变压器高压套管末屏出引线故障处理
500kV变压器高压套管末屏故障原因分析与防范措施

500kV变压器高压套管末屏故障原因分析与防范措施发表时间:2017-01-18T14:42:44.363Z 来源:《电力设备》2016年第24期作者:杨玉柱1 王厚军2 黄文峰2 [导读] 末屏处有无异常放电情况,另外在利用红外装置对设备进行测温时,应增加对末屏位置的测量,发现异常应及时上报处理。
(1.2华电安徽芜湖发电有限公司安徽芜湖 241080)摘要:本文介绍了某发电厂主变压器检修中套管末屏渗油故障,通过解体分析出末屏故障原因,提出了有效防范措施,具有广泛的参考借鉴意义。
关键词:套管末屏;渗油;接地Abstract: This paper introduces the oil leakage at the end of the screen during the overhaul of the main transformer in a power plant. Through the disintegration analysis, the causes of the failure of the screen are put forward and the effective preventive measures are put forward. It has broad reference significance.Key words: casing at the end of screen; oil leakage; grounding0 引言某电厂在2016年#1机组大修中,进行#1主变高压侧套管介损试验,打开C相套管末屏外部护盖套时,发生内部喷油,取油样进行色谱分析,发现氢气、乙炔及总烃含量严重超标,判断内部有放电现象。
对末屏解体发现其绝缘密封垫片以及内部引出线烧损,随更换新套管。
本文对主变高压套管末屏接地结构进行讲解,对故障原因进行分析并制定了防范措施。
1 套管末屏结构介绍该故障套管由沈阳传奇电气有限公司制造,型号为:BRDLW-550/1250-4,其绝缘结构采用电容型,即在导电杆上包上多层绝缘纸,其间根据场强分布特点夹有铝箔,以组成一串同心圆柱形电容器。
套管末屏接地分析

220KV变压器高压套管末屏放电原因分析与处理惠州天然气发电厂安装3台保定天威保变电气股份有限公司生产型号为SFP-480000/220主变及1台常州变压器厂生产型号为SFZ10-16000/220的启动备用变压器。
主变出线高压套管是南京雷电有限责任公司生产,型号为BRLW-252/1600-4,启动备用变压器高压套管是抚顺传奇套管有限公司生产,型号为BRDLW2-252/630-4。
2010年10月#2主变C级检修期间,对高压套管绝缘油进行常规性试验时,发现B相套管油乙炔含量达39ppm,严重超标,其它A、C相为零。
经过全面检查,发现B相套管末屏有明显的放电痕迹,A相套管有轻微的放电痕迹。
利用停机的机会对另外两台主变和一台启备变的高压套管进行油色普试验一、试验情况分析:#2主变B相套管情况厂家出厂时的数据启备变A相套管厂家出厂时的数据由此可知,#2主变B相套管和启备变A相套管都含有可燃气体, 根据《电力变压器运行规程 DL/T 572-1995》3.2.10条规定及按照中试所套管内绝缘油不能含有乙炔的要求,上述设备是不能投入运行的.二、原因分析(加入结构图片更好)1、运行方式改变了。
原来的主变套管末屏是用端盖接地的,现在主变的套管加装有局部放电在线监测装置,末屏是与在线监测装置的二次电缆接头连接,再通过二次电缆连接到监测装置信号后接地,接地方式改变了。
通过检查、分析,确认在线监测装置的探头与末屏不能可靠的配合、接触,造成了尖端放电,局部温度急剧上升,在此作用下,套管内部的绝缘油分解出可燃气体,情况严重时会引起爆炸。
2、启备变的高压套管末屏接地是采用弹簧压紧式结构,弹簧作导体。
由于设计存在缺陷,弹簧长期受压出现松弛,弹力不足,接触不良引起局部放电,长期运行造成恶性循环使到套管内的绝缘油分解出可燃气体。
三、处理情况介绍:1、更换启备变A相侧套管和#2主变B相套管2、拆除三台主变套管的在线监测装置,装回原来厂家提供的端盖3、启备变的末屏接地方式与主变的不一样,接地端盖的压缩弹簧有明显的变形,不能保证可靠接地。
变压器套管常接地末屏异常现场分析及其处理

变压器套管常接地末屏异常现场分析及其处理摘要:近几年,随着用电负荷的增加,套管故障逐渐增多。
高压套管是变压器组件中较容易发生故障的部件。
倘若套管存在缺陷或故障,将直接危及变压器的安全稳定运行及供电可靠性。
其中末屏接地不良是影响套管正常运行的根源。
基于此,本文主要对电力变压器套管末屏接地典型故障及其处理进行分析探讨。
关键词:电力变压器;套管末屏;接地典型故障;处理引言高压套管是电网内重要的电气设备,它能使带有高电压和强大电流的导线安全地穿过接地墙壁、箱壁和金属外壳,与其他高压电气设备相连接,其不但是引线对地的绝缘,而且还担负着固定引线的作用。
从变压器高压套管故障分析中看出,在高压套管故障中,末屏接地不良通常是引发套管不正常运行的多发诱因的重点。
1电力变压器套管末屏接地分析高压电容式套管是套管中较常用的一种。
电容式套管由电容芯子、末屏、瓷套、金属附件和导体构成。
套管的电容芯子由多层相互绝缘的铝箔层组成,称为电容屏,能有效改善内部电场分布,提高绝缘材料利用率。
电容屏数目越多,绝缘中电场分布越均匀,其中靠近高压导电部分的第一个屏为零屏,它与一次导电部分相联,最外一层屏称为末屏,通过末屏接地装置引出接地,整个电容屏全部浸在绝缘油中。
在电网内运行时,末屏须可靠接地,这样才能使外绝缘的瓷套表面的电场受内部电容芯子的均压作用而分布均匀,也起到保护电容芯子的作用,从而提高了套管的电气绝缘性能。
通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,从而判断电容屏的绝缘状况,掌握绝缘性能,因此末屏接地装置的引出端子也称为测量端子。
通过末屏测量端子能有效地发现主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间开路或短路等缺陷,如运行中末屏开路,将出现高电压,极易导致设备损坏。
变压器电容式套管末屏接地方式,可分为外露连接式(外置式)、金属外罩封闭式(内置式)和常接地式(靠弹簧压力末端长期接地,试验时用专用工具把末端接地点断开)2变压器套管常接地末屏异常现场分析及其处理2.1常接地结构特点分析对于常接地结构接地方式的末屏,试验时应先将护盖套打开,然后将接地套压下,取一金属销插入引线柱的准4小孔中,再松开压下的接地套,接地套在弹簧作用下回弹直至金属销位置。
变压器套管末屏损坏的处理及防范

(1) 根据故障情况,绝缘盒脱落的根本原因是 由于绝缘盒内的填充物未凝固好所致。 对黄褐色流 状物检查后发现, 填充物仍然发软。 (2) 配制填充物时, 所用的材料不符合性能要 杂物导致接地环被卡不能完全复位。
(收稿日 2005- 11- 13) 期:
月 刁闷卜日 卜 川卜小闷 卜小闷 卜川川 卜州, 卜闷门卜即月卜心闷卜即闷 闷 卜 卜川 阅 卜月闷卜闷门 .闷卜今闷卜心阅卜小阅 引卜司 卜呻月 叫「卜 卜 月 月州卜明月卜川州 卜曲月卜心闷卜{ 闷 卜用闷卜月闷 州 月 川卜 卜 卜 月卜明月 卜月闷 卜川阅 卜 卜月月卜卿闷 ,闷月 .闷 .闷 卜叫 卜司 卜司司 闷闷卜嘴闷卜闷月卜中月 阅卜心闷卜闷月 卜 一 卜口 卜门 门 一卜司川卜司刁 卜司川 一 卜曲闷 卜州
末屏装置如图 1 所示,根据处理情况分析,装 置损坏原因为:
和 损, 值 别 X 374.7pF, tg 6 = 0.0027, 介 其 分 为C
与交接时数值接近,因末屏稍加电压就对地击穿, 无法测量介损值。 取套管内部油样进行色谱分析结 果如表 1 所示。
表 1 油样色谱数据
气体 名称
体积分数 八 x 10-6
求。 环氧树脂、固化剂、 石英粉等材料由于存放时 间长而产生变质, 随着运行时温度、 振动等的影响, 再加上填料配比不均, 导致填充物变质而流出盒外, 致使绝缘盒脱落。 (3) 安装绝缘盒时,绝缘盒内填充物如果未填 满, 也能造成绝缘内部有空的现象, 易造成松动; 由 于定子端部在运行中固有频率振动较大, 更进一步 加剧了松动的产生。 (4) 绝缘材料在运行时的收缩,也会导致绝缘 盒出现空隙,由于振动加上填充物变质, 致使绝缘 盒内填充物流出变空,导致绝缘盒脱落。 3 处理及效果
一起500kV主变压器套管末屏故障分析及处理

一起 500kV 主变压器套管末屏故障分析及处理摘要:本文以某电厂500kV主变压器套管末屏故障分析及处理过程为例,通过介绍500kV主变压器套管及末屏接地结构,结合案例分析变压器套管末屏故障产生的原因及如何防止末屏故障引起的事故,为今后类似的故障分析处理提供参考和借鉴。
关键词:变压器、套管末屏、故障分析处理、套管末屏故障防范措施;引言某电厂500kV主变为特变电工衡阳变压器有限公司2009 年生产,型号为SSP-250000/500无励磁调压变压器,其高压侧出线套管是传奇电气(沈阳)有限公司(原抚顺传奇套管有限公司)生产的ETG-550/1250型环氧树脂浸纸电容型油/SF6套管,套管直接与GIS 相连接。
2020年5月4日对4号主变压例行试验时,A相、B相套管末屏可轻松地拧开接地装置管帽,而打开C相时,即使采用管子钳也无法转动接地帽,试验人员初步判断接地帽不能正常开启的原因可能是拆装时螺纹已滑牙,于是用加长型管子钳最终将套管末屏护套盖打开。
打开后发现护套盖和接地套内部有大量的氧化物粉末,有火花放电痕迹,接地套里面和表面有大量的绿铜氧化物,已经有严重的氧化腐蚀现象。
下文以此次末屏故障为例,着重从套管末屏结构、末屏接地特点、故障分析处理过程(主变在检修状态处理)以及采取的防范措施进行阐述。
1.环氧树脂浸纸电容型油/SF6套管末屏的基本结构套管是由铝法兰、铜导电杆和环氧树脂浸纸电容芯组成。
套管通过铝箔形成局部电容平均电压,控制沿芯子厚度内和表面的电场强度,以形成紧奏有效的设计,可避免芯子表面电场分布过分集中。
电容芯子是由多层绝缘纸包裹在导杆上构成,套管电容芯最内层与套管的导电铜杆相连,最外层末屏用顶针引出,在运行时通过末屏接地装置接地。
套管电容芯子的最外屏即为所说的末屏,由于它对地电容比套管主电容小得多,于是在末屏与地之间形成较高的悬浮电位,若末屏接地不良会造成末屏对地放电,严重时还会发生套管爆炸事故,一旦套管发生事故,就会危及变压器的安全运行,甚至的可能发生爆炸或引起火灾,因此运行时末屏必须经过接地装置可靠接地。
探析110kV主变套管末屏绝缘异常及对策

探析110kV主变套管末屏绝缘异常及对策引言主变套管是变压器的一个重要的部件,一方面作为引线对地绝缘,另一方面固定引线的作用。
如果主变套管存在缺陷或发生故障,将危及变压器的安全运行,因此其工作安全性对整个电力系统的安全运行具有重要意义。
目前电力系统中运行的套管可分为纯瓷型、充油型和油纸电容型胶纸电容型、复合外套干式电容型等。
近年来,由于电容型套管绝缘结构合理,绝缘强度较高,而得到广泛使用。
近年来因套管的绝缘性能下降而引起的故障增多,其中又以末屏接地不良引起的故障居多。
1.主变套管的结构特点主变套管为油纸电容式套管由油枕,瓷套,电容芯子,导杆、绝缘油、法兰、接地套管、电压抽头和均压球等组成。
电容芯子是套管的主绝缘,它在套管的中心铜管外包绔铝箔作为极板,油浸电缆纸作为极间介质组成的串联同心圆柱体电容器,电容器的一端与中心铜管相连,中心铜管处于高电位,另一端(电容器的最外层铝箔即末屏)由接地套管引出,供测量套管的介损和电容量,在运行中此引出端应接地;在运行中相当于多个电容器相串联,在串联电容器的作用下,使套管的径向和轴向电场分布均匀。
如果由于各种原因造成末屏接地不良,那么末屏对地会形成一个电容,而这个电容远小于套管本身的电容,按照电容串联原理,导电铜管对地的电压应等于各电容间的电压之和,而电容屏间的电压与其电容量成反比,因此就会在末屏与大地之间形成很高的悬浮电压,造成末屏对地放电,烧毁附近的绝缘物,严重的还会发生套管爆炸事故。
另外电容芯子要经干燥处理,除去内部空气与水分,并用变压器油进行真空浸渍,使内绝缘不受外界大气侵蚀作用。
套管为机械紧固的密封结构,在套管上部油枕注油塞处有密封螺栓配以密封圈使套管密封良好。
2.套管末屏接地结构目前,运行的油浸电容式套管的主绝缘电容屏结构无大差异,但套管外部接线端子,特别是末屏接地结构有较大差异,通常在工作中所遇到的主变套管末屏引出线接地方式可分为外置型、内置型两种,虽然这两种末屏接地结构发生了很大变化,但不管如何变化,末屏全需要在运行中接地。
一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件分析与处理

一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件分析与处理摘要:本文主要讨论了高压套管末屏的结构及其优缺点,并针对一起220kV变压器高压套管末屏绝缘数据异常事件进了原因和影响分析,并提出了合理化处理建议。
关键词:高压套管;末屏;220kV变压器;绝缘;异常引言220kV变压器作为电力系统中电压等级变换和电能传输的一次设备,其安全运行对整个供电系统有着重要影响。
而其高压套管作为变压器的重要部件之一,其主要功能是将绕组引线从变压器内部引出来,并为其与变压器油箱之间提供绝缘支撑作用,同时套管端部一次接线板可用于连接一次引线与外部母线引线。
变压器在运行过程中可能会经历数次的过电压、过负荷甚至出口短路等事件,这对高压套管的质量提出了很高的要求。
近些年,我国多个变电站发生的变压器跳闸事故都与高压套管故障有关,因此,在今后的工作中我们应该提高对变压器套管运行质量的重视。
1变压器高压套管末屏的结构目前,变电站在运的220kV变压器高压侧套管均为电容型结构,电容屏尾端的抽出端子称为末屏。
高压套管在日常运行过程中,末屏必须可靠接地,以防出现电压悬浮,损坏套管电容屏绝缘材质。
高压套管末屏常见的结构有常接地结构、弹簧盖压接结构、外接金属连片结构等,如图1所示。
图1 高压套管末屏结构常接地结构末屏通过引出线穿过瓷套后连接引线柱,引线柱外为接地金属护套,金属护套与套管内部接地法兰相连接,其内部有弹簧,通过弹簧压接使得引线柱与金属护套连接,从而达到末屏引线柱接地的目的。
其优点是自动接地,防止由于检修检修人员失误,忘记给末屏接地带来的运行风险,缺点是弹簧在套管内部,当其出现卡涩、弹力下降等缺陷时,无法及时发现,给套管安全运行埋下较大隐患。
弹簧盖压接结构相对常接地结构较为简单,末屏引线在内部与引线柱连接,并通过小瓷套固定在套管下端,外盖内部为弹簧结构,运行中外盖压住引线柱,并通过螺纹结构与套管末屏外部接地法兰紧密连接,保证末屏运行中处于接地状态。
变压器套管末屏故障

来源:旺点电气时间:2010-09-15 阅读:505次标签:变压器套管机组1引言变压器套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱外部的出线装置。
套管作为引线对地的绝缘,还担负着固定引线的作用。
因此,它必须具有规定的电气和机械强度。
