8.4.4. Сравнить концентрации свободного газа (Aсi) с расчетными значениями Aгi и соответственно:
8.4.4.1. Если концентрации Aci примерно равны Aгi, то это свидетельствует о том, что газ в реле выделился в равновесном состоянии в результате подсоса воздуха в газовое реле или в систему охлаждения трансформатора или резкого снижения уровня масла в расширителе бака трансформатора и др. причин.
В этом случае следует определить причину срабатывания газового реле и устранить дефект.
8.4.4.2. Если концентрация Aсi значительно больше, чем Aгi, то это свидетельствует о быстро развивающемся дефекте, как правило, электрического вида. Обычно такие дефекты характеризуются высокими концентрациями водорода и ацетилена в пробе газа из газового реле.
В этом случае трансформатор требуется немедленно вывести из работы для устранения дефекта.
8.5. Во всех случаях при решении вопроса о дальнейшей эксплуатации трансформатора, в котором подозревается наличие того или иного дефекта, следует учитывать:
- возможность появления характерных газов, не связанных с дефектом трансформатора (например, неисправности в системе охлаждения, повреждения системы защиты масла и т.п.);
- особенности эксплуатации трансформатора;
- рекомендации завода-изготовителя.
8.6. Примеры диагностики эксплуатационного состояния трансформатора по результатам АРГ приведены в Приложении 2.
в высоковольтных герметичных вводах трансформаторов
по результатам анализа растворенных в масле газов
9.1. С помощью АРГ в высоковольтных герметичных вводах трансформаторов можно обнаружить нарушение контактных соединений (искрение), проявление острых краев деталей (микроразряды в масле), ослабление контактных соединений верхней контактной шпильки (термическая деструкция масла) и локальные дефекты остова (микроразряды в остове).
В таблице 5 приведен перечень обнаруживаемых с помощью АРГ дефектов и их хроматографические признаки.
Таблица 5
ДЕФЕКТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ ВВОДОВ
ТРАНСФОРМАТОРОВ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ АРГ
9.2. Основные газы, свидетельствующие о наличии дефектов: ацетилен (C2H2) и сумма концентраций углеводородных газов (SUM CxHy): метан CH4, этан C2H6, этилен C2H4 и ацетилен C2H2.
9.3. Вводы подлежат отбраковке при достижении концентраций ацетилена 0,0005% об. и более либо при достижении суммы концентраций углеводородных газов:
- вводы 110 - 220 кВ - 0,03% об. и более;
- вводы 330 - 750 кВ - 0,015% об. и более.
9.4. В процессе эксплуатации герметичных вводов, имеющих удовлетворительные результаты измерений в соответствии с [1], рекомендуется следующая периодичность измерений растворенных газов в масле вводов:
- вводы 110 - 220 кВ - 1 раз в четыре года;
- вводы 330 - 750 кВ - 1 раз в два года.
Для всех вновь вводимых в работу высоковольтных герметичных вводов - через два года после начала их эксплуатации.
1. Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97. М.: НЦ ЭНАС, 1998.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АРГ
Приведены случаи появления в трансформаторном масле газов разложения, которые к дефектам активных частей отнести нельзя. Недостаточно внимательное интерпретирование результатов АРГ может привести к необоснованному выводу оборудования из работы и тем самым к серьезному экономическому ущербу в особенности, когда речь идет о мощном или диспетчерски ответственном трансформаторе.
1. В случае перегрузки или перенапряжения увеличиваются, как правило, в два и более раза концентрации CO2 и CO по сравнению с граничными значениями, например вследствие отказа или неправильной работы разрядников, выключателей, грозовых и коммутационных перенапряжений, перекоса фаз, короткого замыкания в электрически связанной сети и т.д. За таким трансформатором необходимо проследить. Если причина роста концентраций относится к вышеупомянутым случаям, то через 1 - 2 мес. концентрации вернутся к исходным; если же они будут увеличиваться или тем более появятся углеводородные газы, то причиной этого может быть развивающееся повреждение, интерпретация которого будет зависеть от состава газов и их соотношений.
2. В случае отказа системы охлаждения происходит активное газовыделение с превалированием этана над всеми остальными газами и резким ростом содержания CO2.
3. При сгорании двигателя маслонасоса может появиться весь состав газов, включая ацетилен. Одним из косвенных подтверждений этого дефекта может быть резкий рост их концентраций с последующим быстрым убыванием в случае трансформатора со свободным дыханием и стабилизация этих концентраций у трансформаторов с азотной и пленочной защитами масла.
4. Одной из причин появления газов в масле может быть предшествующее повреждение. Если при этом масло после аварии долго находилось в трансформаторе, то целлюлозная изоляция могла абсорбировать значительное количество газов разложения. После устранения повреждения и смены масла при включении трансформатора в работу из пор целлюлозной изоляции в масло будут выделяться ранее поглощенные газы, состав которых будет соответствовать предшествующему повреждению (кроме водорода, которого, как правило, при этом не бывает, так как он просто улетучивается). Этот процесс зависит от нагрузки трансформатора. Если нагрузка значительна, то газы активно выделяются в масло, а затем либо сравнительно быстро исчезают у трансформаторов со свободным дыханием, либо стабилизируются у трансформаторов с азотной и пленочной защитой.
При незначительной нагрузке выделение газов может начаться не сразу после включения, а примерно через месяц, и нарастание концентраций может продолжаться до 2 - 3 мес. и лишь после этого начнет убывать. В этом случае требуется особое внимание, чтобы не вывести в ремонт трансформатор без фактических показателей к этому.
5. Появление газов разложения масла и твердой изоляции, наблюдаемое после доливки масла, также должно нацелить на тщательную проверку масла, которое доливалось в трансформатор, так как доливка масла из поврежденного трансформатора может создать иллюзию возникновения повреждения.
Если подтвердится, что в доливаемом масле были растворены газы, характерные для того или иного дефекта, трансформатор должен быть все равно взят под учащенный контроль, чтобы убедиться, что концентрации газов убывают или хотя бы не растут, так как возможно случайное наложение двух факторов: доливка плохим маслом и возникновение дефекта. Только отсутствие роста концентраций газов позволяет считать причиной их появления доливку маслом из аварийного трансформатора.
6. Как правило, заливаемое в трансформатор масло проходит обработку через маслоочистительную установку, снабженную электроподогревателем. При сгорании одного из элементов электроподогревателя или нарушении режима подогрева масло, находящееся в этот момент в контакте с ним, перегревается с выделением газов, характерных для температуры, при которой произошел перегрев. Этот дефект легко устанавливается проверкой масла из трансформатора на газосодержание непосредственно перед включением его в работу. Поэтому это измерение должно быть проведено обязательно.
Если есть основание подозревать, что причина появления в масле газов разложения вызвана эксплуатационными факторами, самым эффективным способом уточнения этой причины является дегазация масла с помощью передвижной установки.
Если причина была установлена правильно, то выделение газов после дегазации не будет. В противном случае в трансформаторе имеется очаг повреждения.
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АРГ
Пример 1.
В трансформаторе ТДЦГ-400000/330 при очередном анализе по графику были зарегистрированы следующие концентрации газов (% об.):
1-й анализ. CO2 = 0,17; CO = 0,02; CH4 = 0,0045; C2H4 = 0,005; C2H2 отсутствует; C2H6 = 0,002; H2 = 0,008.
Так как концентрации каждого из газов не превышают граничные значения (Ai < Aгрi), следующий анализ был проведен через 6 мес. и дал следующие результаты:
2-й анализ. CO2 = 0,16; CO = 0,02; CH4 = 0,017; C2H4 = 0,05; C2H2 = 0,003; C2H6 = 0,0048; H2 = 0,0075.
Для подтверждения результатов АРГ следующий анализ проведен через 6 дней. Получили следующие результаты:
3-й анализ. CO2 = 0,15; CO = 0,02; CH4 = 0,016; C2H4 = 0,048; C2H2 = 0,003; C2H6 = 0,0047; H2 = 0,01.
Анализ условий эксплуатации за предшествующий период показал, что отсутствуют факторы, которые могли бы вызвать рост концентраций углеводородных газов (п. 3.2).
По полученным концентрациям углеводородных газов определим характер развивающегося в трансформаторе дефекта по таблице 3 текста РД:
C2H2 0,003
---- = ----- = 0,06 < 0,1;
C2H4 0,05
CH4 0,017
--- = ------ = 2,26 > 1;
H2 0,0075
C2H4 0,005
---- = ------ = 10,4 > 3;
C2H6 0,0047
CO2 0,16
--- = ---- = 8.
CO 0,02
На основании полученных данных прогнозируется дефект
термического характера - "термический дефект высокой температуры,
> 700 °C".
CO2 0,16
Так как --- = ---- = 8, то делаем вывод, что дефект не
CO 0,02
затрагивает твердую изоляцию и относится к группе 1 (п. 2.1).
