变压器套管的作用是将变压器线圈的引线引向油箱外的绝缘装置,它不仅是引线对油箱的绝缘,也是引线的固定装置。
变压器运行中,套管长时间通过负载电流,发生外部短路时,通过短路电流。因此,变压器套管有以下要求:
(1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。
②必须具有良好的热稳定性,能承受短路时瞬间过热。
③外形小巧,重量轻,密封性能好,通用性强,易于维护。
外壳的外部结构包括:接线板、引线接头、雨盖、油表、油塞、储油柜、上瓷套、端屏、吊环、取油阀、铭牌、放气塞、连接外壳、下瓷套和均压球。
内部结构:
1.主绝缘采用油浸电缆纸和铝箔均衡电极组成的多层圆柱形电容器芯,外绝缘采用陶瓷,变压器油箱。
2.机壳完全密封,里面的变压器油是独立的系统,不受大气影响。
3.外壳的整个连接由强力弹簧机械紧固,既保证了密封,又补偿了温度变化引起的各部分长度变化。
套管头储油柜用于调节温度变化引起的油量变化,以保护套管免受较大压力。储油柜上的油位计用于在操作过程中监控油位。尾部均压球的作用是改善电场分布,从而减小套管尾部与接地部分和线圈之间的绝缘距离。
油纸电容式套管的端屏引出的小套管用于套管介损试验和变压器局部放电试验。正常运行时,小套管应可靠接地。拆卸端屏小套管时,应防止小套管的导杆转动和拔出,以免引线断线或引出铜皮损坏极板。
三相变压器套管标签的排列:从变压器高压套管一侧开始,从左到右的标签顺序如下:
高压:o,a,b,c;中压:om,am,BM,cm;低压:o,a,b,c,b,c。
根据绝缘材料和绝缘结构,套管可分为三种类型:
①单绝缘套管:分为纯瓷和树脂套管;
②复合绝缘套管:分为充油、充胶、充气套管三种类型;
③电容套管:分为油纸电容和不干胶纸电容。油纸电容式变压器套管从载流结构上进行分类,一般可分为电缆通过型和导管通过型,其中导管通过型根据油端子与套管的连接方式可分为直接型和杆通过型。电力系统中广泛使用的是电缆贯通式和直流导管载流套管,而杆式结构的油纸电容器套管较少。
电容器套管的电容器芯在空导电铜管外用0.08 ~ 0.12毫米厚的电缆纸包裹一定厚度的绝缘层,再包裹一层0.01毫米或0.007毫米厚的铝箔作为电容屏,然后将电缆纸和铝箔交替包裹,直至达到所需的层数和厚度。
这样就形成了多层串联电容电路,其中导电管电位最高,最外层铝箔接地(接地屏)。根据串联电容分压原理,导电管对地电压应等于电容屏间电压之和,电容屏间电压与其电容成反比,使所有电压均匀分布在电容芯的所有绝缘上,从而使套管体积小、重量轻。
变压器套管的类型和含义:变压器用b;f复合绝缘型;d单体绝缘型;j带附加绝缘;r容性;y充油型;l过线式;q-增强;l可安装电流互感器;数字/数字额定电压(KV)/额定电流(a)。
油纸电容套管顶部密封不良可能会导致水击穿绝缘,而底部密封不良会使套管漏油,使油位下降。
套管瓷绝缘污闪的两个必要条件是脏灰和表面潮湿。污浊的套管表面容易闪络,造成误脱扣。
同时闪络也会损坏套管表面。污浊套管表面的另一个危害是污浊套管吸湿后电导率提高,不仅造成表面闪络,还会导致绝缘套管因漏电流增大而发热开裂,最终击穿。
油纸电容套管芯是由多层电缆纸箱铝箔制成的整体。如果采用常规方式注入石油,空天然气很容易留在筛管之间。在高电场作用下,会发生局部放电,甚至绝缘层击穿,造成事故。因此,需要高真空空油浸来清除剩余的空气体。
油纸电容套管芯两端缠绕成锥形的原因是为了使两极承受近似相等的电压,使电场趋于均匀,提高电阻,两极之间的电容必须近似相等。但电容与电极板面积成正比,所以随着电极径向尺寸的增大,轴向尺寸也要相应减小。所以油纸电容套管芯的两端必须是锥形的。
油纸电容套管大修;
(1)检查套管瓷件应完好无裂纹,表面光滑;无雷击闪络痕迹,法兰铁件完好,与瓷件结合牢固,包装完整。
②检查最后一屏接地是否良好。
③检查套管油位适中,无漏油现象。
④套管应进行介电损耗和绝缘测试。如果不合格,拆卸修理。
油纸电容式套管安装注意事项:首先检查套管型号是否正确,电气试验和油试验是否合格。检查套管油位是否合适,有无漏油或瓷套损坏等。检查引线长度是否合适。
将套管擦拭干净,并检查引线头的焊接情况。吊装套管应符合吊装作业程序,防止损坏瓷套。提升时套管的倾斜度应根据变压器套管提升座的角度来确定。
拉铅的绳子要结实,挂在适当的位置。随着瓷套的安装,导线头应逐渐拔出。注意导线不得扭曲或打结。
当无法拉出导线时,找出原因,不要用力拉或用吊索用力拉。套管实施后,导线根部的锥形绝缘应伸入套管均压球内,如果根部绝缘损坏,应重新包扎。导线和端子应有足够的接触面积和接触压力。端子应可靠密封,以防进水。
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