Силовые трансформаторы на энергетических объектах
Освещены основные нормативно-технические документы по испытаниям силовых трансформаторов на электростанциях, в электрических сетях энергокомпаний, обеспечивающих генерацию, транспортировку и распределение электроэнергии (приемосдаточные, периодические, типовые и другие виды испытаний), а также порядок и последовательность проведения самих испытаний. Рассмотрены профилактические испытания силовых трансформаторов, испытания на стойкость к токам КЗ, особенности высоковольтного сильноточного полупроводникового ключа для проведения испытаний на КЗ и технология безопасного проведения таких испытаний, электромагнитная совместимость испытательного стенда с энергосистемой, предложен емкостной накопитель энергии для электродинамических испытаний силовых трансформаторов, на который получен Патент РФ.Представлены методы диагностики, примеры выявления дефектов и повреждений силовых трансформаторов. Рассмотрено расследование технологических нарушений трансформаторного оборудования, диагностические модели деформации обмоток силовых трансформаторов, проведено исследование механического состояния обмоток методом частотного анализа и низковольтных импульсов.Отдельно исследован важный вопрос воздействия геоиндуцированных токов в приполярных областях, защита силовых трансформаторов, управление режимом заземления нейтрали, а также системы мониторинга технического состояния силовых трансформаторов различных производителей.
Содержание
Содержание книги "Силовые трансформаторы на энергетических объектах : испытания, диагностика, дефекты, повреждаемость, мониторинг"
Отрывок из книги
130 1, 2.Zϑ′ =−⋅ Очень важен вопрос учета износа от длительных перегрузок (ра-боты Шницера и Киша) [13]. В пределах перегрузок от 1 до 30 % каж-дому проценту перегрузки соответствует повышение температуры обмотки приблизительно на 1°. Кратность N увеличения износа: 0,0880рNеξξ⋅==, (1.4) где р — процент перегрузки, ξ — износ изоляции, 0ξ — естественный износ изоляции. В течение срока эксплуатации силового трансформатора происхо-дит выработка ресурса его активной части и других элементов конструк-ции. Старение изоляции ведёт к деструкции связей в молекулах целлюлозы в бумажно-масляной изоляции. Для целлюлозной изоляции в результате её старения идёт ухудшение механических характеристик — прочность на разрыв, ломкость бумаги, почернение бумаги изоляции вследствие её разложения и образования соединений углерода, в том чис-ле и выделения СО и СО2. Старение изоляции согласно [8, 9] регламентируется степенью ее полимеризации. В процессе старения, происходит деструкция связей в молекулах целлюлозы, степень полимеризации уменьшается. Для новой изоляции трансформатора степень полимеризации находится в пределах 1000-1500 единиц. Согласно [8, 9] минимальной границей степени поли-меризации является 400 единиц, а в некоторых случаях для старых транс-форматоров даже составляет 250 единиц. Скорость старения зависит от температуры, согласно уравнению (1.4). При температурах от 80 до 140°С скорость старения удваивается при каждом повышении температуры на 6°С. Ниже 80 °C старение изоля-ции очень незначительно. Скорость старения изоляции трансформатора определяется температурой наиболее нагретой точки обмотки согласно нормы МЭК 60076-2. Относительная скорость теплового старения по МЭК 60076-2 определяется по отношению к скорости старения в течение одного нормального дня, которым принимается день работы трансформа-тора при номинальной нагрузке при окружающей температур...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Силовые трансформаторы на энергетических объектах : испытания, диагностика, дефекты, повреждаемость, мониторинг (автор Александр Хренников, Вера Вахнина, Алексей Кувшинов, Николай Александров)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку