1. Introduction
Sous certaines tensions appliquées, des phénomènes de panne et d'extinction locaux et répétés peuvent se produire à l'intérieur du corps du transformateur.
La décharge partielle se produisant dans un ou quelques petits espaces, peut décharger le Tuo est petit, l'existence d'une décharge partielle n'affecte pas la courte durée de la force d'isolation du transformateur=mais sous tension de fonctionnement car un phénomène électrique de décharge partielle du transformateur se trouve dans le l'isolation, la faible décharge et les effets néfastes qui en résultent, peuvent endommager lentement l'isolation, et finalement conduire à toute la rupture de l'isolation.La nocivité de ce phénomène a été progressivement connue par les gens.
Afin d'améliorer la fiabilité du fonctionnement du transformateur, la partie 3 du transformateur de puissance gb1094.3-2003, qui a été mis en œuvre le 1er janvier 2004," niveau d'eau isolé, test isolé et entrefer isolé externe" stipulé=72,5kv et transformateurs d'une capacité nominale de 10 0o0kVA et plus et U> 72,5 kv doit être mesuré par décharge partielle s'il n'y a pas d'autre accord.
Grâce à la mesure de décharge partielle, il peut vérifier si la structure de conception du transformateur est raisonnable, si le niveau de processus et l'environnement de production répondent aux exigences, si le transformateur présente des défauts, etc.
2. Analyse de la cause d'une décharge partielle excessive sous haute tension
La traversée haute tension d'un transformateur de puissance 110 kV est importée d'Allemagne.
La structure de la borne de câble enfichable est différente de celle de la traversée capacitive en papier huilé, et le mode de connexion de la ligne de sortie du corps est différent.
Avant la production d'essai de deux transformateurs SZIO 1 40000/1 10, en raison d'un manque d'expérience, la décharge partielle dans le test de tension de tenue à induction de courte durée (ACSD) à haute tension n'a pas satisfait aux exigences inférieures à 100pC stipulées dans le contrat, et la tension d'extinction était de 58 kV, tandis que les autres tests ont tous réussi en même temps.
Au cours des dernières années, notre société a conçu et fabriqué près de 100 transformateurs de puissance à enveloppe de type capacitif à papier huilé de 1l0kV et chaque transformateur a sa décharge partielle haute tension inférieure à 100pC. Par conséquent, il est nécessaire d'analyser la structure de conception et le processus de fabrication de la prise haute tension du transformateur, de rechercher les causes d'une décharge partielle à haute tension excessive et de les résoudre:
2.1 Raisons d'une décharge partielle excessive sous haute tension Pour connaître les raisons d'une décharge partielle excessive sous haute tension, il est nécessaire de déterminer l'emplacement possible de la décharge partielle sous haute tension.
Nous adoptons d'abord la méthode de positionnement par ultrasons pour détecter, mais n'avons pas de signal collecté, une traversée capacitive au lieu de la prise est utilisée après le test de borne de câble de type papier, la décharge partielle est deux produits haute pression sous l00pC, peut exclure le problème du corps, puis à Le bornier de câble de type prise et le câble de test correspondant testent individuellement, la décharge partielle dans environ 5 PCS, peuvent être ignorés:
Une décharge partielle à travers le test ci-dessus peut déterminer que la haute pression dépasse les problèmes survenus lors de l'installation du bornier de câble de type fiche d'installation du pont surélevé à l'intérieur, nous ouvrons, vérifions la structure interne, n'avons trouvé aucune trace de décharge et combinons avec les dessins de conception et le test de la partie décharge, après analyse sont principalement causées par les raisons suivantes.
2.1.1 Le connecteur de fil connecté au siège de la borne du câble plug-and-plug a une bille d'équilibrage de pression à l'extrémité de la douille capacitive en papier huile de décharge de la pointe. Une fois que le câble de plomb est enroulé dans un certain cône, il pénètre dans le tube manchon. La surface de la bille d'équilibrage de pression est lisse, sans angle vif, et le champ électrique est uniforme, ce qui ne provoque généralement pas de décharge partielle.