由于它在运行中除应承受长期负载电流外,还应能承受短路时的瞬时过热,即应有良表 1 2000年一2007年套管故障数据Table 1 Data of fault bushings in 2000 to 2007 年代 2000托 2001年20o2年 2003经 2004钜 2005年 2006钲 2007年套管事故次数 1 5 2 l 5 O 4 4 套管故障次数 63 63 l09 89 77 3l3 359 628 末屏接地不良 2 4 6 7 8 l7 l6 30 故障发生次数注:2007年套管故障次数中含套管渗漏油 310次。
好的热稳定性。
如果变压器套管存在缺陷或发生故障,将直接危及变压器的安全运行及其供龟可靠性。
近年来,运行中的套管事故率和故障率都呈上升趋势。
据不完全统计,2000年以来,50okV变压器套管在运行中发生爆炸、着火事故的有 9次之多。
国家电网公司资料统计如表 l所示。
油浸电容式套管故障的形成主要是结构或制造工艺不良、安装工艺不良等造成套管接头过热; 瓷套外绝缘在恶劣环境下发生雨中闪络;末屏接地不良造成油色谱超标等。
长期运行中密封垫圈老化裂纹,发生漏油、渗水,加上维护不到位,使套管的电气绝缘性能下降,甚至发生套管爆炸。
因此,对运行中的油纸电容式套管应加强监视,及时进行检修、维护及试验,提前采取防范措施,确保设备安全运行。
笔者就油浸电容式套管末屏接地不良引起的故障加以分析,并提出改进建议和防范措施。
2油浸电容式套管的基本结构信息来源:油浸电容式套管是由接线端子、储油柜、上瓷套、下瓷套、电容芯子、导杆、绝缘油、法兰、接地套管、电压抽头和均压球等组成的。
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到变 压器 高压 套 管末屏 接地 的重 要性 。今 后需 要改
进 和 注意 的 问题 如 下 。
() 1末屏 接地 使 用专用 接地 线 , 接线 端采 用相 应
线 耳压 接并 搪锡 处理 ,螺 杆 和螺 帽等压 接部 位要 清
理 干净 , 片 、 垫 弹簧垫 齐全 。 () 2 主变 末屏 接地 检 查 应安 排 在 所有 检 修 工作
裂 的小套 管后 , C相 高压 主 套 管进 行绝 缘 、 损 、 对 介
电容 量试 验 以及 套 管油 色谱 分 析 , 果表 明 C相套 结 管完好 可用 。 8月 1 9日下午 在确认 1 号主 变高 压套
和 优势 , 以达 到分 裂 绕 组结 构 无 法 达 到 的性 能 指 可 标, 而且 造 价 低 , 行经 济 性好 , 运 可更 好 地 满 足 电 网
【 G Y 9 - 9 7 运 行 中变 压 器 油 质 量 标 准【】 1 】 B 55 18 , S. 【】 G /7 5 — 0 0 变 压 器 油 中溶 解 气 体 分 析 和 判 断 导 则 2 BT 2 2 2 0 ,
[】 S.
4结束语
如 果 1号 主 变 C相 高 压 套 管 的 末 屏 接 触 不 良
压套 简 油 中有 乙炔 , 随后 几次 检 测均 发 现 乙炔 的含
() 3 C相套管末 屏接地小 瓷套 破损或该处地线 松
脱后 接地 。
量有 增大趋 势 。停 机后检测 1 主变 高压套 管 的绝 号 缘 、 损 和 电容 量 , 测 过 程 中发 现 C相 高 压套 管 介 检
末 屏对 地绝 缘偏 低 ,用 手摇 晃末 屏 绝缘 有 变化 , 用 酒 精将末 屏 清洗 干净 后 , 测绝 缘 变 为零 。进 入 套 复 简 内部 检查 发 现 末 屏 接地 引线 小 瓷 套 橡 胶 垫 处 有 放 电痕 迹 , 换 末 屏 接地 引 线 小 瓷套 后 , 屏 绝缘 更 末 恢 复正 常 。对 高压套 筒 油进 行 真 空过 滤后 , 乙炔 消
1 998 .
