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防爆变压器短路的原因

2022-04-18 16:24:23

防爆变压器短路的原因 

 

由于变压器出口短路,造成变压器内部问题和事故的原因很多,也比较复杂。它与结构规划、原材料质量、工艺水平、运行条件等因素有关,但电磁线的选择是关键。从近年来对变压器的解剖分析来看,与电磁线相关的原因大致如下。


1.基于变压器静态理论规划的电磁线与电磁线在实际运行中的应力差异较大。


2.目前,各厂家的会计程序是基于漏磁场的均匀分布线匝直径相同、等相位力等理想模型编制的。事实上,变压器的漏磁场分布不均匀,相对集中在轭部分,该区域的电磁线受到较大的机械力;换位导线产生扭矩,因为爬坡会改变力的传递方向;由于垫块弹性模量的因素,轴向垫块的不平等分布会延迟交变泄漏磁场产生的交变力的共振,这也是导致线饼在铁心轭部位发生变形的根本原因。


3.在计算抗短路能力时,不考虑温度对电磁线抗弯和抗拉强度的影响。根据试验结果,电磁线的温度对其屈从有很大影响。随着电磁线的温度进步,其抗弯、抗拉强度和延伸率,250℃下的抗弯抗拉强度比50℃下降10%以上,延伸率下降40%以上。实际运行的变压器,在额外负荷下,绕组平均温度可达105℃,热点温度可达118℃。一般变压器运行时都有重合闸过程,所以如果短路点不能消失一段时间,会在很短的时间内(0.8s)接受第二次短路冲击,但由于短路电流冲击,绕组温度急剧升高。根据GBL094的规则,承诺为250℃,此时绕组的抗短路能力大大降低,这也是变压器重合闸后的原因。


4.选择一般换位导线,抗机械强度差,接受短路机械力时容易变形、散股、露铜。选择一般换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,这部分会产生较大的扭矩。同时,由于振幅和轴向泄漏磁场的共同作用,绕组二端的线饼也会产生较大的扭矩,导致扭矩变形。比如杨高500kV变压器的A相公共绕组有71个换位,因为选择了较厚的一般换位导线,其中66个换位有不同程度的变形。吴泾1l号的其他主要变化也是由于一般换位导线的选择,铁芯轭部分高压绕组二端线饼有不同的翻转露线现象。

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5.软导线的选择也是变压器抗短路能力差的主要原因之一。由于前期缺乏知识,或绕线设备和工艺困难,厂家拒绝使用半硬导线或规划时没有这方面的要求,从问题变压器是软导线。


6.绕组绕组松动,换位或换位爬坡处理不当,过薄,形成电磁线悬挂。从端损坏方向来看,变形多见换位,尤其是换位导线的换位。


7.绕组线匝或导线之间未固化,抗短路能力差。早期浸漆的绕组无损坏。


8.绕组预紧力控制不当,导致一般换位导线的导线相互错位。


9.套装间隙过大,导致电磁线支撑不足,增加了变压器抗短路的隐患。


10.各绕组或各档预紧力不均匀,短路冲击形成线饼跳动,导致电磁线弯曲应力过大,变形。


11.频繁发生外部短路事故。反复短路电流冲击后,电力的积累效应导致电磁线软化或内部相对位移,导致绝缘击穿。


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