水阻法进行绝缘油击穿电压施工现场自检测试

水阻法进行绝缘油击穿电压施工现场自检测试

(中国能源建设集团山西电力建设有限公司山西省太原市030000)

摘要:电力行业施工现场施工过程中,安装不同等级油变压器、不同等级油开关、不同等级油电抗器等电气设备会进行多次绝缘油测试,以检验绝缘油经过滤油装置滤油处理后是否合格。由于施工现场多为偏远地区,绝缘油送检困难,且现场采购专用绝缘油击穿电压测试仪器价格昂贵,若多次送检绝缘油既费时费力又增加成本。若为减少送检次数,保障一次送检成功而增加绝缘油滤油时间,会导致滤油成本增加,造成浪费。现钻研绝缘油击穿电压测试原理,利用现场电气设备耐压试验仪器,经过创新、改造,研制一种新方法,可实现施工现场绝缘油击穿电压测试,进行自检,自检合格后再进行送检,减少送检次数、提高送检目的性、节约成本、减少资源浪费。

关键词:水阻法;击穿电压;自检测试;节约成本;资源浪费

1.社会概况

近年来我国电力行业处于快速发展状态,尤其在各大型化工矿产企业、变电站、发电企业,或是发电,或是配电,或是用电。电力工程绝大部分电力设备的绝缘介质都采用绝缘油。电力设备在安装时需要进行绝缘油滤油处理,将绝缘油中水分、化学成分经过加热、循环过滤后降低到使用要求范围内,以保证电力设备能安全、可靠运行。绝缘油测试需要进行击穿电压测试及化学分析,化学分析必须在击穿电压测试完成且合格后才能进行,所以绝缘油击穿电压测试显得尤为重要。

由于各大型企业多在偏远地区建设,距离具有绝缘油测试资质的单位较远,造成绝缘油送检测试困难。若现场采购专用绝缘油测试仪器价格昂贵;若在滤油过程中多次送检测试既费时费力又增加了成本;若为减少送检次数,保障一次送检成功而增加绝缘油旅游时间,会导致滤油成本增加,造成浪费。而且大型企业的大型电力设备较多,需要测试的油样较多,增加了绝缘油送检测试的困难及成本,增加了企业或个人的经济负担。

2.应对措施

由于绝缘油测试需要进行击穿电压测试及化学分析,化学分析必须在击穿电压测试完成且合格后才能进行,所以现钻研绝缘油击穿电压测试原理,利用现场电气设备耐压试验仪器,经过创新、改造,研制一种新方法,可实现施工现场绝缘油击穿电压测试,进行自检,待击穿电压自检合格后再进行送检,减少送检次数、提高送检目的性、节约成本、减少资源浪费,有效的解决了目前电力行业绝缘油送检困难、成本高的问题。首先我们进行工艺原理原理分析,确认在原理上选用耐压试验仪器可以完成应对措施。

3.工艺原理分析

绝缘油击穿电压测试亦属电气设备高压试验,原理等同于交流耐压试验。试品对地有一定电容性,试品一端接地一端与耐压仪器高压输出端连接,利用交流耐压仪器高压输出端输出高压对试品进行绝缘测试,防止试品在运行过程中由于绝缘受损造成击穿。

绝缘油击穿电压测试与电气设备耐压试验不同之处在于试品的不同,电气设备耐压试验试品是各电气设备,仪器高压输出线与试品连接,如高压电缆、高压电机、变压器等等。绝缘油击穿电压测试试品为绝缘油,需要一个合适的器皿进行油样盛装,并且采用绝缘支架将器皿支撑、固定。盛装绝缘油的器皿是一个带电极板的油杯,油杯由绝缘支架固定,电极板间隙距离可由样规调节,仪器高压输出端与油碗电极板连接。

由于与绝缘油为液态介质,不同于其他电气设备,测试时极板在绝缘油中发生放电且放电电流较大时,绝缘油内会产生拉弧现象,使油样在油杯内糊锅,损坏油样,同时放电电流过大会烧毁仪器,所以必须在高压侧回路里加设电阻以减小电流。选用1米长ø20软塑料管及自制绝缘支架制作一个水阻,充当串入高压侧的电阻,以减小放电电流。

