一种±400kV换流变压器局部放电试验方法技术

技术编号:8160739 阅读:184 留言:0更新日期:2013-01-07 19:06
本发明专利技术公开了一种±400kV换流变压器局部放电试验方法,针对青藏±400kV直流联网工程柴达木换流站换流变压器。该试验方法满足高海拔试验现场的要求,详细对换流变具体结构及参数的综合考虑计算,通过换流变阀侧y接绕组端子一端加压励磁,一端接地的方式进行,进而在网侧高压绕组感应出规定的试验电压。

【技术实现步骤摘要】
—种±400kV换流变压器局部放电试验方法
本专利技术属于电力
,特别涉及。
技术介绍
青藏±400kV直流联网工程于2012年投入运行,是迄今为止世界上高海拔、高寒地区建设的规模最大的输电工程。青藏高原地区海拔高、空气稀薄、气候寒冷、昼夜温差大 等,注定了电气设备检测技术及试验设备的特殊性。目前,依据GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》的规定,电压等级在IIOkV及以上的变压器进行局部放电的过程为从变压器低压侧加压,高压侧感应电压I. I XUm/V^下持续5min,加压至I. 5XUm/V^或I. 3 XUm/下持续5min,再加压至I. 7XUm/$下持续时间不少于15s进行全电压试验,降至1.5XUni/VI或I. 3 下持续60min (对于Um彡300kV)或30min (对于Um < 300kV),高压线端测得的视在放电量不超过500pC,最后电压降至I. IXUm/#下保持5min,高压线端测得的视在放电量不超过lOOpC,Uffl为变压器高压绕组侧所在系统的最高电压。传统的变压器局部放电试验方法均是非励磁绕组一端接地,另一端悬空感应出试验电压。为了降低试验引线的对地电压,一般采取对称加压方式,即阀侧y接绕组的两个端子均不接地,而在中间试验变压器高压绕组或补偿电抗器的中部接地,这样可以使引线及阀侧y接绕组端子的对地电压只有励磁电压的一半,从而方便试验接线。换流变压器是在换流站内接在换流器(换流桥)与交流系统之间将电能从交流系统传输到换流器或从换流器传输到交流系统的变压器。换流变压器中直接与交流系统连接的绕组通常称为网侧绕组,连接到换流器的绕组称为阀侧绕组。换流变压器的绕组与普通变压器的绕组相同,以交流为基础进行工作。系统中用以实现交、直流电能转换的设备不是换流变压器,而是其阀侧绕组连接的换流器。目前,我国已建成多个±500kV直流输变电工程,但此类工程均处于我国平原地区,现在平原地区±500kV直流输变电工程电气一次设备检测技术较为成熟,直流电气一次设备的检测手段较为全面。青藏±400kV直流联网工程为青藏高原地区首个直流输变电工程,由于该地区海拔高度高,空气稀薄,环境较为恶劣,需要研究分析特殊环境对直流输变电工程换流变压器设备关键检测技术的影响,研究一套适合高海拔地区换流变压器局部放电的关键检测技术方法。
技术实现思路
针对以上技术问题,本专利技术提供了,该试验方法能够考核换流变压器的绝缘强度、检查局部缺陷,有效发现换流变压器线圈绝缘受潮或在运输过程中由于振动引起的线圈松动、位移而造成的引线绝缘距离变化等情况,以保证其绝缘水平,判断其是否能投入运行。为解决以上技术问题,本专利技术采用以下技术方案,包括以下步骤(I)根据换流变局部放电试验时绕组等值电容分布,计算变压器高压绕组等效集中电容值;(2)根据步骤(I)的变压器高压绕组等效集中电容值估算局部放电试验所需的变频电源的谐振频率;(3)根据步骤(I)和步骤(2)结果估算局部放电试验所需的输入电流;(4)施加电压,读取放电量值,升高电压,读取放电量值,降低电压,读取放电量值, 直至降电压至零,切断电源,加压完毕。作为本专利技术的优选实施例,在步骤(I)中,计算变压器高压绕组等效集中电容值的方法为在高压侧的绕组中选取一小段距离的线圈,计算其磁势,然后,根据该磁势计算该绕组各点对地分布电容电流产生的磁势,最后根据高压绕组等效集中电容的电流产生的磁势和分布电容电流产生的磁势相等的原理计算出对地等效集中电容;作为本专利技术的优选实施例,所述计算变压器高压绕组等效集中电容值的方法的具体步骤如下(I. I)取高压绕组离地端Y处的dy段,其对地电容为=Clc=(Cic^CVH) · dy,其中,C10 + C12为网侧高压绕组对低阀侧压绕组及地分布电容,H为绕组高度;y处对地电压为Uy=(U/H) · y, U为高压侧感应的电压;在dy段的电容形成的电流为di二 