大型油浸式电力变压器绝缘受潮的综合分析处理

大型油浸式电力变压器绝缘受潮的综合分析处理

论文摘要

水份在变压器的安全运行中具有本质上的决定作用,水分含量对变压器的绝缘性能起着决定性的影响,油纸绝缘系统过高的含水量将加速绝缘材料的老化,并降低绝缘性,进而导致设备运行的不稳定和潜在危险,水份含量大的时候会导致线圈产生电弧环和短路现象,其至在一些情况下会发生突发性事故。本文就如何应对变压器绝缘受潮这一问题,综合分析了变压器绝缘系统的吸潮和特性以及变压器绝缘受潮的判断方法,阐述了大型电力变压器干燥的原理及方法,并详细介绍了大型电力变压器绝缘受潮的现场处理实例。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 第二章 变压器绝缘系统的吸潮和特性
  • 2.1 变压器油
  • 2.2 绝缘纸和纸板
  • 2.3 变压器油-纸绝缘中水分的聚积
  • 2.4 油-纸绝缘系统水分平衡
  • 2.5 油-纸绝缘系统水分分布的非均衡性
  • 第三章 变压器绝缘受潮的判断
  • 3.1 基于本体绝缘电阻的绝缘状态判断
  • 3.1.1 试验目的和基本原理
  • 3.1.2 绕组绝缘电阻测量方法
  • 3.1.3 判断依据
  • 3.2 基于绕组的介质损耗因数的绝缘状况判断
  • 3.2.1 试验目的及基本原理
  • 3.2.2 测量方法
  • 3.2.3 本体介质损耗因数与绝缘纸中的含水量
  • 3.2.4 综合判断
  • 3.3 用油中含水量来推断绝缘纸中含水量
  • 3.4 露点法
  • 第四章 现场变压器绝缘干燥处理方法
  • 4.1 变压器干燥基本原理
  • 4.1.1 变压器干燥的目的
  • 4.1.2 真空干燥理论基础
  • 4.1.3 变压器干燥的方法
  • 4.2 利用两个动态平衡提高绝缘干燥处理质量
  • 4.2.1 两个平衡过程
  • 4.2.2 周围介质为液相时的平衡过程
  • 4.2.3 周围介质为气相时的平衡过程
  • 4.3 离线干燥处理工艺
  • 4.3.1 热油循环干燥法
  • 4.3.2 热油循环-快速抽真空干燥法
  • 4.3.3 热油喷淋干燥法
  • 4.3.4 嘉善变电站1号主变压器介损异常离线处理实例
  • 4.3.5 申城变电所1号主变压器绝缘下降离线处理实例
  • 4.4 相关参数的控制
  • 4.5 绝缘在线干燥处理工艺及应用
  • 4.5.1 变压器绝缘在线干燥处理原理
  • 4.5.2 长超变电站1号主变压器本体介损异常在线处理实例
  • 第五章 干燥程度的评估和干燥终点的判断
  • 5.1 干燥程度的评估方法
  • 5.2 终点的判断方法
  • 5.3 关于真空状态下测量绝缘电阻的讨论
  • 第六章 结论与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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