钟罩:现场案例:变压器钟罩与底座连接片发热原因的分析( 二 )


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图5 钟罩外跨短接铜排示意图
钟罩:现场案例:变压器钟罩与底座连接片发热原因的分析
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图6 钟罩外跨短接铜排螺栓发热部位2 原因分析
2.1 分析案例1
【钟罩:现场案例:变压器钟罩与底座连接片发热原因的分析】案例1中外壳短接铜排发热部在铜排与变压器外壳的焊接处和铜排接头处之间的地方 , 将北侧短接铜排打开后无回路测得北测电流最小为65mA , 对面南侧接地电流最小为2A , 说明是变压器漏磁回路造成的接地电流过大 。
变压器绕组中的磁通包括主磁通和漏磁通 , 无论主磁通和漏磁通 , 可分为轴向分量和径向分量 。轴向分量分布较简单 , 沿绕组高度变化较小 , 径向分量沿绕组高度分布复杂 , 由他引起涡流损耗分布很不均匀 , 且随变压器的容量变化而变化 , 不仅随绕组的轴向高度变化 , 也随绕组的径向尺寸变化 , 尤其在端部变化大 。
短接铜排不是焊接根部和上下节连接螺栓处 , 虽然接地电流较大 , 但是发热部位的相对温差很小 , 因此不影响变压器绝缘油和密封垫的性能 , 无需处理 , 继续加强跟踪监测 。
2.2 分析案例2
案例2中发热部位在钟罩上下短接铜排的螺栓上 , 并且相对温差较大 , 长期热效应将加速钟罩密封垫的老化 , 并且会影响到变压器油的性能 。
(1)疑似螺栓安装不紧、变压器漏磁在螺栓上产生涡流导致过热 , 是因为螺栓与法兰污垢接触不良而引起的 。但松脱过热螺栓的螺帽后 , 测得该螺栓温度下降 , 排除疑似 。
(2)紧固螺栓后 , 螺栓外接短路电流仍过大并有发热现象 , 由于变压器绕组电流和引线电流在结构件中产生的漏磁造成涡流发热所致 。分析认为运行中的变压器漏磁在变压器钟罩表面感应出较大的电流 , 正常时此电流通过变压器钟罩螺栓、变压器底座、接地铜排泄放至大地 。此时 , 越是紧固螺栓接地电阻越小 , 通过的泄放电流就越大 , 发热就越严重 。反之 , 则较轻 。
(3)通过上述测试分析确定钟罩上下短接铜牌的螺栓发热现象 , 是由于变压器自身的漏磁对箱壁的铜屏蔽形成涡流影响造成的 , 进而引起局部过热 。3 处理措施
(1)根据以上分析 , 由于变压器仍在运行 , 因此采取在发热较严重的螺栓附近增加跨接短路铜排的数量 , 在短路片的材质选择上要选择导电性能较好的铜 , 并且要有足够的载流截面 , 以增加螺栓的散热面并起到较好的分流效果 。处理后的跨接短路铜排的数量由1个增加为3个(见图7) , 增加后测得接地电流为191A,电流明显减小 。
钟罩:现场案例:变压器钟罩与底座连接片发热原因的分析
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图7 增加后钟罩外跨短接铜排
(2)对连接螺栓部位进行清污处理 , 并涂抹增加导电性和防氧化性的电力脂重新紧固 。
处理后用红外测温仪进行温度检测 , 最高温度40℃ , 相邻铜排为39℃ , 环境温度22℃ , 经过10天的跟踪监测温度比较稳定 , 相对温差很小 , 不足以引起密封垫老化 , 影响设备健康运行的因素 。4 结束语
通过上述变压器钟罩螺栓过热的发现和处理 , 警示变电站应重视以下事项:
(1)定期监测钟罩外跨短路铜排电流的变化情况 , 同时结合红外测温仪进行温度监测 。
(2)检查钟罩连接螺栓 , 将连接处的接触面处理干净 , 连接牢固 。
(3)在温度较高的螺栓旁边增加外跨短路环 , 将螺栓上、下短接 , 减少过热螺栓上流过的电流 , 使温度降低 。
(4)当钟罩螺栓外跨接短路环电流过大时 , 可采用案例1的做法 , 在变压器停电时在变压器箱壁外引接地铜排 , 不经过钟罩螺栓 , 避免发热引起密封垫老化 。


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