GIS因占地面積小、可靠性高、集成化水平高、維護工作少等優勢被廣泛應用于電力系統中。盆式絕緣子是GIS中的重要部件,具有電氣絕緣、隔離氣室、支撐導體的作用。盆式絕緣子主要由環氧樹脂有機材料組成,出現結構損傷時,會引起局部放電現象,甚至導致絕緣擊穿。同時,不同廠家生產的盆式絕緣子部件互換性差,發生絕緣故障后修復時間長。因此,及時發現盆式絕緣子內部缺陷對保障GIS穩定運行至關重要。
19年起,山西電科院智慧配電網技術中心副主任帶領帶電檢測技術團隊開展盆式絕緣子隱患排查研究。盆式絕緣子出現裂紋、氣泡、雜質、毛刺等缺陷是誘發局部放電的主要原因。以往,檢測盆式絕緣子內部缺陷有三種方法,但在應用中存在各種問題:特高頻、超聲等局部放電檢測方法靈敏度高,但難以識別潛伏性缺陷,精準定位難度大;X射線檢測方法易受絕緣子安裝位置影響,實施難度大,成像效果差,且對非金屬雜質、氣泡等微小缺陷不敏感;壓電超聲探傷檢測方法穿透能力弱,僅適用于發現絕緣子表面缺陷。上述現狀導致盆式絕緣子檢測后仍有可能“帶病”運行,給電網運行帶來隱患。為此,王偉和同事決定探索一種新的盆式絕緣子檢測方法。
激光超聲作為一種新型無損檢測技術,可規避以上三種傳統檢測方法的弊端,但此前主要應用于金屬材料探傷,在環氧樹脂有機材料領域的應用尚屬空白。如何將激光超聲技術應用到環氧樹脂有機材料上?研究人員開始了探索。
一、產品概述(LYYQ《SF6充氣式試驗變壓器》電力試驗行業標準)
充氣式試驗變壓器,又稱輕型變壓器,是電力設備檢測及預防性試驗所**的試驗設備。隨著我國電力工業的發展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現場工作的要求。
隨著我國基礎科學研究的進步,新材料、新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用。
我公司經過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,本系列產品與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
二、結構:(LYYQ《SF6充氣式試驗變壓器》電力試驗行業標準)
1、其產品設計構思、材質選擇及工藝流程都是全新的,因此不僅體積小、重量輕、外形美,而且各項技術指標都達到了<<JB3570-98>>標準要求。
采用上等冷軋DQ-151取向硅鋼片疊成多級圓柱框形鐵芯,在特制的高強度絕緣筒上用QZ型導線直接連續繞制高壓塔式線圈。外殼是圓柱形,內充入SF6氣體。
2、變壓器一般是交流輸出,如需直流輸出,將外置的高壓整流硅堆裝在高壓輸出端即可(訂貨時另配)。
三、工作原理:(LYYQ《SF6充氣式試驗變壓器》電力試驗行業標準)
把電源輸入有過流自動脫扣及防止突發加壓的零位連鎖裝置的操作臺(箱),經自耦調壓器調節電壓輸入試驗變壓器初級繞組,根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比可獲得同等倍數的電壓幅值----工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及穩壓電容器濾波可取得直流高壓,其幅值是工頻高壓有效值的
倍。
四、試驗現場布置(LYYQ《SF6充氣式試驗變壓器》電力試驗行業標準)
1、交流耐壓試驗接線圖
2、串激組合試驗接圖
① 串級接線
配套操作箱(臺)
Ⅰ--------第1組試變;
Ⅱ--------第2組試變;
Ⅲ--------第3組試變;
△-----絕緣支架
注:串激連接線必須按接線標識方向接線,否則極性相反。
② 概述
為了方便電力系統的現場等級的試驗,我們專門設計和生產用多臺輕型試驗變壓器串激組合系列試驗設備。由于分散組合能方便使用,故可適應現場多種需要。每個單元重量輕,運輸和移動方便,使現場能順利取得較高的試驗電源。
③ 工作原理
串激的高壓試驗裝置,除很高電壓1級外,都在高壓繞組中串繞激磁組。該繞組和后1級試驗變壓器初級線圈參數相同。
由控制臺(箱)供給第1級試驗變壓器繞組電源。第1級高壓繞組尾端和外殼接地,頂端和第2級試驗變壓器高壓尾及外殼連接。由第1級串激抽頭供給第2級低壓繞組的勵磁電源,此時Ⅱ級試驗變壓器輸出為第1級和第Ⅱ級輸出疊加。同理,可疊加第3級。
五、操作試驗方法:(LYYQ《SF6充氣式試驗變壓器》電力試驗行業標準)
1、按上圖接線,檢查壓力表指示內部氣體壓力是否正常(≥0.3MPA)
2、做直流泄漏試驗,外接高壓硅堆。
3、限流電阻配置:工頻耐壓每伏0.3~1歐:直流每伏5~10歐,一般試驗可不用。
4、拆除被試品線引線,套管及器身臟污清理,必要時采用屏蔽措施。
5、準備工作和保障措施就緒,空試一次設備。
6、接上被試品,直流試驗應用屏蔽線,以消除雜散泄漏。
7、合上電源,控制部分電源指示燈、零位指示燈亮。
8、按下起動按鈕,起動指示燈亮。
9、順時針均勻緩慢旋轉調壓器手輪,注視電壓表讀數,當升到額定電壓值時應停止旋轉調壓器手輪。
10、密切注視電流表指示以及耐壓時間。
11、耐壓時間到時,應及時逆時針迅速均勻旋轉調壓器手輪,直到調壓器回至零位。
12、做直流后用放電棍經電阻放電,然后直接接地放電。
13、高壓部分可能被充電部位一一放電后,改變或拆除高壓引線。
14、試驗完畢。
六、注意事項
1.試驗設備的布置,對人身周圍要有足夠的可靠距離。盡量避免在人員過道上布置設備及高壓引線。
