電力變壓器絕緣電阻和吸收比的測量,主要是指變壓器繞組間及繞組對地之間的絕緣電阻和吸收比的測量。早吊芯檢修時,還應測量穿心螺栓和軛鐵梁對鐵芯的絕緣電阻。
絕緣電阻和吸收比的測量,是檢查變壓器絕緣狀態簡便而通用的方法。一般對絕緣受潮及局部缺陷,如瓷件破裂、引出線接地等,均能有效地查出。
測量變壓器絕緣電阻和吸收比的目的是:初步判斷變壓器絕緣性能地好壞;鑒別變壓器絕緣的整體或局部是否受潮;檢查絕緣表面是否臟污,有無放電或擊穿痕跡所形成的貫通性絕不缺陷;檢查有無瓷套管開裂、引線碰地、器身內有銅線搭橋等所造成的半通性或金屬性短路的缺陷;由于吸收比是兩個絕緣電阻的比值,在一定程度上可以抵消被試品絕緣的幾何尺寸、材料等因素的影響,因此,比絕緣電阻值更為有利于用相同的判斷標準來衡量變壓器的絕緣性能;測量穿心螺栓和軛鐵梁的絕緣電阻是為了檢查螺栓或軛鐵梁對鐵芯的絕緣情況,以防止產生兩點接地,損壞鐵芯。
1.測量絕緣電阻
測量時,按DL/T596—1996規定使用兆歐表,依次測量各繞組對地及繞組間的絕緣電阻。被測繞組引線端短接,非被試繞組引線端均短路接地。測量穿心螺栓和軛鐵梁的絕緣電阻時,應將與鐵芯鏈接的一端拆開后再進行測量。測量部位和順序,按表3-7進行。
表3-7 測量繞組和接地部位
順序 |
雙繞組變壓器 |
三繞組變壓器 |
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測量繞組 |
接地部位 |
測量繞組 |
接地部位 |
|
1 |
低壓 |
高壓繞組和外殼 |
低壓 |
高壓、中壓繞組和外殼 |
2 |
高壓 |
低壓繞組和外殼 |
中壓 |
高壓、低壓繞組和外殼 |
3 |
|
|
高壓 |
中壓、低壓繞組和外殼 |
4 |
高壓和低壓 |
外殼 |
高壓和中壓 |
低壓和外殼 |
5 |
|
|
高壓、中壓和低壓 |
外殼 |
試驗時應按表3-7的順序依次測量,并記錄時間、指示值及溫度等。
測量絕緣電阻時,非被試繞組短路接地,其主要優點是:可以測量出被測繞組對地和非被測繞組間的絕緣狀態;同時,能避免非被測繞組中,由于剩余電荷對測量的影響。為此,試前應將被試繞組短路接地,使其能充分放電。在測量停止運行的變壓器的絕緣電阻時,應將變壓器從電網上斷開,待其上、下層油溫基本一致后,再進行測量,若此時繞組、絕緣和油的溫度接班相同,即可用上層油溫作繞組溫度。對于新投入或大修后的變壓器,應在充油后靜置一定時間,待氣泡逸出,再測量絕緣電阻,對較大型變壓器(8000kVA以上)。需靜置20h以上,電壓為3~10kV級的小容量變壓器,需5h以上。
測得的絕緣電阻值,主要依靠各繞組歷次測量結果相互比較進行判斷。交接試驗時,一般不低于出廠試驗值的70%(相同溫度下)。交接時絕緣電阻標準。大修后或運行中可相互比較,其數值可自行規定。軛鐵梁和穿心螺栓的絕緣電阻一般不低于原始值額50%。
比較絕緣電阻的數值時,應換算到同一溫度。變壓器絕緣電阻的溫度換算系數和表3-8所示,該表示根據溫度每降低10℃時,絕緣電阻增加1.5倍的規律計算得出的。
表3-8 油浸式電力變壓器絕緣電阻溫度換算系數
溫度差(℃) |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
換算系數 |
1.2 |
1.5 |
1.8 |
2.3 |
2.8 |
3.4 |
4.1 |
5.1 |
6.2 |
7.5 |
9.2 |
11.2 |
例如:預防性試驗中,測得變壓器的絕緣電阻在36℃時,其值為430MΩ,換算到20℃時的溫度差為36-20=16(℃)。查表3-8(由于差值不是5或10,可用插入法),得換算系數為K=1.8+(2.3-1.8)÷5×1=1.9,則換算至20℃時的絕緣電阻為430×1.9=817(MΩ)。
2.測量吸收比
吸收比是指用兆歐表對變壓器絕緣加壓時間為60s和15s時,測得的絕緣電阻的比值,即R60/R15。吸收比對絕緣受潮反應比較靈敏。對于新投入的變壓器,當絕緣溫度為10~30℃時,電壓為35~60kV級的變壓器的吸收比不低于1.2;110~330kV的變壓器不低于1.3。