4.措施实施

4.1原理问题解决

通过对工艺原理进行分析,已经确定利用施工现场高压试验设备-交流耐压器进行方法的创新可以完成应对措施,目前首要问题是对工艺原理提出问题的解决与实施,制作出水阻及绝缘支架。

4.1.1材料准备

解决工艺原理提出的问题,首先需要采用绝缘板制作水阻绝缘支架,再将1米长的ø20软塑料水管挂设在制作好的绝缘支架上,水管成“U”型固定,使用时水管内注水作为测试用水阻;购买绝缘油击穿电压测试用油杯一套,固定、支撑油杯也需要采用绝缘板制作绝缘支架。制作水阻及绝缘支架所需材料为:∅30空心绝缘棒2米,∅30对接头两套,500×50010mm绝缘板一块,∅20软塑料水管1米,∅20PVC水管200mm,∅32PVC“U”型卡两个,∅25PVC“U”型卡两个,∅32钢管200mm,∅1005mm钢板两块,电极油杯一个。

4.1.2水阻、绝缘支架制作

1)水阻及绝缘支架制作

①将两米长空心绝缘杆等分成四节,分别将两套Ø30对接头安装、固定在绝缘杆顶端,制作出可对接的两跟绝缘杆,使用时两两对接,分别长1米,作为水阻绝缘支架。

②将200mm长PVC水管等分两节,分别插入1米长Ø20软塑料水管上,使用时注满水作为水阻。

③分别将Ø32、Ø25PVC“U”型卡背靠背用螺丝紧固,制作出两套水阻固定卡,使用时分别卡主水管与绝缘杆。

④将200mm长Ø32钢管等分成两节,分别沿Ø1005mm钢板圆心焊接牢固,作为绝缘支架底座。

2)油杯绝缘支架制作

①市场上购买带样规调节间隙距离的电极油杯一个。作为盛装油样器皿及测试线接线端子。

②用角磨机在500×50010mm绝缘板上切割出两个支腿、一块中间连板。支腿顶部沿中心线打磨出豁口,便于卡住油杯;中间连板起固定支腿作用,尺寸由油杯尺寸决定。使用时将支腿与中间连板组装,作为油杯支架。

4.2绝缘油击穿电压测试

4.2.1测试前准备

1、清理现场,选择好测试区域,接好操作电源。

2、安检人员在测试区拉设警戒绳,悬挂警示牌,做好测试区域安全措施。

3、测试人员将仪器运输到位,仪器按操作规范就位,将测试线可靠连接,等待测试。

4、滤油人员准备好取样瓶,提前一个小时取好油样,静置一小时,等待测试。

4.2.2试验工艺流程

设备选取及运输→测试前准备→绝缘油取样→测试接线→绝缘油测试→数据记录

4.2.3测试方法及步骤

1、将制作好的水阻、油杯分别固定在支架上,同仪器摆设就位,分别命名软塑料管两个管口为1#口、2#口。

2、在水管里注水,水位到达距两个管口5cm处时停止注水,作为试验用水阻。

3、将羊角式交流耐压器1#羊角输出端高压测试线插入水阻1#口中,用水完全浸没高压测试线的裸露导体部分,再将1根高压引线的一端插入水阻2#口中,用水浸没导体部分,引线另一端与油杯1#极板可靠连接,测试线用绝缘塑料带挂起,防止测试线接触地面影响测试。(选用普通交流耐压器时,将高压输出端测试线插入水阻1#口中,用水完全浸没高压测试线的裸露导体部分,将1根高压引线的一端插入水阻2#口中,用水浸没导体部分,引线另一端与油杯1#极板可靠连接)。

4、将羊角式交流耐压器2#羊角输出端高压测试线与油杯2#极板可靠连接,测试线用绝缘塑料带挂起,防止测试线接触地面影响测试。(选用普通交流耐压器时,油杯2#极板用引线与大地可靠连接)。

5、用扳手松开样规螺丝,调节螺丝,使样规间隙调整到2.5cm。距离调整好后用扳手紧固螺丝。

6、将静置好的油样慢慢倒入油杯中,让油样将极板间隙完全浸没。倒油时一定要放慢速度,且要匀速,防止油样倒入油杯中产生气泡。

7、接通仪器电源,合上操作箱输出开关,旋转调压旋钮,开始绝缘油击穿电压测试,过程中注意应无放电现象,测试电流表应平稳。

8、重复第七步2~3次,保障每次操作油样中都无放电现象,测试电流表应平稳。若操作过程中放电明显,测试电流表指针摆动不定且幅度较大,说明绝缘油还未合格,需要继续滤油处理。

