变压器套管主要问题及其发展方向展望.ppt

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1、,EPRI(WUHAN)OF CHINA Zhu Jianxin2016年6月,变压器套管 主要问题及其发展方向展望,有载分接开关(有载 无载)高压出线装置(绝缘纸板 绝缘成型件)高压套管 穿墙套管(油浸 干式),超高压变压器制造三大瓶颈,纯磁套管 配变专用 油纸套管 中压及以上产品 干式套管 胶纸绝缘 纯树脂绝缘 树脂+玻纤绝缘 树脂/玻纤绝缘+聚四氟乙烯薄带 电容屏设置:金属膜;碳素纤维(半导电纸)碳素纤维(半导电纸)+钢丝网,套 管,干式套管的优点,1)品质稳定 绝缘性能优于“油-纸绝缘”;(聚四氟乙烯绝缘 大大提升tan水平)2)耐受高温 满足恶劣工况要求;3)结构轻盈 降低安装设置基

2、础要求;4)危害控制 不会形成爆炸造成设备本体损坏;5)钢丝网屏 结构补强+热阻均衡 避免电荷累积效应6)套管自身多功能集成 便于集成智能电网控制和检测的需求(电压、电流、功率和局放检测、缺陷自动显示)。,高端套管面临的主要技术问题,结构重量问题(大尺寸、高强度、耐疲劳)导杆材料结构问题(长度;中间接头连接方式;分段固定方式)3.绝缘散热问题(绝缘厚度形成的热不均衡)4.是否存在“电荷积累”问题?(套管事故相对集中,以BC相居多;套管解体发现故障点多出在电容屏中部电场处)5.末屏引线及末屏接地结构问题(末屏引线绝缘及抗拉强度;盖帽尺寸、短接方式不统一)6.末屏引出及配套附加测量装置问题,套管电

3、容屏的结构形式,套管事故原因分析,1)套管加工工艺缺陷?(干燥工艺缺陷)干燥之前误将绝缘油注入 脱水不尽2)试验加压错误?末屏接地接接触不良,试验形成缺陷,启动故障3)运行操作方式造成电荷累积 累计性损伤?4)例行检查 判读失误?介质损耗 0.21-0.49%,DC2500V 绝缘电阻测量 测量220kV套管的放电电流过程,智能套管末屏接头,DC2500V 绝缘电阻测量仪 测量220kV套管的放电电流过程,DC2500V 绝缘表测量220kV套管后的放电过程,事故原因分析,1)套管故障缺陷为何多数位于近导杆(尾套侧)内部绝缘1/3处;起始点为第一层电容屏的电场均匀处?。2)断路器(负荷开关)的

4、控制整定方式(动作时序)是否是绝缘荷电的固有原因?3)绝缘试验 套管放电方法不当 形成累积性绝缘损伤?,套管发展方向展望,1)35kV电压等级套管 功能集成(断路器 负荷开关 避雷器 CT/PT 数据采集一体化)2)高压套管 广泛采用干式套管 缺陷告警 数据采集一体化,电力变压器内部故障缺陷的综合诊断,夹件缺陷,拉板处的绝缘缺陷,绝缘油色谱异常的变压器接地电流(一),绝缘油色谱异常的变压器夹件接地电流,油纸绝缘套管的频率响应测量,1)套管末屏接入高频信号2)套管线端接信号采集(套管线端开路)响应(积分)曲线 出现不光滑的梯形台阶即绝缘异常,DC800kV 换流变 阀侧交流外施耐压时的局部放电特

5、征图,DC800kV 换流变 阀侧短时感应耐压时的局部放电特征图,500kV 倒置式CT 绝缘筒泄漏电流测量(一),500kV 倒置式CT 绝缘筒泄漏电流测量(三),500kV 倒置式CT 绝缘筒泄漏电流测量(二),DC换流变 夹件拉板配置方式,“谐波域”确实是现实存在,谐波存在 范围广,启动异常 程序设计固有缺陷,约10kHz 的脉冲 内部放电?,风电和光伏 亟待解决的问题,1)彻查逆变电源的总体设计中谐波总量的可控制水平;2)完善相关标准的约束指标;3)控制逆变电源的谐波总量;4)规范逆变电源启动和接入变压器的电流波形;5)提升风电和光伏专用变压器的绝缘耐受水平;6)确认绝缘油色谱异常究竟源于何因(电荷累积、绝缘缺陷)?,谢谢各位 Thank You 朱 建 新,

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