
2.2对变压器进行短路试验,以防患于未然
大型变压器运行过程中所具有的可靠性主要是由于其制造工艺的影响,此外还和其自身的结构有着一定的关联。这就需要在该设备实际运行的过程中,采取良好的解决措施,充分的了解其变压设备的实际运行状况。而要充分的了解变压器自身的机械稳定,就应当采用短路承受的试验来获得实际性能数据,特别是要对其自身各个部位的薄弱环节进行强化,保证变压器的结构强度等有着较大的保障性。
2.3使用可靠的继电保护与自动重合闸系统
系统中的短路事故是人们竭力避免而又不能绝对避免的事故,特别是10KV线路因误操作、小动物进入、外力以及用户责任等原因导致短路事故的可能性极大。因此对于已投入运行的变压器,首先应配备可靠的供保护系统使用的直流电源,并保证保护动作的正确性。结合目前运行中变压器杭外部短路强度较差的情况,对于系统短路跳闸后的自动重合或强行投运,应看到其不利的因素,否则有时会加剧变压器的损坏程度,甚至失去重新修复的可能。目前已有些运行部门根据短路故障是否能瞬时自动消除的概率,对近区架空线(如2km以内)或电缆线路取消使用重合间,或者适当延长合间间隔时间以减少因重合闸不成而带来的危害,并且应尽量对短路跳闸的变压器进行试验检查。在运行中应对遭受短路电流冲击的变压器进行记录,并计算短路电流的倍数。
2.4积极开展变压器绕组的变形测试诊断
通常变压器在遭受短路故障电流冲击后,绕组将发生局部变形,即使没有立即损坏,也有可能留下严重的故障隐患。首先,绝缘距离将发生改变,固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生。当遇到雷电过电压作用时便有可能发生匝间、饼间击穿,导致突发性绝缘事故,甚至在正常运行电压下,因局部放电的长期作用也可能引发绝缘击穿事故。其次,绕组机械性能下降,当再次遭受短路事故时,将承受不住巨大的电动力作用而发生损坏事故。
由于变压器绕组变形测试仪价格昂贵,且对人员的素质要求高,在生产运行中不易普遍开展。因此,在实际工作中,依据变压器绕组电容变化量来判断绕组是否变形的方法,可以作为频率响应法的有益补充。
结束语
综上所述,变压器在实际运行的过程中,是否能够承受住来自各个方面的短路电流,主要是由于其变压器自身的设计、制造工艺等因素决定,并且变压器在持续运行的过程中,其运行的条件、管理、施工水平等各个方面都和变压器的正常运行有着较为良好的作用,而为了能够最大限度的避免变压器运行出现故障,就应当利用多个不同措施来促使电网系统能够在其运行的过程中保持较高的稳定性。
参考文献
[1]华中工学院,上海交通大学.高电压试验技术[M].北京:水利电力出版社,1985.
[2]刘传彝,电路变压器设计计算方法与实践[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2002.
[3]刘健,毕鹏翔,董海鹏.复杂配电网简化分析与优化[M].北京:中国电力出版社,2002.
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