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第页共NUMPAGES3页 小型电力变压器快速干燥法 (该文发表于地方电力管理1988年第12期:作者:luochaofu) 前言: 农村小型水电站很多建于河流、山谷水库的下游,易遭受洪水袭击,加之交通困难,电气设备受潮后难于在短时间内恢复使用。此文采用磁化与零序电流快速干燥法烘干变压器取得了满意的效果。现介绍供大家参考。 我县五丰电站建于五丰水库大坝下游,装机容量250KW,主变315KVA。1982年7月主变遭洪水淹没,经检查发现散热片被卵石冲涮开裂两处,致使油质发生变化,线圈绝缘电阻大大下降。我们在现场采用了快速干燥法就地解决,同时对散热片进行补焊处理,通过24小时连续干燥处理后,投入运行以来满足运行要求和规范要求,通过长期运行观察以来,效果良好。 一干燥原理 在变压器铁芯外壁上缠绕(裸铝线)磁化线圈,与变压器低压侧线圈串联(图1),通过水阻器控制加热电流的大小,所需功率对320KVA以下的一般为4~8KW。 该变压器线圈为圆筒多层绕制,低压线圈在里层。通以单相交流后产生交变磁通使铁芯发热从内部排湿,加快了干燥速度,提高了工效和干燥质量。 二干燥程序 将变压器抽芯去掉油箱,在铁芯外壁上用干燥的竹块(棒)做隔离层(见图2),然后在竹块上用16和25型裸铝导线缠绕成磁化线圈(线间留有足够的间隙一般在10~20毫米左右),串联在低压侧,在磁化线圈中串联电流表,通过(自制)水阻器控制干燥电流的大小。 干燥前用兆欧表检查绝缘情况,必要时可用电桥测各线圈直流电阻,检查干燥接线是否有误,在铁芯上放置温度计做好记录。接通电源后逐渐改变水阻导电间距使电流每小时按额定电流的10%逐步增加到100%,做好铁芯上的温度上升值,观察温度上升速度,一般变压器在额定负载下线圈平均温升为65℃,线圈最热点温升可控制在比平均温升约高15℃,如果温度过高可暂停加热,或降低电流值维持一段时间,随着湿气排除,绝缘电阻逐渐上升,经24小时连续干燥,线圈温度在78℃%左右,能保持稳定此时停止通电,退出电源,拆除铁芯外壁上的磁化线圈,待线圈温度降至室温(该处为30℃)时测得绝缘电阻值为520MΩ。查变压器出厂记录,室内温度23℃时绝缘电阻为650MΩ。因此按下式进行换算: 测得吸收比为1.5>1.3合格; RQ2=RQ1V*KR 式中:KR---温度换算系数; RQ2---25℃时的电阻值; RQ1---30℃时的电阻值。 KR由换算前后温度差查表求得,本案例温度差为5℃, 查得KR=1.2 则:RQ2=520*1.2=620MΩ 换算结果与厂家接近,故满足要求。 干燥后复查绕组引线、分接开关、引线对箱壁和引线间距离,合格后不待铁芯完全冷却即可吊入用绝缘合格油清洗干净的油箱内,以免再次受潮影响绝缘阻值。上紧油箱上盖螺栓,掺入合格的变压器油至规定的指示面,充油后静置一定时间待空气逸出后方可就位。做变压器空载试验符合要求,将听针插到变压器外壳上有均匀的磁场嗡嗡声表示正常,这是可恢复正常接线,投入正式运行。 上述干燥法,易于就地取材,时间短、速度快、费用少,对山区小水电站有一定的实用价值。