电气试验中电力变压器绕组错误接线探讨 吴千荣
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电气试验中电力变压器绕组错误接线探讨吴千荣
摘要:在电气试验中,电力变压器是非常重要的设备,用来控制实验中的电流,变压器的绕组一旦出现接线错误,不仅会导致无法得到正确的实验结果,如果情
况严重,还会发生危险。
因此,必须清楚地认识到绕组接线错误带来的危害,在
工作中细心严谨,才能消除隐患,同时还要做好相应的预防工作,验证试验的安
全性。
文章针对电力试验中电力变压器绕组接线错误问题进行了分析,希望通过
文章的研究,可以为从事电力试验相关工作的人员提供一定的参考和借鉴。
关键词:电气试验;电力变压器;绕组;错误接线
1电力变压器绕组错误接线的危害
在电力系统中,各种设备的稳定性将对系统的整体产生重要的影响,即使其
中的一个设备出现了问题,也会导致系统整体受到影响,出现电力故障,严重时
还会危及到人们的生命和财产安全。
而变压器作为电气试验中必不可少的设备,
更是起到重要的作用,它的稳定运行,是电气试验能否成功的关键,利用变压器
还可以控制试验中的各个环节。
变压器如此重要,因此如果变压器绕组出现问题,带来的危害也是极大的。
导致绕组接线错误的原因有很多,有时是来自于外力,变压器可以承受的外
力是有限的,如果超过它的承受能力,就会在外力作用下产生变形,严重的时候
还会造成扭曲。
由此带来的影响,就是电阻的阻值发生变化,不能满足试验的需要,影响试验结果。
而有时就是人为的疏忽和错误造成的,变压器绕组接线错误,可能会造成变压器阻值的改变,或者增加了变压器的阻值,或者减小了变压器的
阻值。
如果电阻值增加,就会导致局部发热,发热到一定程度的话,变压器就会
被烧坏。
作为电气试验的试验人员,必须增强自身的安全意识和责任感,绝不能
忽视绕组接线错误的问题。
2电力变压器绕组错误接线分析
2.1测量介质耗损因数
2.1.1正确的接线方式
介质损耗因数是电力变压器电气试验中的一个很重要的参数。
在相关的预防
性试验规程中,对于变压器绕组的正确的接线方式有明确的规定,在进行电气试
验过程中,试验人员必须严格按照规定来操作。
其中的反接法规定,应加接高压
输出端,准备试验的绕组要短接,至于其他的绕组,则需要短接接地,如果不接
地的话,很可能导致绕组电感的产生,这对于试验结果是有害的。
众所周知,变
压器的绕组之间,并不是相通的,它们之间的感应电位差也是不容忽视的,电气
试验的测量精度,必然会收到绕组电感的影响。
2.1.2错误的接线方式
在进行电气试验时,接线方式错误有很多情形,绕组不短接就是其中之一,
并且十分常见。
我们可以通过举例来说明,把变压器绕组看成是由电阻和电感两
部分组成的回路,而这个回路是链形的。
为了分析问题的需要,我们还可以把这
个链形的回路作为等值电路来看待,这样问题就简化了。
电阻和电感位于这个回
路的两端,它们是串联在一起的,所以可以把它们当作一相绕组。
我们把参考试验电压设为10kV,至于电压,我们把它施加到一点,这样就形
成了一个等值电路,这个电路是由电容并联到其中,而电感和电阻以串联的形式
连接的。
介质损耗系数是一个正切值。
试验表明,实际需要的介质损耗因数和试
验测量的介质损耗因数,它们之间虽然存在差异,但是介质损耗因数的差值并不
它。
究其原因,是由于测量的介质损耗因数比实际的高,但是将绕组两端短接后,因为绕组的方向是不同的,这样在施加电压时,虽然会产生一定的磁通,但是由
于绕组方向相反,磁通抵消,带来的直接效果就是产生的电感也很小,对介质损
耗因数的影响不大。
经过不断的研究和试验,人们得出结论,绕组短接或者不接,在某种程度上,影响介质损耗因数的大小。
不接,则数值偏大;短接,则数值偏小。
2.2电气试验中的工频耐压试验
2.2.1正确接线方式
在电力行业的相关条例中,明确规定,并不是所有的电力变压器都能够进行
工频耐压试验的,必须满足条件才可以。
首先,需要是全绝缘的设备;其次,如
果是大修后或者新装的设备,对于电压也有一定要求,就是不能超过66kV。
正确
的接线方式就是,将需要试验的电阻短接,这一步非常重要,然后再同高压输出
端连接,确认无误后,施加高压。
至于其他绕组,需要短接接地,然后同变压器
外壳连接。
这样的接线方式,可以很容易地知道被试绕组主绝缘的情形,对于绝
缘水平的确定也非常重要。
2.2.2错误接线方式
在工频耐压试验中,电力变压器绕组接线错误主要有两种,接下来详细地进
行讨论。
第一种,变压器被试绕组和非被试绕组都不短接,非被试绕组接地。
这种情
况下,电容的分布将发生很大的变化,对电气试验的测量结果也会造成不良影响。
在被试绕组和非被试绕组中,同时会有电流通过,而且我们可以发现,被试绕组
的每个部分的电流强度并不是一致的,也就是所谓的电流并不对等,离得近的一端,电流强度就大一些;离得远的一端,相应的电流强度就小一些。
这样导致的
后果就是,绕组匝间出现不同的电位差。
此外,由于绕组中形成的是电容电流,在这样的条件下进行电气试验,就会
出现电容升现象。
也就是说,绕组的各端存在电压差。
还要注意到,非被试绕组
是开路状态的,而这个时候的被试绕组,其中的电抗比较大。
这样就直接导致有
很高的电压作用在被试绕组的没有连接的那一端。
在高电压的作用下,破坏设备
的绝缘性,很容易引发危险和事故,因此这种情况,在试验中必须避免。
第二种,非被试绕组短接,但是不接地。
这种接线方式下,电流通过首端和
末端的方向是相反的,我们可以知道,在这种情况下,电容也是相反的。
在对地
电位方面,绕组各端对地的电位相差不大,而且回路中的电抗也比较小。
在这一
点上和试验的要求是一致的。
但是,也要注意到,非被试绕组没有接地,它的电
流和电容的分布是相同的,绕组是处在一个悬浮的状态。
通过试验可知,在高压绕组的电场中,如果放置一个低压绕组,我们发现,
相对地面,低压电阻会有电压产生,并且这个电压的大小,可以通过两个关键的
因素来判断。
其中之一,就是低压绕组对地电容的大小。
而另外一个,就取决于
在低压绕组和高压绕组之间产生的电场作用。
电压随着被试绕组对地电容减小而
增大。
由此导致的后果可想而知,那就是低压绕组对地电压增加,当达到一定程度,超过设备的耐受电压时,绝缘体的绝缘性能被破坏掉,低压绕组对地放电。
相较于第一种情形,这种错误的接线方式带来的危害相对小一些,但是仍然存在
很大的安全隐患,在进行电气试验接线时,也是应该避免的。
3结束语
在电力试验中,接线错误带来的危害是非常巨大的。
开展绕组错误接线的研究,其目的不仅是为了做好相应的预防工作,降低损害,更重要的是要通过研究,发现绕组出现错误的根本原因,找出问题的根源,才能提出针对性的、有效的预
防措施,这样才能确保变电站的稳定运行,为人们的生产和生活提供高质量的、
安全的电能,促进我国经济的发展和人们生活水平的日益提高。
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