
- •2. Защита от перенапряжений 35
- •Введение
- •Перенапряжения
- •Классификация и природа возникновения перенапряжений
- •Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линий
- •1.3. Параметры различных перенапряжений и степень их опасности для линий и оборудования
- •2. Защита от перенапряжений
- •2.1. Способы защиты от перенапряжений
- •2.2. Конструкция и защитные характеристики молниеотводов
- •2.3. Вольт-секундные характеристики изоляции
- •2.4. Принцип действия и основные типы разрядников
- •Искровые и трубчатые разрядники
- •Вентильные разрядники
- •Ограничители перенапряжений
- •Требования правил устройства и эксплуатации электроустановок по защите от перенапряжений
- •Изоляция линий электропередач основные виды изоляции установок высокого напряжения
- •Изоляторы высокого напряжения
- •Основные характеристики изоляторов
- •Линейные изоляторы
- •Аппаратные изоляторы
- •Распределение напряжения по гирлянде изоляторов
- •Изоляторы для районов с загрязненной атмосферой
- •Изоляция кабелей высокого напряжения
- •Изоляция вводов высокого напряжения
- •Изоляция вращающихся машин и трансформаторов изоляционные материалы и их классификация
- •Изоляция вращающихся машин
- •Изоляция силовых трансформаторов
- •Профилактические испытания изоляции высокого напряжения цели и методы профилактических испытаний
- •Испытательные высоковольтные установки постоянного и переменного тока
- •Измерения при высоких напряжениях
- •Испытательные лаборатории
- •Профилактические испытания устройств электроснабжения
- •Правила техники безопасности при высоковольтных испытаниях
- •Рекомендуемая литература
Изоляция силовых трансформаторов
Общие сведения. В силовых трансформаторах изоляция состоит из ряда различных по конструкции элементов, работающих в неодинаковых условиях и имеющих разные характеристики. Воздушные промежутки между вводами и по их поверхностям на землю составляют внешнюю изоляцию, а все изоляционные участки, расположенные внутри бака, — внутреннюю изоляцию трансформатора. В свою очередь внутренняя изоляция подразделяется на главную и продольную. К первой относится изоляция обмоток относительно земли и между разными обмотками, например участками обмотки — магнитопровод или бак, обмотка низкого напряжения (НН) — обмотка высокого напряжения (ВН), отвод — стенка бака; между отводами разных обмоток. Продольная — это изоляция между разными точками одной и той же обмотки: между витками, слоями, катушками.
Требования к электрической прочности отдельных элементов изоляции определяются специфическими особенностями переходного процесса в трансформаторе при воздействии на него импульсных напряжений. При заземленной нейтрали трансформатора наибольшее импульсное напряжение на главной изоляции возникает на расстоянии приблизительно 1/3 длины обмотки от начала и может на 15—20% превышать действующее напряжение. При изолированной нейтрали наибольшее импульсное напряжение возникает на конце обмотки и может превышать действующее напряжение на 50—80%.
Если импульс имеет крутой фронт, то на продольной изоляции могут возникать напряжения, более чем в 10 раз превышающие напряжения нормального режима. При внутренних перенапряжениях напряжения на продольной изоляции резко снижаются. Наибольшие напряжения на продольной изоляции наблюдаются при пробое какого-либо промежутка, расположенного поблизости от трансформатора.
На конструкцию изоляции трансформаторов сильное влияние оказывает то, что в активных частях трансформатора, т.е. в меди обмоток и в магнитопроводе, при работе выделяется большое количество тепла. Это заставляет выполнять изоляцию так, чтобы можно было непрерывно охлаждать ее части.
В зависимости от расположения изоляции в трансформаторе ее разделяют на внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя изоляция — это изоляция частей (обмоток, отводов и др.), находящихся в баке трансформатора с маслом.
Внешняя изоляция — это изоляция частей, находящихся вне бака, т.е. в воздухе; это изоляция вводов в воздухе между собой и до заземленных частей.
