陳井銳,荀羽,王清波,袁峻,趙威,龔軍
(1.云南電網(wǎng)有限責任公司昆明供電局,昆明 650000;2.四川大學電氣信息學院,成都 610065)
油紙絕緣套管是電力系統(tǒng)中應(yīng)用最為廣泛的套管,然而在實際運行過程中,套管中油紙絕緣要長時間承受熱、電、化學以及各種機械應(yīng)力的作用,使得其絕緣逐漸老化,因絕緣介質(zhì)受潮及局部放電,易出現(xiàn)缺陷,甚至導致故障發(fā)生。套管缺油易致潮氣侵入使得套管內(nèi)部絕緣受潮,而套管內(nèi)部絕緣受潮將會引起內(nèi)部局放,嚴重者甚至引發(fā)爆炸事故。這給電力系統(tǒng)的安全可靠運行帶來挑戰(zhàn)[1]。
近年來,針對油浸式電力設(shè)備開發(fā)出一類新的絕緣診斷方法—介電響應(yīng)法(Dielectric Response),介電響應(yīng)法包括:頻域介電譜法(Frequency Domain Spectroscopy, FDS)[2-4]、時域上的恢復電壓測量法(Recovery Voltage Method, RVM)和反映時域充放電過程的極化-去極化電流法(Polarization and Depolarization Current, PDC)[5-7]。其中極化-去極化電流法具有簡單、設(shè)備攜帶方便和非破壞性等優(yōu)點,已被國外研究者成功運用到變壓器老化狀態(tài)評估研究。極化-去極化電流法其實質(zhì)是一種介電響應(yīng)分析法,它能反映有關(guān)介質(zhì)極化和電導的基本現(xiàn)象,從而反映出絕緣介質(zhì)性能的變[8-9]。
為了研究極化去極化電流法評估油紙絕緣式套管缺油的有效性,本文選取了35 kV油紙絕緣套管對不同油量的套管進行了PDC測試,總結(jié)出有效的油紙絕緣套管測試方法,通過PDC測試結(jié)果對油紙絕緣套管的油量進行了評估。
套管極化去極化電流測量電路如圖1所示,在測試開始時開關(guān)打到a處,對測試樣品加上幅值為U0的直流高壓,此時由于介質(zhì)自身的電導以及介質(zhì)本身的極化過程,會產(chǎn)生流過試樣的電流ip,即為極化電流,經(jīng)過極化時間tp后,使開關(guān)轉(zhuǎn)至b處撤掉電壓并使測試樣品短路,此時由于電介質(zhì)的去極化性質(zhì)會產(chǎn)生一個流過試樣的電流id,此電流即為去極化電流,去極化時間另為td。當極化和去極化時間充分長時,PDC電流可用公式(1)、(2)表示[10]
式中,C0為電介質(zhì)材料的幾何電容;U0為極化電壓;σ為電介質(zhì)材料的直流電導率;ε0為真空介電常數(shù);f(t)為介電響應(yīng)函數(shù)。
圖1 套管PDC測試原理圖
由于極化去極化曲線受套管結(jié)構(gòu)的影響較大,且極化去極化曲線只能初步比較同一型號或相同結(jié)構(gòu)的套管絕緣狀態(tài)[10]。為進一步判斷不同結(jié)構(gòu)的油紙絕緣套管的絕緣狀態(tài),本文提取了如下特征參量:直流電導率σ0、變壓器介質(zhì)損耗正切值tanδ(ω)。上述特征參量可由公式(3)、(4)獲得[10]。
上式中:ip為極化電流,id為去極化電流,U0為極化電壓,C0為變壓器幾何電容。ε0為油的相對介電常數(shù),ε∞為頻率無窮時油的介電常數(shù),χ‘’(ω)為極化過程中的損耗,χ’(ω)為極化強度。
本文采用實驗室自主研發(fā)的PDC測試設(shè)備對油浸式變壓器進行PDC測試。該PDC測試設(shè)備的直流極化電壓在0-6 kV內(nèi)連續(xù)可調(diào),電流分辨率為0.1 pA,極化時間在0-2 000 s范圍內(nèi)可調(diào)。
極化-去極化電流法的具體測試對象為含不同油量的35 kV油紙絕緣套管。測試時利用圖1所示測試電路進行測試。測試時套管接線板端連接測試設(shè)備高壓電極,套管末屏與測試設(shè)備測量端連接??紤]到直流高電壓會使部分絕緣油發(fā)生電解電離等現(xiàn)象,不僅影響測試結(jié)果而且會對套管油紙絕緣造成破壞。且套管油紙絕緣結(jié)構(gòu)一般只需要較低電壓就能檢測出的絕緣老化狀態(tài),因此本文測試電壓選擇為1 000 V。由于35 kV套管的電容較小,其需要的充電較短,結(jié)合現(xiàn)場套管快速測試的需求,設(shè)置套管極化時間為180 s。現(xiàn)場測試環(huán)境溫度21.3 ℃左右,相對濕度為55%。
35 kV油紙絕緣套管不同油量測試結(jié)果如圖2、圖3所示。現(xiàn)場套管極化去極化電流幅值為1 E-8 A;其中油量為0 ml的電流幅值最小,隨著油量的增加電流幅值逐漸增大,這是因為隨著套管內(nèi)的油量增加,套管內(nèi)的極性分子和套管油絕緣和高壓端接觸面積都會增多,使得在測試過程中的極化強度增大,導致極化去極化電流幅值變大。
圖2 PDC測試極化電流
圖3 PDC測試去極化電流圖
根據(jù)公式計算(1)、(2)、(3)、(4)可知隨著油量的增加直流電導率以及0.1 Hz低頻介損也在增大,這是由于隨著油量的增加極化去極化電流幅值增大,且極化電流增加幅值大于去極化電流幅值,通過公式(3)計算得出的電導率就表現(xiàn)為隨著油量的增加而增加,0.1 Hz介損與電導率的大小呈正相關(guān),所以電導率的增加其0.1 Hz介損值也增加。
由極化去極化測試結(jié)果計算出的0.1 Hz低頻介損以及直流電導率與油紙絕緣套管的油量成正相關(guān),隨著油量增加,套管的電導率以及低頻介損增加,根據(jù)此現(xiàn)象,我們對套管極化去極化測試結(jié)果進行縱向?qū)Ρ龋梢詫μ坠苡土孔兓M行粗略判斷。