Определим минимальную периодичность следующего отбора проб
масла по формуле 6:
- рассчитаем величины абсолютных скоростей нарастания
концентраций каждого газа:
(0,016 - 0,017) x 30
VабсCH4 = -------------------- = -0,005% об./мес.;
6
(0,048 - 0,05) x 30
VабсC2H4 = ------------------- = -0,01% об./мес.;
6
(0,0047 - 0,0048) x 30
VабсC2H6 = ---------------------- = -0,0005% об./мес.;
6
(0,01 - 0,0075) x 30
VабсH2 = -------------------- = 0,0125% об./мес.
6
Так как максимальная абсолютная скорость нарастания у
водорода, то T1d определяем по ней:
-4
T1d = 5 x 5 x 10 / 0,0125 = 0,2, мес., т.е. 6 дней.
Фактически следующий отбор пробы масла и АРГ были проведены через 7 дней и получены следующие концентрации газов:
4-й анализ. CO2 = 0,15; CO = 0,02; CH4 = 0,018; C2H4 = 0,051; C2H2 = 0,0035; C2H6 = 0,0053; H2 = 0,01.
По данным этого анализа в трансформаторе подтвердилось наличие быстро развивающегося дефекта термического характера, не затрагивающего твердую изоляцию - "термический дефект высокой температуры, > 700 °C" и относящегося к 1 группе дефектов "Перегревы токоведущих соединений и элементов конструкции остова".
Трансформатор был выведен в ремонт. Во время ремонта в нем было обнаружено выгорание меди отвода обмотки 330 кВ, что подтвердило правильность поставленного диагноза.
В трансформаторе ТДТГ-10000/110 после срабатывания газовой защиты на отключение (отбор пробы масла был проведен из бака трансформатора) определен следующий состав растворенных в масле газов (концентрации в % об.):
CO2 = 0,45; CO = 0,04; CH4 = 0,021; C2H4 = 0,027; C2H2 = 0,134; C2H6 = 0,006; H2 = 0,20.
Из результатов анализа следует, что концентрации метана и этилена более чем в 2 раза превышают соответствующие граничные значения (табл. 2 РД), концентрация водорода в 20 раз превышает граничное значение, а ацетилена - более чем в 100 раз.
Анализ условий эксплуатации за предшествующий период показал, что отсутствуют факторы, которые могли бы вызвать рост концентраций углеводородных газов (п. 3.2).
По полученным концентрациям углеводородных газов определим характер развивающегося в трансформаторе дефекта по таблице 3 текста РД:
C2H2 0,134
---- = ----- = 4,9 > 0,1;
C2H4 0,027
CH4 0,021
--- = ----- = 0,105 < 1;
H2 0,20
C2H4 0,027
---- = ----- = 4,5 > 3.
C2H6 0,006
На основании полученных данных прогнозируется дефект электрического характера - "разряды большой мощности".
Трансформатор был выведен в ремонт, в нем был обнаружен обрыв токопровода переключателя.
Пример 3.
В трансформаторе ТДТН-31500/110 газовая защита сработала на сигнал.
Отобрали пробу газа из газового реле и пробу масла из бака трансформатора. Определили концентрации растворенных в масле газов и газа из газового реле; результаты анализов приведены в таблице:
1. По концентрациям углеводородных газов в масле из бака трансформатора определим характер развивающегося в нем дефекта по таблице 3 текста РД:
C2H2 0,04
---- = ----- = 2,7 > 0,1;
C2H4 0,015
CH4 0,0024
--- = ------ = 0,15 < 1;
H2 0,016
C2H4 0,015
---- = ------ = 25 > 3;
C2H6 0,0006
CO2 0,162
--- = ----- = 3,24 < 5.
CO 0,05
По критерию отношения в трансформаторе прогнозируется дефект электрического характера - дуговой разряд, затрагивающий твердую изоляцию.
2. По концентрациям газов, растворенных в масле бака трансформатора, рассчитаем концентрации этих же газов, соответствующих равновесному состоянию с газовой фазой (Aгi) по формуле 7 РД, и результаты расчета занесем в третью строку таблицы:
Ai
Aгi = --;
Bi
0,016 0,0024
AгH2 = ----- = 0,32; AгCH4 = ------ = 0,056;
0,05 0,043
0,015 0,006
AгC2H4 = ----- = 0,009; AгC2H6 = ----- = 0,00025;
1,7 2,4
0,04 0,162
AгC2H2 = ---- = 0,033; AгCO2 = ----- = 0,15;
1,2 1,08
0,05
AгCO = ---- = 0,42.
0,12
При сравнении концентраций Aгi и Aci по каждому газу (строка 2 и 3 таблицы примера 3) получаем неравенство: Aгi < Aci, т.е. можно заключить, что газ в реле выделился в неравновесных условиях в результате быстро развивающегося дефекта (дуговой разряд, затрагивающий твердую изоляцию).