L'extrémité du siège de la fiche est un conducteur métallique cylindrique, qui est connecté à la connexion du câble haute tension par des boulons. La connexion de connexion est en cuivre et chaque bord n'est pas arrondi ou présente un petit rayon de chanfreinage.
La tête du boulon à tête hexagonale connecté à la douille est exposée à l'extérieur du connecteur.
La tête de boulon a des bords à rebord et des coins pointus, et l'intensité du champ électrique est concentrée aux bords à rebord et aux coins pointus de la tête de câblage et de la tête de boulon.
Lorsque l'intensité du champ électrique atteint une certaine valeur, l'huile du transformateur à sa surface se dissocie, générant une charge polaire et une décharge partielle.
2.1.2 La taille du siège de levage du transformateur et de la boîte de câbles est trop petite, la section transversale du siège de levage de fil de plomb et de la boîte de câble le long de la surface du clip de fil est carrée, la longueur et la largeur de la paroi intérieure sont trop petites, et chaque Le côté du fil conducteur haute tension est recouvert d'une isolation épaisse de 20RAM.
La plaque de serrage du câble à la boîte de câble le long de la surface de la ligne de fuite est capable de répondre aux exigences de la tension de fréquence d'alimentation et du test d'impulsion de foudre, mais il y avait deux fils de serrage de pince de câble de boîte de câble, composés d'un panneau isolant pressé à chaud, vulnérable à la pollution dans le processus de traitement et de stockage, la rigidité diélectrique de ces zones est bien inférieure à l'état normal, sous l'effet d'un fort champ électrique, la formation d'une décharge rampante, l'augmentation du département du bureau d'alimentation.
La forme de la partie au sol affecte directement la distance d'isolation.
La section transversale du siège de levage et de la boîte de câbles est carrée, avec de nombreux bords et angles vifs, ce qui est difficile à éliminer. Il appartient au champ électrique extrêmement inégal du point au point.
Lorsque l'intensité du champ électrique est concentrée à un certain degré, il est facile de provoquer une décharge partielle.
2.1.3 L'huile d'immersion sous vide pour transformateur incomplet de phase haute pression adopte la technique traditionnelle de ding. Lorsque le niveau d'huile est de 200 mm à 300 mm du haut du réservoir d'huile, le remplissage d'huile s'arrête.
Parce que le fil haute tension est plus haut que le haut du réservoir d'huile et que le fil a une isolation extérieure plus épaisse et un câble plus dur, il ne peut pas être plié et placé sous le couvercle de la boîte 200 mm ~ 300 mm, de sorte qu'une partie du câble haute tension ne peut pas être aspiré avec de l'huile, et le clip de fil dans le siège surélevé est également stocké dans le même problème.
Ainsi, il peut y avoir du gaz (généralement de l'air) dans l'isolation du conducteur et un clip de fil dans la boîte de câbles HT. Par conséquent, l'intensité du champ électrique du gaz à l'intérieur de l'isolant dépasse son intensité de champ électrique autorisée, provoquant une décharge de gaz.
3 solutions
Sur la base de l'analyse ci-dessus, nous avons apporté des changements majeurs à la structure.
3.1 Refaire la tête de connexion haute tension, changer le boulon de connexion et refaire la tête de connexion haute tension. Tous les bords sont traités en coins arrondis R5, et la surface est polie en douceur, et aucune bavure de coin pointue n'est autorisée.
La tête de câblage et la douille sont connectées avec une vis à tête cylindrique hexangulaire. La tête de vis s'enfonce dans la fente de la tête de câblage et la tête de câblage est utilisée pour protéger la pointe de la tête de vis pour empêcher la décharge de la pointe.
Le bord du disque de contact de la prise de courant est plus petit que le disque de contact de la prise de courant, et le disque de contact de la prise de connecteur et de la prise de courant est légèrement plus grand que le disque conducteur de la prise de courant, de sorte que le disque de contact de la prise de courant peut protéger le coin pointu et le bord du disque conducteur de la prise de courant.
