中小型变压器的引线结构示意图如图1:
图1 中小型变压器的引线结构示意图 信息来源:365zhanlan.com
由图1知:各相绕组的引线长短不同,各相绕组的直流电阻就不同,可能导致其不平衡率超标。
3 导线质量 经验表明,有的变压器绕阻的直流电阻偏大,其主要原因是某些导线的铜和银的含量低于国家标准规定的限额。有时即使采用合格的导线,但由于导线截面尺寸偏差不同,也可能导致绕组直流电阻不平衡率超标。例如用3盘3.15×10的扁铜线分别绕制某台变压器的三相绕组,导线的电阻率ρ20=0.0172Ω.mm2/m,截面尺寸都合格,只是其中一盘的尺寸是最大负偏差;窄边a为-0.03,宽边b为-0.07;圆角半径r为+25%,而另两盘的尺寸是最大正偏差;a为+0.03,b为+0.07,r 为-25%,经计算,最大负偏差的一盘线,其导线截面Smin=31.713mm2,每米电阻R20=0.0005723Ω/m,而最大正偏差的两盘线,其导线截面积Smax=31.713mm2,R20=0.0005436Ω/m 。对这台变压器,即使排除其它因素的影响,其直流电阻不平衡率也达5.18%。 4 连接不紧 实践表明,引线与套管导杆连接不紧,都可能导致变压器直流电阻不平衡率超标。例如:某台SFSLB1—31500/110型变压器,预防性试验时发现35kV侧运行Ⅲ分接头电阻不平率超标,测试结果如表2所示: 表2 请登陆:www.365zhanlan.com 浏览更多信息 直流电阻(Ω) 测试时间 预试 复试(转动分接开关后) A0 0.116 0.1167 B0 0.103 0.1038 C0 0.103 0.1039 不平衡率% 12.1 11.9 信息来源:http://365zhanlan.com
由表2可知,35kV侧直流电阻不平衡率远大于2%,怀疑分接开关有问题,故转动分接开关后复测,其不平衡仍然很大,又分别测其它几个分接位置的直流电阻,其不平衡率都在11%以上,而且规律都是A相直流电阻偏大,好像在A相绕组中串入一个电阻,这一电阻的产生可能出现在A相绕组的首端或套管的引线连接处,是连接不良造成的。经分析确认后,停电打开A相套管下部的手孔门检查,发现引线与套管连接松动(螺丝连接)主要由于安装时无垫圈引起,经处理后恢复正常。
另外,分接开关接触不良,也是变压器各类缺陷中数量最多的一种约占40%,给变压器安全运行带来很大威胁。例如:某台SFSLB1—20000/110型主变压器,预试时直流电阻三相平衡,但运行8个月后,110kV侧中相套管喷油,温度达84℃,色谱分析结果认为该变压器内部有热故障,最热点温度为150℃~300℃,经分析是导电回路接触不良造成的。又进行直流电阻测试,在中压运行分接位置时的结果是:A0为0.286Ω,BO为 0.281Ω,CO为0.35Ω。不平衡率为24.55%。其它部位测试结果正常.这样就把缺陷范围缩小在中压C相绕组的引线、分接开关、套管之内。吊芯检查发现中压C相分接开关Ⅳ分头的动静触头接触不良, 且有过热变色和烧损情况,更换分接开关后运行良好。
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