Внутренняя изоляция подразделяется на главную и продольную.
Главная изоляция — это изоляция обмотки относительно корпуса (заземленных частей бака и магнитопровода), а также соседних обмоток.
В современных силовых трансформаторах маслобарьерная изоляция используется преимущественно в качестве главной изоляции, а на отдельных ее участках применяется изолирование.
Продольная изоляция — это изоляция между отдельными частями самой обмотки, т.е. между соседними витками, катушками, слоями, отдельными отводами.
Продольная изоляция выполняется бумажно-масляной с помощью изолирования и покрытия витков и катушек обмотки.
Использование трансформаторного масла как диэлектрика обусловливает ряд особенностей изоляции силовых трансформаторов. Электрическая прочность масла зависит от многих факторов: наличия влаги и загрязнения в нем, его вязкости и температуры. В силовых трансформаторах масло сочетается с твердой изоляцией, пропитанной маслом (маслобарьерная изоляция).
Различают три вида твердой изоляции в масле:
покрытие — плотно прилегающий к электроду покров из твердого изоляционного материала, который принимает на себя определенную долю напряжения, но не изменяет электрического поля и напряженности в масле;
изолирование — плотный, относительно толстый покров на поверхности электрода из твердой изоляции, который принимает на себя значительную долю напряжения и существенно изменяет картину электрического поля и напряженности в масле;
барьер (перегородка) — это изоляционная деталь определенной формы и протяженности, помещенная в масляном промежутке между двумя электродами, резко повышающая пробивную прочность изоляционной конструкции.
Для покрытия и изолирования применяются различные материалы: бумага, лакоткань, покрывные лаки, картон, бакелизированная бумага, изоляционные синтетические материалы с высокой электрической прочностью и большой теплостойкостью (эпоксидные и кремнийорганические лаки, высоковольтные эмали).
Барьеры выполняются из различных изоляционных материалов (бакелизированной бумаги, электроизоляционного картона, ткани и т.п.) в виде цилиндров, трубок, досок и других фасонных деталей. Форма барьера не зависит от формы электрода.
Маслобарьерная изоляция, как уже отмечалось ранее, обладает достаточно высокой кратковременной электрической прочностью и позволяет интенсивно охлаждать конструкцию за счет циркуляции масла. Для того чтобы барьеры были эффективными, они должны располагаться перпендикулярно силовым линиям электрического поля.
В проходных изоляторах, где электрическое поле в основном радиальное, это без труда удается осуществить путем применения цилиндрических барьеров. В трансформаторах такое поле имеет сложную конфигурацию, поэтому приходится применять комбинацию из барьеров различной формы.
В трансформаторах в основном применяются три типа барьеров: цилиндрический барьер, плоская шайба, угловая шайба. Количество барьеров зависит от номинального напряжения.
Главная изоляция обмоток выполняется в виде маслобарьерной изоляции, изоляционный барьер помещается в масляном канале между двумя обмотками, находящимися в баке с маслом.
Изоляционные барьеры делят масло на ряд каналов и тем самым затрудняют образование проводящих мостиков в нем, что значительно повышает пробивную прочность изоляционной конструкции при промышленной частоте. При воздействии импульсных напряжений проводящие мостики не успевают образовываться (так как импульсные напряжения характеризуются малым временем действия), поэтому импульсное разрядное напряжение оказывается выше разрядного напряжения промышленной частоты. Однако барьерный эффект при импульсах сказывается слабее, особенно в однородном электрическом поле.
Изоляция обмотки высшего напряжения по отношению к соседним обмоткам и ярму является основной и наиболее сложной изоляцией обмоток трансформатора. Класс напряжения и схема обмотки определяют конструкцию главной изоляции. Вывод обмотки высокого напряжения делается с края (рис. 4.2, а, б) или от середины (рис. 4.2, в). Первые две схемы применяют для трансформаторов на напряжение до 150 кВ включительно, а третью — для трансформаторов 220—500 кВ.