( 接第 3 上 1页 )
时 , 议 首 台产 品选 用 内置 电抗 器 高 阻抗 变 , 价 建 造 和 运 行 都 比较 经 济 ; 如果 选 择 分 裂 绕 组结 构 , 扩 在 建 时 , 须选 择 同类 结 构 的 与之 并 联 , 造 价 和 运 必 但
行 方 面 的投资 会较 大 。 从 节 约 资 源和 能 源 的 角度 出发 , 议 逐步 将 分 建
参 考文 献 : ’
量 及 高 压 绕 组 连带 电缆 回路 的直 流 电 阻 ,结 果 合 格。 至此 1 主变高 压侧 的检 查 消缺工 作结 束 , 号 号 1
主变 于 8月 2 2日并 入系 统 。 月 2 日和 1 8 4 7日 1月
复检 两 次 , 均没 有 发现 1号主 变 高压 套 筒 油 中有 乙 炔出现 , 其他 各项 指标 也完 全正 常 。
( 湛江电力有限公司,广东 湛江 5 4 9 ) 2 0 9
I刖 接 外部接 地线 时 , 1在 内部 接地小 瓷套破裂
或 地线松 脱后 接地 。 () 2 内部接 地引线 外绝缘层 破损 接地 。 内部 接地
某 电 厂 1号 主 变 型 号 为 S P — 6 0 02 0 F 9 3 0 0 /2 。 19 9 3年 出厂 ,9 4年 1 19 2月 投入运 行 。 主变 的 2 0 V 2k
R
图 3 变 压 器 运 行 时低 压 侧 电压 相 量 图 ( 相 ) 每
Fi 3 V e t g am lage n g. c or r of vo t i LV i du i sde r ng
裂 绕组结 构 的高 阻抗 变 压器退 出电 网。
() 3 内置 电抗器 高 阻 抗 变压 器 有 其 自身 的特 点
内部 地 线裸 露处 与 内部表 面 不完 全 接地 而放 电 , 产
生 了乙炔 。
2情况分析
1 机组 于 2 0 号 0 7年 进行 了大修 , 中对 1号主 其
变进 行更 换本 体储 油 柜 、 套简储 油 柜 、 力释 放 阀 、 压
补油 以及 电气 试 验等 工作 。电气 试 验 皆无异 常 , 大
没有 被 及 时发 现 , 能会 发 生一 起 严 重 的 电气 设备 可
【】 D T 6 19 , 3 U 9 - 9 6 电气 设 备 予 防 性 试 验 规 程 【 . S 】
【】 温 念 珠 . 力 用 油 实 用 技 术 【 . 京 : 利 水 电 出版 社 , 4 电 M】 北 水
内的 油含 乙炔 , 他 含量 正 常 , 中 C相 套 简 油 中 其 其
乙炔含 量最 多 , 呈增 长趋 势 。主 变 C相 油色谱 分 析 数 据如 表 1 所示 。 20 0 7年 8月 1 8日利用 1 机组 调 峰停 机 的机 号 会 , 1号 主变 高 压 套 管 进行 绝 缘 、 损 和 电容 量 对 介
理, 油处 理好 后 , 经油 色谱 分 析和 电气 试 验合 格 , 立
表 1 主 变 C相 油 色 谱分 析 数 据
uL・ 一 L
修前 油 的色 谱 分 析 和 大修 后 所 补 油 的 色谱 分 析也
无异 常 。 但投运 后按 照“ 4天 、0天 、0天取样 分析 ” l 3
的原则 进行 色谱 分 析时 , 现 主变 高压 侧 三相 套 简 发
2o o 7—1 一 7 . 2 1 9 2 9 2 O.5 O. 1 O 3 9 0.6 3 .3 5 2l
维普资讯
第9 期
李 高 : 压器 高压套管末屏引出线故障处理 变
7 3
即 注油 。若 是第 4种 情况 , 需要 更换 出线 套管 , 则必 须根据 天气 情况 确定 , 同时做 好相 关准 备工 作 。 应
失。
() 4 C相套 管末 屏 内部接 地 。 从 现场情 况分 析 ,外 部地线 螺栓接 地处漆皮 较
