衝擊(jī)的能力也不(bú)一樣,形形色色的變壓器在電網中受到短(duǎn)路衝擊後,其繞組變形的程度等往(wǎng)往相差較大。如何對(duì)遭受短路電流衝擊的變壓器繞組變形程度作出準確判斷,需要不斷的研究(jiū)。
及(jí)時準確(què)地檢測電力變壓器繞組(zǔ)的運行狀況,不僅關係著人們口(kǒu)常生活的用電安全,而且影響到電(diàn)網的安全和用電(diàn)部門經濟利益。
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