Изоляция
отводов обмотки выполняется проводниками,
которые при высоких напряжениях
имеют покрытия — относительно толстый
слой бумажно-масляной изоляции (рис.
4.3). В местах изгиба с малым радиусом
закругления применяется лакоткань.
Концевые отводы обмотки прокладываются
через ярмовую изоляцию в пространстве
между обмоткой и баком.
1— ярмовая балка; 2 — уравнительная изоляция; 3 — ярмовая изоляция; 4 — опорное кольцо внутренней обмотки; 5 — внутренняя обмотка; С — величина изоляционного расстояния
При проходе отвода против острой конструктивной части трансформатора величина изоляционного расстояния С в масле
выбирается независимо от толщины слоев бумажной изоляции отвода.
Продольная изоляция между непрерывными катушечными обмотками имеет вид масляных каналов между катушками. В обмотках на напряжение 35 кВ используется чередование масляных каналов и изоляционных шайб. Начальная и концевая группы катушек обмотки высокого напряжения, а также начальная и концевая катушки у линейного конца выполняются с относительно большим слоем твердого изоляционного материала, так как они воспринимают на себя наиболее опасные величины перенапряжений — импульсные волны крутого фронта.
Для уменьшения действия на продольную изоляцию импульсных волн перенапряжений применяются различные типы внутренней защиты, обеспечивающей равномерное распределение напряжения в обмотке.
На рис. 4.4, а представлена схема главной изоляции трансформатора напряжением 3—35 кВ с вводом на конце обмотки. Изоляция между обмотками высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН) обычно выполняется в виде масляного канала, разделенного изолирующим цилиндром.
Разрядные
пути по барьерам увеличены выполнением
изолирующих цилиндров, которые
выступают за края обмоток. Такое
увеличение разрядного пути устраняет
опасность поверхностного разряда
по барьерам при возникновении опасной
напряженности поля на концах обмоток
вследствие его неоднородности.
На рис. 4.4, 6 представлена схема главной изоляции трансформатора напряжением 110 кВ с линейным выводом на конце обмотки высокого напряжения. На схеме указаны соответствующие размеры изоляции.
Изоляция этого класса напряжений имеет между обмотками два цилиндра. Обмотка выполнена в виде ступенчатой формы — изоляционное расстояние у наиболее напряженного края обмотки увеличивается по сравнению с расстоянием в средней части. Кольцевые катушки изолируются. Изоляция снабжена угловыми изоляционными шайбами и выравнивающими емкостными кольцами (металлическими).
При напряжениях от 110 кВ и выше основные трудности в исполнении изоляции связаны с концами обмотки, где поле более неравномерно и вследствие этого возможны поверхностные разряды вдоль краев изолирующих цилиндров на магнитопровод или соседние обмотки. Для снижения напряженности поля на торце обмотки помещается емкостное кольцо (металлическое разрезанное кольцо с закругленными краями). Усиление концевой изоляции осуществляется угловыми шайбами, значительно удлиняющими путь поверхностного разряда. Вместо этих шайб может применяться отбортовка краев изолирующих цилиндров. У обмоток напряжением до ПО кВ выводы имеют одинаковый класс изоляции.
Изоляция нейтрали, выведенной у трансформаторов напряжением 20—35 кВ и частично 110 кВ, осуществляется применительно к тому же классу напряжения, что и изоляция линейного конца, и рассчитывается согласно испытательным напряжениям, установленным для оборудования.
На напряжения 220 кВ и выше применяется ввод линейного конца в середину обмотки высокого напряжения (рис. 4.4, в). В этом случае облегчаются условия изолирования обмотки, так как электрическое поле в середине обмотки близко к равномерному. Изоляция нейтральных вводов, присоединяемых к торцам обмотки, имеет пониженный класс изоляции. Главная изоляция обмоток выполнена как ступенчатая — изоляционные расстояния между обмотками уменьшаются по мере приближения к нейтрали. Число цилиндров между обмотками и число угловых шайб увеличивается по сравнению с классом изоляции на напряжение 110 кВ.