3_2 Siège élévateur haute tension et boîte de câbles améliorés
La section du siège élévateur haute tension et de la boîte à câbles est ronde et le diamètre est agrandi. Le boîtier de câble est surmonté à angle droit. L'intérieur du siège élévateur et du boîtier de câble est poli en douceur et aucune bavure tranchante n'est autorisée.
Une fois le trou ouvert au point de soudage entre le siège surélevé et le réservoir d'huile, la circonférence du trou doit être rectifiée et le bord de la cannelure doit être rectifié dans le coin arrondi de R5.
3.3 Améliorer la structure du clip de fil dans la boîte de câble haute tension
Dans la condition que le fil est fermement serré, le nombre de serre-fils doit être réduit autant que possible pour réduire le chemin de décharge.
Nous avons adopté la structure de serrage telle que représentée sur la Fig. 2, qui a non seulement assuré la force de serrage, mais a également réduit le nombre de placages de serrage de fil.
3.4 Processus spécial d'immersion sous vide pour les transformateurs Nous avons ajouté un réservoir de transition entre le réservoir de séparation et le transformateur sur la base de l'immersion sous vide traditionnelle.
Lorsque le transformateur est rempli d'huile, l'huile du transformateur n'entrera pas dans le réservoir de séparation. Lorsque toutes les pièces d'isolation du boîtier de câbles haute tension sont immergées dans l'huile, arrêtez le remplissage d'huile. Le processus de fonctionnement des autres processus d'immersion d'huile sous vide reste inchangé.
Cela garantit que l'isolation dans la boîte de câble et le serre-fil sont complètement mis sous vide.
3.5 Faites attention au nettoyage du transformateur pendant le processus de réparation, nous veillerons à garder le transformateur propre et à couvrir le corps du transformateur avec un chiffon en plastique pour éviter que la poussière et d'autres objets étrangers ne polluent le corps du transformateur dans l'environnement de production.
Avant que le transformateur ne soit raccordé au réservoir d'huile, rincez le corps avec de l'huile de transformateur qualifiée pour vous assurer que le corps est propre.
Afin de tester la faisabilité des mesures ci-dessus, un produit a d'abord été placé dans un spallage et traité selon les mesures ci-dessus. La décharge partielle mesurée dans le test a chuté en dessous de 100 pC, ce qui a prouvé au préalable l'exactitude de la solution.
Ainsi, l'autre et le reste de la force du transformateur I1 en stricte conformité avec la méthode ci-dessus pour la restructuration et la production, la décharge locale d'électricité sont qualifiés.
On constate que les mesures d'amélioration adoptées par J 2 à la décharge excessive locale d'un tel transformateur ont obtenu l'effet escompté.
4. Conclusion
(1) La structure de conception et le processus du transformateur affectent directement la taille de la décharge partielle du transformateur. S'il y a une concentration d'intensité de champ électrique local dans le transformateur, en particulier un angle aigu et des bavures sur le corps conducteur, et que l'intensité du champ électrique atteint une certaine valeur, l'huile du transformateur sur sa surface sera séparée et la décharge partielle sera générée .
(2) si l'isolation ou dans les pièces isolées au gaz, sous l'effet d'une certaine tension, l'isolation de l'intensité du champ de gaz interne supérieure à celle autorisée sous l'intensité du champ électrique dans la norme de décharge partielle du transformateur (3) pour l'électrode" de pointe" causée par une décharge partielle dépasse l'offre, peut utiliser un filet ou un moyen tel que le blindage, augmente le rayon de l'électrode à extrémité pointue, afin de réduire l'intensité du champ électrique sur la surface de l'électrode et de réduire la décharge partielle.
(4) Afin de garantir que toutes les pièces isolantes sont immergées dans l'huile du transformateur et d'éviter les décharges de gaz dans les matériaux isolants, entraînant une défaillance de décharge partielle, une méthode appropriée d'immersion dans l'huile sous vide doit être adoptée.