4.3质量标准及控制

4.3.1执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016。

4.3.2连接线与仪器要可靠连接,测试线与极板、水阻连接可靠。

4.3.3油样要静置一小时,使油样中无气泡。倒油时要匀速缓慢,防止倒油过程中产生气泡,影响试验。

4.3.4测试过程中应耐心操作试验仪器,匀速调节调压旋钮,发现放电现象应及时停止测试。

4.3.5每个油样要反复测试2~3次,保证耐压测试的准确,准确判断油样是否合格。

4.3.6不同规格绝缘油耐压要求不同,具体参考《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016国标规程。

4.4安全措施

4.4.1整个测试过程严格按照《电业安全工作规程》进行工作,严格遵守第十一章“电气试验”第一节“高压试验”第228-235条规定。

4.4.2进入测试现场,测试人员必须戴安全帽,穿绝缘鞋。

4.4.3所有测试现场人员均应听从测试负责人的指挥。测试前,负责人应对全体测试人员详细说明在测试区域应注意的安全注意事项。

4.4.4测试场地周围设置围栏,悬挂警示牌,并设专人监护。

4.4.5试验仪器设备与油杯支架及水阻管固定支架接地必须良好可靠,

4.4.6高压引线的接线要牢固并尽量缩短,高压引线必须使用绝缘物支持固定,水阻管应可靠固定在绝缘支架上。

4.4.7测试仪器的电源开关,应具有明显断开点,并有可靠的过载,过压保护装置。

4.4.8测试仪器加电前必须先检查接线,将所有仪器、设备归零位,并通知现场人员离开高压试验区域。

4.4.9测试前,测试仪器先自行空升电压一次,确认设备工作正常,性能稳定,仪器仪表指示正确,指标参数能满足要求,保护功能正常。

4.4.10操作时必须有监护人监护并呼唱。加压过程中,工作人员应精神集中,监护人传达口令应清楚准确,防止异常情况的发生。当出现异常情况时,应立即停止试验,断开电源,并将升压设备的高压部分短路接地后方可检查,查明原因后,方可继续试验。

4.4.11测试装置的高压输出端在非加压试验期间应用接地棒接地。

4.4.12更改接线或测试结束时,首先断开测试电源,再进行放电,并将升压设备的高压部分短路接地后方更改接线。

4.4.13遇有雷雨和六级以上大风时应停止测试。

5.社会效应

5.1应用实例

通过在同煤漳电侯马热电1#机组220kv主变、厂变、启备变滤油过程中首次采用此方法,确定了此方法的可行性及使用效果,同时积累了一定经验。调试班认真组织学习,在工程处内推广,之后又经历了晋能国峰煤电、晋能国金煤电、晋能大土河煤电、同煤阳高热电、国电宁武风电、大唐闻喜风电、晋能保德煤电等几个施工现场的推广及具体实施,减少了绝缘油送检次数,尤其是为偏远的施工现场提供了更大的便宜,提高了绝缘油一次性送检合格率,得到了有限公司及业主的一致好评。

5.2经济效益

电气调试班自利用现场交流耐压仪器、购买的油杯电极、用绝缘支架及1米长ø20软塑料水管组成的水阻制作了一款简易绝缘油击穿电压测试仪,实现绝缘油现场自检。已经历了同煤漳电侯马热电、晋能国峰煤电、国电宁武风电、大唐闻喜风电等几个施工现场,对各施工现场主变、厂变、启备变、箱变、电抗器等电气设备绝缘油进行了自检,保证绝缘油现场自检合格后再进行送检测试,减少了送检次数,节省了每次送检产生的费用,同时也缩短了因达到一次送检成功目的而重复滤油时间,减少了因重复滤油产生的施工费用及人工费用,仅在仅能保德煤电项目节约成本15余万元。

作者简介

孙博(1989-10),男,汉族,籍贯:山西省运城市,当前职务:项目技术负责人,当前职称:助理工程师,学历:本科,研究方向:电力建设。

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