На напряжения от 150 кВ и выше, а также частично на напряжение 110 кВ трансформаторы выполняются с выведенной нейтралью, имеющей пониженный класс изоляции. Для более высоких классов изоляции на напряжение 330—500 кВ число цилиндров между обмотками и число угловых шайб возрастает, и конструкция главной изоляции усложняется.
Изоляция автотрансформатора 220/110/6—10 кВ с вводом в середину обмотки высокого напряжения в основном аналогична изоляции трансформатора на соответствующие напряжения (см. рис. 4.4).
Отличительной особенностью автотрансформатора является выполнение отводов — внешних соединений обмоток между собой и с вводами. Верхний конец обмотки среднего напряжения (нейтраль А') выведен наружу с обеспечением требуемой изоляции ее от заземленных частей, от обмотки низшего напряжения и конца обмотки высшего напряжения. В нижней части концы обмоток высокого напряжения и среднего напряжения (СН) электрически соединяются между собой и их общая точка Ат может быть выведена непосредственно от обмотки высокого напряжения, что упрощает конструкцию ввода. В случае трансформатора с раздельными обмотками вывод нижнего конца обмотки имеет устройство аналогичное верхнему концу. Если трансформатор является повышающим и его обмотка СН располагается ближе всех к стержню, а не между обмотками высокого напряжения и низкого напряжения, то изоляция вывода обоих ее концов одинакова с обычным трансформатором. В однофазном автотрансформаторе высоковольтных вводов на один меньше по сравнению с обычным трансформатором. Все автотрансформаторы, а также обмотки трансформаторов на напряжение 330—500 кВ предназначаются для работы с глухим заземлением нейтрали. Уровни изоляции нейтрали в этих случаях не нормируются.
Внешняя (воздушная) изоляция трансформаторов, т.е. изоляционные расстояния в воздухе между токоведущими частями вводов и отводов и до заземленных частей, включающие допуски, приведены в табл. 4.2.
Трансформаторное масло для маслонаполненного оборудования относится к нефтяным электроизоляционным маслам. Их получают путем дробной перегонки нефти. Это сложный процесс, состоящий из ряда операций, в результате которых получают соляровое масло. Последовательной обработкой серной кислотой и щелочью из него удаляют химически нестойкие соединения. После очистки и фильтрации получают электроизоляционное масло для трансформаторов, конденсаторов и кабелей. Конденсаторные и кабельные масла отличаются более глубокой очисткой от примесей, поэтому обладают более высокими электрическими характеристиками.
Химический
состав трансформаторного масла
определяется составом нефти.
Нефтяные электроизоляционные масла —
это сложные смеси углеводородов нафтенового, парафинового и ароматического рядов с небольшой примесью других компонентов.
Все масла в процессе их эксплуатации находятся под воздействием повышенных температур, электрического поля, а также соприкасаются с металлическими частями электрооборудования. Это вызывает старение масла, в основе которого лежит окисление. Старение масла ускоряется в присутствии металлических катализаторов: меди, латуни, железа и других металлов. Присутствие воды в масле также способствует процессу старения. В ходе этого процесса в масле образуются твердые смолообразные примеси, которые выпадают в виде осадков на обмотках и других частях трансформатора, что затрудняет теплоотвод от нагретых частей и приводит к ухудшению его электрических характеристик. Чтобы замедлить процесс старения масла, в него вводят вещества, задерживающие окисление, — ингибиторы.
Электроизоляционные масла следует хранить и перевозить в сухой таре, перекачивать по чистым металлическим трубопроводам. В условиях эксплуатации масло необходимо защищать от проникновения в него воздуха и влаги. Крышки маслонаполненного аппарата должны закрываться герметически.
В трансформаторах масло является средой, пропитывающей волокнистую изоляцию, заполняющей пространство между отдельными конструктивными элементами и охлаждающей из-за наличия естественной и принудительной циркуляции.