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管母线典型性故障原因分析

  时间:  2019-2-23    点击:12063
本文搜集分析了绝缘m95536cn金太阳手机版近年来运行中出现的典型故障,对具有共性的故障原因进行分析和分类。

1 型式设计/生产工艺引入缺陷

绝缘m95536cn金太阳手机版采用固体绝缘,型式设计和生产难度较普通母线类设备大。其绝缘结构设计应充分考虑场强的均匀、绝缘材料间界面强度以及使用中绝缘的防潮等问题;依据绝缘结构设计要求选用长期性能稳定的绝缘材料;生产中应控制绝缘成型工艺,避免引入毛刺、尖端、悬浮导体或气泡等缺陷。目前该类设备在中国发展尚在起步阶段,一些生产厂家对影响该类设备质量和性能的关键点缺乏充分认识,没有足够的设计能力和相应制造水平,导致设备质量存在问题。
山东某变电站服役不到2年的10 kV硅橡胶挤包绝缘m95536cn金太阳手机版,在正常运行中的本体弯管处绝缘层击穿,导致严重烧毁,如图5所示。

分析设备绝缘型式,为硅橡胶挤包型绝缘m95536cn金太阳手机版,但未采取三层共挤工艺,无内屏蔽层,仅整体挤出绝缘层,并利用半导电带材料手工缠绕外屏蔽层。无屏蔽层或屏蔽层制作工艺不佳,生产环节容易在绝缘材料和电极间引入气隙、毛刺等缺陷。挤包式绝缘m95536cn金太阳手机版的弯管生产工艺为先在直线段上整体挤出绝缘层,再利用弯管机将导体和绝缘层以一定的弯曲半径使其形变。即使弯管过程中绝缘未受机械损伤,弯管内侧绝缘受挤压作用,易产生气隙;弯管外侧受拉伸作用,绝缘减薄,且相当于绝缘中预施加了较大机械应力,这也将使得弯管处绝缘性能下降。在长期运行中,在较低(相电压约6 kV)电压下,缺陷累积发展,造成击穿。
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目前,绝缘m95536cn金太阳手机版安装相关行业标准逐步出台,行业监管也不断加强。通过推荐合理的绝缘结构,对设备进行充分、有效的型式试验检验,将能够有效甄别出质量合格产品,从根源上减少该类故障出现的几率。

2 安装引入缺陷

与电力电缆类似,绝缘m95536cn金太阳手机版的接头需要在现场安装。因此其整体性能,特别是绝缘性能,与现场安装环节紧密相关。
对绝缘m95536cn金太阳手机版,安装环节应有完整的工艺流程。(1)由于该设备为长线段、刚性安装,其尺寸应精确控制。如控制不当,可能造成母线(含绝缘)不同轴,接头与本体位置与设计不符等问题,导致绝缘结构不合理,局部场强集中,形成绝缘隐患。(2)安装环节须采取保护措施,注意防尘、防潮,否则相较于工厂内生产,安装环节更易引入毛刺、尖端、悬浮导体、气泡或绝缘受潮等缺陷。(3)应按工艺要求做好设备密封等工作,以免在长期运行中影响设备性能。

湖北某110 kV变电站的10 kV浇注式绝缘m95536cn金太阳手机版在投运不到10天,中间接头处发生击穿,引发低压侧线路大火。
该绝缘m95536cn金太阳手机版接头处为软连接外套,如图6所示的绝缘屏蔽筒的形式,其连接处均压结构由母线本体端部和屏蔽筒内的电容屏共同构成。经现场勘查发现,故障母线屏蔽筒与本体段的配合因错位而产生不同程度的倾斜,这将导致以下问题。(1)本体及屏蔽筒之间可能形成缝隙导致密封不严,潮气甚至雨水可能直接进入屏蔽筒;(2)屏蔽筒的移动导致电极位置发生偏移,电场分布与设计的正常分布相比,发生畸变,这将使得部分绝缘承受超出设计值的电场作用,而在较短时间内产生缺陷并发展为故障。
 
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为减少该类故障,须从规范安装流程及监督管理制度和开展有针对性的现场交接试验两方面同步着手,确保安装环节工艺到位。

3 运行过程中产生缺陷

绝缘m95536cn金太阳手机版本身是免维护设备,一方面,不良的运行环境也有可能导致设备在运行中产生缺陷,主要是受潮、机械损伤以及过热、过电压造成的局部绝缘损坏;另一方面,固体绝缘不可避免地存在正常老化和局部薄弱处,正常运行中也可能出现缺陷,主要是局部绝缘电击穿等绝缘损坏。

陕西某35 kV绕包式绝缘m95536cn金太阳手机版服役7个月,本体端头绝缘层击穿,造成严重烧毁。经调查分析发现,故障母线端部有受潮迹象。造成受潮的原因有:一是该地区季节间和昼夜温差变化很大,绝缘母线护套材料耐候性不满足要求,运行过程中反复出现热胀冷缩导致开裂、形变,造成密封性下降;二是母线端部为竖直段,接地线从护套层引出,引出点密封不良,易使潮气甚至雨水进入。

聚四氟乙烯材料本身不易受潮,且性能不受潮气影响,但其缠绕结构使得水分能够深入绝缘带层间。另外,端部绝缘层间除了承受径向垂直场强作用外,还承受轴向水平方向电场作用。上述因素使得绕包式绝缘的层间易发生沿面放电。图7所示的是一起典型的绕包式绝缘层间放电类故障,在接地屏端部发现了沿聚四氟乙烯面表面发展的树状放电痕迹。若这种放电发展至贯穿电极,将造成击穿。
 
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要避免该类故障,需要长期积累设备运行性能相关数据和经验,一方面寻求在设备运行工况的电、热、机械作用和环境因素综合作用影响下,提高设备长期运行性能的方法;另一方面,规范设备运维方法及运行中检测手段,掌握设备的综合服役状态,发现运行中产生的缺陷,从而避免故障的发生。



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