110kV变压器抗短路能力典型案例分析与对策

110kV变压器抗短路能力典型案例分析与对策摘要结合某变电站110kV变压器因抗短路能力较低而产生事故的分析,在此基础上就如何提高110kV变压器抗短路能力这个问题,进行了较为深入的分析和探讨。关键词110kV变压器;抗短路;分析;对策中图分类号:TM405文献标识码:A文章编号:1671-7597(2015)03-0253-02电力系统中的一大关键设备就是电力变压器,它起着传输、分配电能及变换电压的作用,并进行电力提供。在电力系统中,110kV变压器是主配网联络的重要构成,能否稳定运行将极大地影响到整个电力系统的安全运行和经济运行;因此,一定要尽量减少变压器出现故障。最近几年以来,110kV变压器由于存在着较低的抗短路能力,致使损坏事故一再发生,特别是出口短路故障,更是极易损坏变压器而出现长时间大面积的断电,极大地影响着人们正常的生产和生活,其原因多与运行管理及产品制造质量高低有关。因此,促使110kV变压器抗短路能力大大提高起来,以保障电力系统的安全稳定运行,就显得特别的重要和迫切。正是基于此,以下结合某变电站110kV变压器因抗短路能力较低而产生事故这个典型案例的分析,就如何提高110kV变压器抗短路能力这个问题,进行一些分析和探讨。1典型案例分析1)事故发生的基本概况。某变电站3号主变为SFZ8-4000/110型产品。上半年某天14时05分气象条件正常,电力系统状态也无异常,变压器正是在这种情况下运行着,突然间重瓦斯爆发出来、同时伴有差动保护动作跳闸,通过检查吊芯,找到C相低压侧端面的线圈压板有裂缝并伴有明显的错位移动,且悬空着压钉;C相低压线变形极为严重,从端部弹出引线及其本匝导线,在铁轭和铁心上部存在着被熔断的十多颗铜颗粒;通过对事故的观察可知,主要是线圈匝间存在着短路而产生的。通过一系列对比、分析得出,此次事故的由来,很大情况下是因制造方面设计不够合理而引起的。2)探究变压器发生故障的原因所在。此变压器线圈结构主要是压板和压钉,变压器与某铁心柱的高低压及调压线圈存在着较大的高度差,此外,因线圈上部并非为一块整体成型的压板,即各有三块呈三角形分布的A、C相压板,高低压侧线圈端部各有两块B相压板。因存在着高差相差较大的三个同相线圈,有5毫米的裂隙存在于压板与线圈断面之间,致使线圈无法获得整体压紧的效果;压板不是依据整个线圈来达到环形成型,线圈在轴向受力上也不是表现为整个断面的面受力,而仅是B相两点和A相、C相三点的点受力;此外,由于工厂装配工人在进行装配过程中存在着一定偏差的压钉手力度,因而使得线圈压紧受力产生不均衡。变压器(电力系统)在其运行过程中,要承担一系列极端天气的考验,因这个变压器在很多方面,如产品设计、产品结构及制造工艺等,存在着很多缺陷,外部一旦出现短路故障,由于在高低压及调压线圈之间的高度不一致,再加上线圈本就未曾达到整体压紧的效果,在多年的电动力作用之下,线圈压板压钉会因冲击而带来轴向位移,调压线圈和高低压之间所存在着的高度差也会因此而不断加大,以至不断加大线圈安匝的不均衡,有关漏磁场所引起的轴向力也就趁机持续增大。由于线圈变形具有累积效应的特点,在受到后续短路电流的持续作用之下,将使线圈变形部位持续增大,绝缘缺陷也因之而持续加深、累积,也使引起线圈机械强度持续下降,这样的恶性循环不断进行着,以至让变压器无法抵抗那些来自外部不是很大、原本可让继电保护躲过的短路电流,最终引起变压器在正常运行条件下出现让人无法意料的故障问题。2提高10kV变压器抗短路能力的主要措施2.1改造变压器抗短路能力因为上述这个变电局所运行的那种型号变压器总共有20台,为做好足够的准备,根据这种型号变压器的设计结构和制造工艺等方面所存在的不足,结合当时我国结缘专家学者所提出的相关要求,专门就此制定了为抑止短路损坏故障产生的补救措施,对这种型号变压器实施分批分期抗短路能力的技术改造,所采取的抗短路改造加固工艺,主要有以下这些:①更改高低压侧线圈端圈,以实心端圈替换原有线圈,达到增大低压线圈机械强度的效果。②采用柳钉,把绝缘垫板与原端圈下的托班连成一体,促使位移这种现象不在这二者身上发...

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