多, 接触 不 良, 修 时并没 有 进行 过 内部 检修 , 拆 大 仅 接过末 屏外 部接 地引线 ,再 根据 大修后 色谱 分析 C
相油 中 乙炔 含量增 加 , 可能为 外部地 线接地 不 良 , 其
侧 高 压 出线采 用整 体 密封 式 内充 变压 器 油 的结构 , 高压套 管型号 为 B L — 2 /2 0 R 2 2 01 5 。
线是 普通 地线外 套绝缘 护管 ,由于 变压器油 的长期
浸 泡 , 能使绝 缘护套 老化破损 , 可 导致 地线裸 露后表
面 接地 。
1 主变 自 2 0 号 0 7年 7月 份 大修 发 现 其 C相 高
首 先 进 行 1 主变 C相 出 线装 置 内部 套 管末 号
屏地 线 引线检查 处理 。考虑 到天气 原 因, 2 0 若 0 7年
8月 1 9日天气情 况较 好 ,则抓 紧在早上 9 0 :0前放 油 , 中午 1:0前进 入 内部检 查 , 在 1 3 如果 是前 面分 析 的第 12 3种情 况 ,则把 内部接 地引线处 理好 的同 、、 时 ,将 A、 C三 相 出线装 置油 中乙炔 进 行滤 油 处 B、
检 测 时 间 H一 C O c 2 o
C 4 CH CH 22 H 24 26CH 总烃
2 0 0 2 9 8 1 3O1 9 0. O 2 O.0 O.0 0 7— 4— O . 9 4 . 5 O1 .8 0 0 O.0 . 8 0 O 2 2 0 — 7 0 1 6 1 .4 2 .7 3 3 291 O.6 _9 . 7 0 7 0 —1 7.7 811 1 5 38 _ 1 . 5 O 3 7 1 20—7 6 0 7 0 —1 9. 1 3 91 12 0.2 16 15 O 3 043 . 6 51 4 . 5 9 . 7 .4 -2 . 3 9 2 0 一 8 4 .6 1 8 8 1O 4. 14 14 O 2 12 4-6 0 7 O 一l 89 1 . 9 8 .5 .3 .8 . 3 2 0 一 8一l 9 8 1 .2 10 2O1 16 14 O 3 13 4 7 07O 5 . 8 214 6 . . 5 .4 -1 - . 2 0 — 8 6 1 . 1 9.6 1 1 7 7 16 15 O_ 13 4.8 0 7 0 -1 1 5 3 7 1 . .9 .3 2 9 .7 8 2 0 一 8— 7 18 1 88 10 7 6 15 14 O 2 13 4.9 0 7 O 1 1 .4 2 . 7 . .7 .3 .9 _ 5 20 O 0 7一 8—1 O 8 8 1 9 .8 .8 2 0 O8 2 16 0 7一 — O . 38 .2 4 51 7 . 1 _ 313 0.9 O.9 O O O 21 1 3 7 2 . 8 . -7 O. O.5 28 O O O O O O3 _3
注油并 静 止 2 h后 , 4 复测 高压 套 管 绝缘 、 损 、 介 电容
器 、 T P 穿 墙 套 管 的 末 屏 接 地 是 否 良好 , 不 可 C 、T、 如 靠 则进 行相 应 整改 。 ( ) 备强 度更 好 的小套 管 , 4准 在适 当时机 ( 、 大 小 修 等 ) 现有 所 改造 的引 出小 套管 予 以更 换 。 对
试验 ,当进行 到 C相 高压 套 管 时 ,测 试 C相 高压
套管 对 末 屏绝 缘 吸 收 比为 3 6  ̄ 8 Mn, 酒精 9 Mf/ 0 2 用 清 洗 后 ,绝 缘 吸 收 比上 升 1 7 n/2 MQ,介 损 . G 50 0 为 一 .%,进一 步检 查 C相高 压套管 末 屏对地 绝缘 47
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