I H) · (C10 +Cl2)/H-y-dy,其中,m为高压侧感应的角频率;y段的匝数为Ny=(N/H) · y,其中,N为绕组匝数;di 流过 Ny 产生的磁势为Di-Ny=UJ--y2-dy%则绕组各点对地分布电容电流产生的磁势为UJUiClo + C12 )N/H3· f y2 ■ dy = I / 3mCl0UN,其中,CZv 为根据折算至A端的对地等效集中电容CT 1(|的电流产生的磁势和分布电容电流产生的磁势相等,则有mUCmN = l/3m(C10 + Cn)UNC' 1Q=1/3(C1Q+C12),其中,C' 1Q为变压器高压绕组等效集中电容值。作为本专利技术的优选实施例,在所述步骤(2)中,所述局部放电试验所需的变频电源的谐振频率按照下面步骤估算(2. I)网侧电容量换算到阀侧电容量为C' 1(lXk2,其中,k为换流变网侧对阀侧变比;(2. 2)阀侧对地等效电容量为网侧电容量换算到阀侧电容量+换流变压器阀侧星型绕组对地电容量+换流变压器阀侧角形绕组对地电容量+分压器电容量;(2. 3)变频电源谐振频率为/ = 1/2;τ#,其中,L为电抗器的总电感量,C为阀J侧对地等效电容量。作为本专利技术的优选实施例,在步骤(3)中,所述局部放电试验所需的输入电流按照以下计算(3. I)被试换流变压器阀侧星型绕组侧有功电流为I=P168.7/Umax,其中,P168.7为换流变压器在试验电压和试验频率下的空载损耗,Ufflax为换流变压器的试验电压;(3. 2)变频柜输出侧电流=被试换流变压器阀侧星型绕组侧有功电流X中间变压器的变比;(3. 3)根据变电源输出电流与输入电流的关系为Io=1.414Ii,则变频电源输入电流=变频柜输出侧电流/I. 414。 作为本专利技术的优选实施例,在步骤(4)中,按以下制度施加电压(4. I)接通电源并增加至U3,持续5min,读取放电量值,无异常,转入步骤4.2,其中,U3=I. IX LL/W,其中,Um 为;(4. 2)增加电压至U2,持续5min,读取放电量值,记录局部放电的起始电压,无异常,转入步骤4.3,其中,lh=1.5XOjS;(4. 3)增加电压至U1,进行感应耐压试验,时间为(120X50/f) S,其中,U1=UXU11ZV^f 为;(4. 4)将电压从U1降低至U2,保持60min,进行局部放电观测,在此过程中,每5分钟记录一次放电量值;(4. 5)降电压至U3,持续5min,记录放电量值,记录局部放电的熄灭电压;(4.6)降电压至零,切断电源,加压完毕。与现有技术相比,本专利技术至少具有以下优点本专利技术试验方法针对高海拔的地区设计,适用于环境恶劣的条件。附图说明图I为本专利技术试验装置的电路结构图;图2为本专利技术换流变绕组等值电容分布图;图3为本专利技术施加电压程序图。具体实施方式—种±400kV换流变压器局部放电试验方法,首先针对于换流变压器自身特点及安装环境的考虑而研制。该试验方法满足高海拔试验现场的要求,详细对换流变具体结构及参数的综合考虑计算,通过换流变阀侧I接绕组端子一端加压励磁,一端接地的方式进行,进而在网侧高压绕组感应出规定的试验电压。本试验方法采用变频并联谐振方法进行,试验原理以并联谐振为基础,采用固本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种±400kV换流变压器局部放电试验方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)根据换流变局部放电试验时绕组等值电容分布,计算变压器高压绕组等效集中电容值;(2)根据步骤(1)的变压器高压绕组等效集中电容值估算局部放电试验所需的变频电源的谐振频率;(3)根据步骤(1)和步骤(2)结果估算局部放电试验所需的输入电流;(4)施加电压,读取放电量值,升高电压,读取放电量值,降低电压,读取放电量值,直至降电压至零,切断电源,加压完毕。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:马丽山杨小库张海宁王煜杰王生杰冯超廖鹏李玉海徐世山康钧张仲秋谢艳丽何艳娇袁玉龙沈洁
申请(专利权)人:青海电力科学试验研究院
类型:发明
国别省市:

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