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色譜分析法在電力變壓器故障中的應用(1)

發布時間: 2012-06-27  點擊次數: 2032次

摘要:氣相色譜法已是一項較成熟的分析技術,已經被廣泛應用于醫學、化工、軍事以及電力行業。在電力行業實際應用過程中,為了更準確的診斷變壓器的內部故障,色譜分析應根據設備歷史運行狀況、特征氣體的含量等采用不同的分析模型確定設備運行是否屬于正?;虼嬖跐摲怨收弦约肮收项悇e。

1.氣相色譜法的原理

色譜法又叫層析法,它是一種物理分離技術。它的分離原理是使混合物中各組分在兩相間進行分配,其中一相是不動的,叫做固定相,另一相則是推動混合物流過此固定相的流體,叫做流動相。氣相色譜的分離原理是利用不同物質在兩相間具有不同的分配系數,當兩相作相對運動時,試樣的各組分就在兩相中經反復多次地分配,使得原來分配系數只有微小差別的各組分產生很大的分離效果,從而將各組分分離開來。然后再進入檢測器對各組分進行鑒定。這種借在兩相分配原理而使混合物中各組分獲得分離的技術,稱為色譜分離技術或色譜法。

絕緣油是由H2、CO、CO2、烴類等成分組成的混合物。當變壓器內部發生故障時,分解氣體溶解于變壓器油中,當故障嚴重時,也可能聚集成游離氣體。不同的故障會產生不同的特征氣體,這些故障氣體的組成和含量與故障類型及嚴重程度有密切關系。分析溶解于油中的氣體,就能盡早發現設備內部存在的潛伏性故障,并可隨時監視故障的發展狀況。

2.變壓器故障診斷

電力變壓器的內部故障主要有過熱性、放電性及絕緣受潮等類型。

過熱性故障是由于設備的絕緣性能惡化、油等絕緣材料裂化分解。又分為裸金屬過熱和固體絕緣過熱兩類。裸金屬過熱與固體絕緣過熱的區別是以CO和CO2的含量為準,前者含量較低,后者含量較高。

放電性故障是設備內部產生電效應(即放電)導致設備的絕緣性能惡化。又可按產生電效應的強弱分為高能放電(電弧放電)、低能量放電(火花放電)和局部放電三種。其特征氣體為乙炔和氫氣,其次是甲烷和乙烯氣體。

變壓器絕緣受潮時,其特征氣體H2含量較高,而其它氣體成分增加不明顯。

3. 色譜分析診斷的基本程序

首先看特征氣體的含量。應先根據特征氣體含量作大致判斷,主要的對應關系是:①若有乙炔,應懷疑電弧或火花放電;②氫氣很大,應懷疑有進水受潮的可能;③總烴中烷烴和烯烴過量而炔烴很小或無,則是過熱的特征。

計算產生速率,評估故障發展的快慢。

通過分析的氣體組分含量,進行三比值計算,確定故障類別。

核對設備的運行歷史,并且通過其它試驗進行綜合判斷。

4. 油中主要氣體含量達到注意值時故障分析方法

在判斷設備內有*時,首先將氣體分析結果中的幾項主要指標,(H2,∑CH,C2H2)與色譜分析導則規定的注意值進行比較。正常變壓器油中氣,烴類氣體含量的注意值:氣體組分H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2總烴:含量(µl/L)150 60 40 70 5 150

當任一項含量超過注意值時都應引起注意。但是這些注意值不是劃分設備有*的*標準,不能拿“標準”死套。設備因氣體含量較高超過注意值,也不能斷言判定有故障,因為可能不是本體故障所致,而是外來干擾引起的基數較高,這時應與歷史數據比較,如果沒有歷史數據,則需要確定一個適當的檢測周期進行追蹤分析。又如氣體含量增長迅速時,雖低于注意值也應追蹤分析。就是說:不要以為氣體含量一超過注意值就判斷為故障,甚至采取內部檢查修理或限制負荷等措施,是不經濟的,而zui終判斷有*,是把分析結果*值超過規定的注意值,(注意非故障性原因產生的故障氣體的影響,以免誤判),且產氣速率又超過10%的注意值時,才判斷為存在故障。

注意值不是變壓器停運的限制,根據具體情況進行判斷,如果不是電路(包括絕緣)問題,可以緩停運檢查。

若油中含有氫和烴類氣體,但不超過注意值,且氣體成份含量一直比較穩定,沒有發展趨勢,則認為變壓器運行正常。

注意油中CO、CO2 含量及比值。變壓器在運行中固體絕緣老化會產生CO和CO2。同時,油中CO和CO2的含量既同變壓器運行年限有關,也與設備結構、運行負荷和溫度等因素有關,導則還不能規定統一的注意值。只是粗略的認為,開放式的變壓器中,CO的含量小于300µl/L,CO2/CO比值在7左右時,屬于正常范圍;而密封變壓器中的CO2/CO比值一般低于7時也屬于正常值。

5.故障實例

大唐石泉水電廠#2變是110KV的,容量為63000KVA,該變壓器于2007年5月投入運行,是新換變壓器。投運前各項指標符合國標要求,按要求投運后3天、10天、30天取樣分析。運行10天就發現發現總烴、CO 、CO2增長迅速,再后來運行54天直接接近注意值,其特征氣體甲烷、乙烯、乙烷為主,其次是氫氣,還有少量的乙炔。利用三比值法判斷:結論為高于700℃的過熱性故障,可能由于夾件松動或接頭焊接不良等引起的,或是絕緣材料不合格受熱受潮引起。由于水電在夏天是發電的高峰期,負荷也大為保障設備安全經濟運行,采取降低負荷,每天取樣連續跟蹤監測等措施。另外進行高壓試驗也未發現問題。監測數據如下:




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