陳文凱
(山東電工電氣集團有限公司,山東 濟南 250001)
0 引 言
作為電力系統的重要組成部分,變壓器是保證電網供電穩定性的關鍵點,需要供電企業加大對其性能的重視。但從目前電網運行情況來看,變壓器很容易受到各種外在因素影響,導致其運行安全性無法達到預期要求,甚至出現各種安全事故,嚴重影響人們的用電安全。通過高壓試驗方法評估電力變壓器工作性能,可發現電力變壓器故障,保證變壓器的運行安全性,避免給人們的生命安全帶來威脅。
1 電力變壓器概述
目前,在電力系統運行中,電力變壓器是典型的高壓輸電設備,能結合實際需求調整電壓大小,達到轉換線路的作用,保證電力系統運行質量。在電力系統輸送電壓時,變壓器通過控制電流降低電力損耗,保證電力輸出的合理性。不同電力系統對電壓強度要求存在差異,因此運行中要結合系統類型選擇對應的變壓器。隨著科學技術的不斷發展,很多環保材料被用于變壓器制作,以提高變壓器的工作性能。但是,從目前變壓器的應用情況來看,它仍然存在很多問題,且工作中電能消耗較高,降低了工作效果[1]。
2 電力變壓器高壓試驗技術
2.1 高壓試驗條件
在進行試驗運算前,要全面掌握試驗環境,使其滿足高壓試驗條件,優化測試過程,保證測試工作順利進行。通過分析高壓測試精確度,確保前期準備工作能夠嚴格遵守產業規范。例如,控制實驗室的溫度和濕度,保證其能夠滿足要求。具體地,將實驗室的溫度控制在27 ℃,并調整實驗室周圍的環境溫度和濕度;安裝變壓器時,確保實驗室中的氣體不會影響變壓器正常的操作;設定相應的保護電阻,防止變壓器發生斷合故障。試驗過程中,要控制電壓和額定功率,并充分利用其實際功能。
2.2 高壓試驗方法
在進行高壓試驗時,要規劃接線標準,檢驗接地環節,增強變壓器與控制箱的連接穩定性。要重視對其他接線部位的檢測,保證設備如控制儀器儀表正常運行,同時加強接地線、引線連接效果,保護接地絕緣面的合理性,避免出現短線問題,如圖1 所示。試驗操作時,全面探究升壓儀表變化規律,調整電壓,斷開電源開關,拆除引線,做好放電措施。

圖1 變壓器局放高壓試驗測試
2.3 高壓試驗內容
2.3.1 測量絕緣電阻在變壓器高壓試驗中,需要合理控制絕緣電阻,以確�?諝鉂穸�、溫度滿足要求。
2.3.2 測量泄漏電流
采用數顯電流試驗儀,測量變壓器的排泄電流。若此電流數據不能滿足試驗要求,則采用直流電壓試驗方法進行操作。當發生較大泄漏電流時,可能是因為變壓器本身問題,嚴重影響其運行穩定性。
2.4 加大高壓試驗保障
在進行高壓檢測時,員工要提前掌握不同環節的工作要點,既能提高測試效率,又能有效保障員工安全。試驗運行前,要注意檢測線路,強化設備安全,提高電壓上升時間,詳細記錄電壓變化。如果發現故障,要及時采取斷電措施,避免事故進一步擴大。
3 變壓器高壓試驗中存在的問題
3.1 升壓速度產生的泄漏電流測量問題
從理論角度分析,電流泄漏問題和泄漏電源、升壓速度無必要聯系。在實際測量操作中,升壓速度、泄漏電流讀數間有直接聯系,關聯度和變壓器容量成正比。變壓器容量越大,升壓速度越快。在日常測量作業中,一般使用微安表測量電流,所測量的泄漏電流數據不精確,且檢測數據與泄漏電流相差較大,包括吸收電流。
3.2 電壓極性產生的泄漏電流測量問題
