經濟的蓬勃發展使得用電量大大提高,同時發生停電事故的損失也更大,因而對電網的穩定性提出了更高的要求。電力變壓器是電網中重要的設備之一,通常情況下變壓器是非常可靠的,但發生故障時產生的后果卻往往是很嚴重的,每年都有變壓器因各種故障而退出運行。繞組變形是變壓器運行常見的故障之一,據統計,約有25%的電力變壓器故障是由繞組變形引起的。
電力變壓器在運送和裝配過程中肯定會受到摩擦力的作用和機械碰撞,這些碰撞和摩擦會導致繞組變形(如軸向、徑向尺寸變化、位移、扭曲、鼓包等)。變壓器運行過程中,當電網發生短路故障短路時,由于斷路器動作需要一定的時間,變壓器也是會不時地遭受短路電流的沖擊。一般來說短路電流要比變壓器的額定電流大得多,變壓器在遠大于額定值電流的沖擊下,如果繞組絕緣結構存在薄弱環節,通常會發生繞組變形現象,嚴重時甚至導致突發性損壞事故。
變壓器繞組若發生機械變形會對其內部的絕緣材料造成損傷,導致其絕緣距離發生改變而使其絕緣能力降低。當變壓器遭遇沖擊時,有可能發生匝間、餅間擊穿而引起短路并損壞繞組,使得變壓器抗短路沖擊能力大大下降,接下來如果再一次遭受到短路電流,發生繞組變形損壞的可能性就會變得很高甚至直接損壞降。另外,老化會引起繞組松弛,通常變壓器繞組惡化和損壞的程度會隨著其使用時間的增加而加深。正常操作情況下產生的諧波也可能導致繞組和鐵心的振動。
變壓器繞組中流過短路電流之后,其繞組是的形狀會發生多大的改變,是否達到了要停止運行,進行檢修的程度,解決這樣的問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果,但有時候通過了氣體含量分析實驗的變壓器吊罩檢查后,仍然會對一部分的變壓器產生誤判。因此常規的油化試驗還要進行,但也要使用一些其他的方法來檢測變壓器繞組的變形。通常情況下,對變壓器的檢測要進行吊罩,變壓器要從輸電系統中退出,需要切換備用電路或者短暫的停電,無論怎樣都會造一定的損失。所以進行不吊罩的檢測研究十分重要,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,不同的變壓器繞組結構形狀都不同,承受短路沖擊的能力也不一樣,形形色色的變壓器在電網中受到短路沖擊后,其繞組變形的程度等往往相差較大。如何對遭受短路電流沖擊的變壓器繞組變形程度作出準確判斷,需要不斷的研究。
及時準確地檢測電力變壓器繞組的運行狀況,不僅關系著人們口常生活的用電安全,而且影響到電網的安全和用電部門經濟利益。
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