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變壓器局放試驗的重要性及特點

2019-11-1 11:02:58      點擊:

傳統的觀點認為,變壓器在經受短時工頻耐壓和沖擊耐壓后,便可保證長期運行。隨著電壓等級的不斷提高,人們從大量的運行事故中發現。變壓器在沒有遭受任何過電壓的情況下,也會發生絕緣故障。究其原因,認為變壓器在長期運行過程中,其內部絕緣的某甚薄弱部位在高場強作用下發生了局部放電,從而導致絕緣性能下降,在嚴重的局部放電長期作用下,甚至造成擊穿。由此可見,對于變壓器特別是超高壓變壓器在長期工作電壓下能否安全可靠地運行,僅通過短時工頻耐壓和沖擊耐壓試驗考棱是不夠的,尚須考核其局部放電性能。

早在七十年代前后,世界很多國家對變壓器局部放電測量就已提出了各自的試驗方法和標準。1980年,國際電工委員會根據各國的經驗,正式在IEC763(1980)推薦標準中擔定了局部放電的測試方法。1985年,我國根據IEC763(1980)推薦標準,首次在GBl094.385《電力變壓器 第三部分絕緣水平和絕緣試驗》中規定了變壓器的局部放電測試方法。在國際電工委員會新頒標準IEC600763中,對電力變壓器局部放電測量施加試驗電壓的順序作了較大的調整,使對變壓器局部放電性能的考核更加嚴格。由此可見,變壓器局部放電問題已引起世界各國越來越多的變壓器制造及運行部門的重視。

變壓器局部放電的特點

油浸式變壓器絕緣結構主要由油、紙、紙板和其他一些固體絕緣材料組成。由于這些絕緣材料的性質不同,加上設計或制造上的原因以及絕緣內部存在氣泡及雜質等因素,造成了絕緣結構中電場分布不均勻,甚至在局部區域電場過于集中,如在某些油隙、油角、空氣隙、有懸浮電位的金屬體、金屬尖角和固體絕緣表面等處,極易產生局部放電。由于局部放電的發生由放電部位的電場強度所決定、因此為了有效地控制和消除局部放電。就要根據電場強度來確定絕緣結構,這比傳統方式單純按試驗電壓確定絕緣結構要復雜得多。近年來,絕緣結構電氣強度的試驗研究及電場數值計算方法和計算機的應用,為合理地選擇和確定變壓器絕緣結構提供了有力依據。

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