通過對電滲性的研究可知:電場中變壓器絕緣性為正電荷,泄漏電流大小和反向電壓存在直接關系;變壓器與正向電壓相結合,泄漏電流出現大幅度變化,變壓器和反向電壓交叉,無形中增加了電流流失數量[2]。
3.3 絕緣電阻的溫度影響
在變壓器絕緣電阻中,各種因素會影響變壓器的絕緣性能。文章重點分析溫度對絕緣電阻的影響,發現在高溫條件下絕緣介質運動規律受高溫影響,電阻介質溶解程度不斷提高,需要控制其電阻值。
3.4 鐵芯接地產生的影響
在進行變壓器試驗時,若鐵芯不接地或和地面接觸不良,則會造成測量結果和實際結果不同。為了保證變壓器鐵芯和地面正常接觸,要確保測量數據的準確性。同時,由于設備內部時常出現嚴重噪聲現象,企業需提前判斷實際故障問題,全面檢查斷電現象,找出問題,提出合理的解決方法[3]。
4 電力變壓器常見故障和處理措施
4.1 內部異常響動
在電力變壓器運行過程中,經常出現電磁交流聲音,是一種常見現象。如果在高壓試驗操作中內部出現異常響應,則其誘發原因多樣,如內部接觸不良、頂蓋螺絲松動等。一旦變壓器繞組電流超標,受高溫條件的影響,電阻介質就會逐步溶解,導致絕緣電阻介質和電阻值下降[4]。
4.2 自動跳閘
在進行高壓試驗操作時,電力變壓器自動跳閘,工作人員要注重檢查變壓器外部,分析出現故障的主要原因。如果是人為因素產生的自動跳閘,可節省外部檢查環節;如果是非人為因素產生的自動跳閘,要全面檢查設備外部和內部情況,避免在變壓器后期使用中出現火災。正常情況下,一旦變壓器發生火災,它會自動啟動保護機制,自動跳閘,保護電氣設備運行安全,避免損壞設備[5]。
4.3 油位過低、過高
在運行過程中,電力變壓器的油位需一直控制在標準水平,并結合實際運行數據進行合理調整。在高壓試驗操作過程中,要提前檢查其是否出現漏油問題,一旦油位明顯上升,就要分析環境溫度影響,避免堵塞管道,影響電力系統運行。要根據設備結構的實際情況,做好標準化處理,確保電力變壓器穩定運行。
5 電壓變壓器高壓試驗故障案例分析
2020 年6 月,電力系統在生產運行中發生噴油問題。通過工作人員分析,利用吊芯檢測變壓器的具體條件,確定低壓燒組絕緣破壞造成了線路的短路。通過計算發現,該問題和負載有直接聯系[6]。一是在基層電力系統改革前負載管理薄弱,用電高峰期經常出現配電變壓器燒毀問題;二是用電具有季節性,管理方案不健全,使變壓器長時間負荷運轉發生燒損;三是家電負荷增速較快,導致電力負荷劇增,出現配電變壓器負荷過高起火燒毀的問題,如圖2所示。

圖2 變壓器起火燒毀
變壓器起火是多方面因素造成的。第一,低壓電路和道路交叉相連,樹木掛斷線路,汽車碰撞電線桿;第二,低壓斷路器設定不合理,運行過程失誤,導致斷路器進入線位置出現嚴重的短路失效;第三,配置變壓器低壓計量箱安裝過程失誤,出現了近距離短路事故[7]。
為了解決問題,員工配備低壓保險片,在低壓電力超出附加電流時,熔化低壓保險片保護配變。在高負載時,要定期測量配變電負載,并將其與變壓器相適應,實施檢索、更換破裂變壓器等措施,以防出現短路[8]。
6 結 論
以電力變壓器高壓試驗技術為核心,結合電力變壓器高壓試驗故障案例,分析電力變壓器常見故障問題,如內部異常響動、自動跳閘、油位過低等問題,并提出有效解決措施,以充分發揮高壓試驗技術作用,加強電力系統穩定性,助力電力企業實現可持續發展。