2.試驗現場安裝圍欄、懸掛“止步、高壓危險”標示牌。
3.試驗中高壓引線要有支撐或牽引絕緣物。要有監護員,防止有人靠近和從底下穿過。
4.直流高壓試驗中微安表在高位時,除有屏蔽盒外有過流自動保護裝置以防止突發性擊穿短路或放電時表燒壞。
5.工頻耐壓試驗,注意驗算設備容量是否足夠,并應避免產生諧振。
6.工作地線(高壓尾、穩壓電容末端接地線)與保護地線(操作部分外殼)應分開連接,并有良好的接地性能。
7.試驗中如有電源不規則擺動(如電焊)必然影響高壓輸出穩定,此時應停止試驗查找原因,并排除。
8.試驗工作對氣候(溫度、濕度)的要求應符合試驗規程要求,并作記錄。
9.高壓測試工作要嚴格執行能源部頒發的使用工作規程有關規定。
七、維護及保養
1.應經常性地保持試驗變壓器的清潔,每次試驗前應把尼龍套管擦拭干凈,并用塑料布罩住。
2.不應隨意扭動除接線支柱以外的螺栓,防止因密封破壞造成的漏氣現象。
3.輕微的泄漏是屬于正常的現象,估計約每4年氣壓降低0.05Mpa,出廠時氣壓的在0.2-0.4Mpa之間。隨著環境濕度的變化氣壓略有增減。當氣壓降至0.3Mpa時應及時補氣。
4.充氣方式:
1、充氣閥 2、氧氣管道 3、氧氣表 4、六氟化硫鋼瓶
5、變壓器 6、壓力表 7、變壓器充氣嘴
① 按示意圖接好管道。
② 打開六氟化硫氣瓶上的閥門,使氧氣表上壓在20kg/cm左右。
③ 旋入氧氣表上的螺旋尖部,讓氣壓慢慢升高。此時有氣體外溢。排出管道內的空氣。
④ 立即旋開充氣閥(順時針方向)并聽到到氣流,流入變壓器本體內。
⑤ 調節氧氣表上的螺尖部,使氧氣表的出口壓力在5.5Kg/cm。
⑥ 監視變壓器壓力表,當壓力達到0.3—0.4Mpa時,立即關死充氣閥(逆時針方向)。禁止超壓以免發生危險。
⑦ 關閉六氟化硫氣瓶上閥門。
⑧ 關閉氧氣表上的閥門,充氣工作結束。
⑨ 拆下管道和充氣閥門,充好氣后靜止5分鐘,讓氣體充分混合即可工作。
八、試驗變壓器的使用條件:
1、試驗變壓器額定使用條件下應滿足下列要求
A、周圍環境溫度:很高氣溫+40℃ 很低氣溫-20℃
B、空氣極大相對溫度,當空氣溫度為25℃時,相對濕度不超過85%。
C、安裝地點無嚴重影響變壓器絕緣的氣體、蒸氣、化學性積塵,污垢及其它爆炸性介質的場所。
D、試驗變壓器使用時應使其輸入電壓逐步升高且應在輸出端串入足夠的保護電阻,切忌高壓狀態下斷合設備。
2、變壓器允許運行時間
在額定容量的額定電壓下,連續運行不得超過半小時,每次工作時間間隔為工作時間的5-10倍,以保證變壓器的充分散熱,在額定電壓和額定電流的三分之二的工況條件下允許長期連續運行。
九、技術指標及參數
對各電壓等級變壓器的空載電流4~9% ,阻抗電壓4~10%。
控制部分現有規格及運行時間
|
與氣變配套
(KVA)
|
調壓器容量
(KVA)
|
配套運行時間min(分)
|
|
1.5
|
1
|
≤30
|
|
3
|
2
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≤30
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|
5
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3
|
≤30
|
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10
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7
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≤30
|
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20
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14
|
≤30
|
山西電科院依托國家自然科學基金項目和國家電網有限公司科技項目,聯合中國科學院電工研究所、南京理工大學、中國電力科學研究院等多家單位組成攻關團隊,開始研究GIS盆式絕緣子激光超聲無損檢測技術。
為了探究激光超聲對環氧樹脂材料的適應性問題,攻關團隊首先尋找試驗對象。他們搜集了22個有缺陷的退役盆式絕緣子,定制了15個有人工模擬缺陷的盆式絕緣子、42個試驗試塊,總共涉及不同大小、不同位置的4類缺陷1000個。隨后,攻關團隊對這些缺陷開展試驗研究,統計得出了GIS盆式絕緣子激光激勵檢測參數。
針對裂紋、氣泡、雜質和毛刺四類典型缺陷識別問題,攻關團隊建立盆式絕緣子“溫度場-固體位移場-聲場”多物理耦合模型,總結了盆式絕緣子出現四種典型缺陷后的超聲波傳輸規律,用于確定缺陷類型、位置和大小。
結合缺陷類型和回波信號的特征,攻關團隊建立了盆式絕緣子缺陷自動識別數據庫,利用該數據庫訓練缺陷識別算法,實現了對盆式絕緣子200毫米深度內缺陷的自動識別,缺陷識別精度達毫米級,缺陷分類成功率超過92%。
經過現場調研、數據統計分析、*優化檢測參數研究、裝置試驗、樣機研制、全工況模擬測試、識別算法訓練、型式試驗檢測等一系列開發流程,20年年底,GIS盆式絕緣子斷層掃描成像裝置實現定型與量產。
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