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故障气室解体原因分析及优化建议

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:图2-181号主变2016刀闸气室A相放电盆式绝缘子对1号主变2016刀闸B相气室开罐检查未见异常,盆式绝缘子表面无放电痕迹,分支母线筒内无放电粉尘。

故障气室解体原因分析及优化建议

2.2.3.1 故障气室解体现象

故障气室为三相分体式,但三相气管连通,为确定A相气室放电对其他两相气室污染情况,对1号主变2016刀闸三相气室均开罐检查。

解体发现A相气室内部遗留大量盆式绝缘子环氧树脂放电后产生的粉尘,A相气室位于110kVGIS室夹层处的水平布置盆式绝缘子表面有明显电弧灼烧痕迹,放电盆式绝缘子位置如图2-17所示,该盆式绝缘子为水平布置(凸面朝上)。

图2-17 放电盆式绝缘子位置示意图

如图2-18(a)所示放电的A相盆式绝缘子烧蚀受损情况来看,该盆式绝缘子表面明显受大电流电弧烧蚀,图2-18(b)中可看出金属嵌件及导体屏蔽罩已烧蚀严重变形,GIS筒体表面也有明显烧蚀痕迹,筒内存在大量盆式绝缘子放电后产生的粉末。

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图2-18 1号主变2016刀闸气室A相放电盆式绝缘子

对1号主变2016刀闸B相气室开罐检查未见异常,盆式绝缘子表面无放电痕迹,分支母线筒内无放电粉尘。

对1号主变2016刀闸C相气室开罐检查,分支母线筒内无放电粉尘,但C相位于110kVGIS夹层处的水平布置盆式绝缘子表面有明显放电痕迹,如图2-19所示,根据放电树枝分析,初步判断该放电痕迹为基建调试交流耐压时盆式绝缘子放电击穿造成,该放电树枝明显为在较小能量下放电形成,基本可排除运行中放电的可能。

图2-19 1号主变2016刀闸气室C相放电盆式绝缘子

2.2.3.2 现场处理方案

根据现场GIS受损情况,通过与设备厂家协商确定检修方案,更换1号主变2016刀闸A相气室水平布置盆式绝缘子及110kVGIS夹层受损的分支母线筒,更换1号主变2016刀闸C相气室水平布置盆式绝缘子,并对1号主变2016刀闸三相气室开关全面清理,检查该气室三相所有盆式绝缘子沿面状况,确认盆式绝缘子沿面洁净(现场检查发现通往主变室分支母线未受放电粉尘污染,且受施工条件限制,主变室楼顶高层布置的盆式绝缘子未检查)。

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