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行业新闻

分析变压器核心地面电流的异常误判

2021-09-11

变压器铁芯接地电流的带电检测可以简单有效地判断变压器铁芯的运行状态,从而为维修人员做出相应的决策提供重要依据。变压器铁芯由硅钢片组成,为了降低铁心中的发热损耗,铁心由厚度为0.23—0.5mm的硅钢片叠装而成。变压器用的硅钢片的含硅量比较高。硅钢片的两面均涂以绝缘漆,这样可以是叠装在一起的硅钢片相互之间绝缘,绝缘漆的厚度只有几个微米。非晶磁环是用非晶材料加工的磁性元件。非晶磁环根据所用非晶带材的材质不同,可分为铁基非晶,钴基非晶等等。特种变压器除了作交流电压的变换外,还有其他各种用途,如变更电源的频率,整流设备的电源,电焊设备的电源,电炉电源或作电压互感器、电流互感器等。

但是我们如果不是由于主变铁芯本身的问题而是由于我国其他重要原因分析导致铁芯接地电流测量超标,从而造成误判的话,电动平车将会给检修管理工作环境带来影响较大的被动局面。

1 、事故经过

2015年10月21日,在某220kv 变电站进行带电试验时,试验人员发现1号和2号主变压器铁芯接地电流分别为181.8 ma 和125.4 ma,试验位置均在漏电流传感器下,超过了山东电力公司变电站设备带电检测实施规程对铁芯接地电流不超过100ma 的要求。

测试人员怀疑用于测试的钳形电流表有问题,于是在保护室调出铁芯接地电流在线监测数据。数据显示#1和#2主变压器的铁芯接地电流分别为191毫安和121毫安,也超过了规定值。

由此我们可以通过判定企业采用的钳形电流表无问题,试验研究人员同时又在泄漏电流传感器上方数据进行分析测试,#1、#2 主变的铁芯接地电流分别为0.9、0.8 mA。

2 、原因分析

泄漏电流传感器下端口的铁芯接地电流测试数据与在线监测系统的数据吻合较好,表明泄漏电流传感器正常。测试人员仔细检查了泄漏电流传感器的安装,发现变压器铁芯接地扁铁和泄漏电流传感器连接紧密。在接地线扁铁与传感器的接触部分,传感器表面的绝缘漆已经磨损,露出金属部分。

由于地线平铁与穿孔传感器的金属部分接触,当夹形电流仪表夹在传感器的下端测试时,测试电流包括接地平铁中的电流I1和中间穿透传感器线圈中的感应电流I2,I2值较大,导致现场测试电流超标。

利用纸张和矿泉水瓶盖将变压器铁芯接地扁铁与漏电流传感器分离。试验数据分别为1.9 ma 和0.8 ma,符合规范要求。通过漏电检测,确定铁芯接地电流在线监测数据超标。

3 、现场处理情况

鉴于接地引下线扁铁宽度较大,容易与穿芯传感器发生摩擦,导致传感器表面绝缘漆磨损,导致接地扁铁与传感器裸露金属接触,导致线圈产生感应电流,导致测试值过大的现象。

检修工作人员可以通过进行旁路接地,将接地扁铁穿过穿心传感器组成部分改造成图2 所示一个圆形接地棒,彻底有效解决了接地引下线扁铁与穿心传感器技术摩擦的问题。

改造后用钳形电流表进行了测试,穿芯传感器上下部的数据一致。

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