Было дано заключение о выводе трансформатора из работы. При осмотре был обнаружен пробой витковой изоляции.
РАЗВИВАЮЩИХСЯ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ДЕФЕКТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АРГ
Вид развивающихся в трансформаторах дефектов можно ориентировочно определить графически по основным газам: водороду, метану, этилену и ацетилену.
Основной газ определяется по п. 2.5 РД.
1. Для дефектов электрического характера основным газом может быть водород или ацетилен (п. 2.4.1 текста РД).
На рис. 3.1 - 3.5 - изображены графики дефектов электрического характера.
2. Для дефектов термического характера (перегревы при плохих контактах, токах утечки, от магнитных полей рассеяния в ярмовых балках, бандажах, прессующих кольцах и винтах и т.п.) основным газом является метан или этилен в зависимости от температуры нагрева в зоне развития дефекта (см. п. 2.4.2 текста РД).
На рис. 3.6 - 3.12 изображены графики дефектов термического характера.
Графики строятся следующим образом:
- по результатам хроматографического анализа масла (Ai) по формуле 1 настоящего РД рассчитать относительные концентрации (ai) водорода и углеводородных газов;
- определить основной газ в данном анализе (по расчетным относительным концентрациям максимальное значение amaxi соответствует основному газу);
ai
- определить величину отношения ----- по углеводородным газам
amaxi
и водороду, причем для основного газа это отношение равно единице;
- по оси X отложить пять равных отрезков и обозначить
полученные точки соответствующими газами в следующей
последовательности:
|-------|-------|-------|-------|-------|
H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2
- по оси Y отложить отрезок произвольной величины и обозначить
его цифрой "1";
- далее для каждого газа по оси Y отложить соответствующую
ai
величину отношения -----;
amaxi
- полученные точки соединить прямыми линиями;
- построенный график сравнить с графиками рис. 3.1 - 3.12 и
определить характер дефекта.
При сравнении графиков необходимо учитывать модальность и
основной газ.
Б. Построение графиков по абсолютным концентрациям
1. По результатам хроматографического анализа масла газ с
максимальной концентрацией (Amaxi) принимается за основной газ.
2. Определить величину отношения измеренной концентрации
Ai
газового компонента к максимальной концентрации (-----), причем
Amaxi
для основного газа это отношение равно единице.
3. Далее для каждого газа на оси ординат отложить
Ai
соответствующие величины отношения ----- для каждого газа,
Amaxi
построить график в соответствии с п. А и определить характер
дефекта.
Рекомендуется для построения графиков использовать только такие результаты АРГ, в которых концентрации водорода и углеводородных газов в несколько раз превышают соответствующие граничные значения (при этом возможно отсутствие в масле ацетилена и/или наличие низких концентраций водорода).
ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ ДЕФЕКТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АРГ
При построении графиков учитывалось отсутствие эксплуатационных факторов, способствующих росту растворенных в масле газов (п. 3.2 РД).
Граничные концентрации растворенных в масле газов взяты из таблицы 2 РД.
Пример 1.
В трансформаторе ТРДЦН-63000/110 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,004% об., CH4 = 0,084% об., C2H2 = 0% об., C2H4 = 0,02% об., C2H6 = 0,011% об., CO = 0,05% об., CO2 = 0,48% об.
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,004 / 0,01 = 0,4, aCH4 = 0,084 / 0,01 = 8,4, aC2H2 = 0, aC2H4 = 0,02 / 0,01 = 2,0, aC2H6 = 0,011 / 0,005 = 2,2.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
8,4 = aCH4 > aC2H6 > aCH4 > aH2, т.е. основной газ - метан.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
CH4 = 1, H2 = 0,4 / 8,4 = 0,05, C2H4 = 2 / 8,4 = 0,24, C2H2 = 0, C2H6 = 2,2 / 8,4 = 0,26.
4. Строим график (рис. 4.1).
5. По основному газу CH4 находим график рис. 3.7, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.1). При сравнении делаем заключение - в трансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект термического характера в диапазоне средних температур.
6. Для решения вопроса, затронута ли дефектом твердая
CO2
изоляция, определим отношение концентраций ---:
CO
CO2 48
--- = ---- = 9,6 < 13 (см. п. 5.3 РД), следовательно, дефектом
CO 0,05
не затронута твердая изоляция.
7. Для проверки диагноза (в последующих примерах эта проверка
не приведена) определим прогнозируемый в трансформаторе дефект по
Рассчитываем величины отношения концентраций газов:
C2H2 0
---- = ---- = 0 < 0,1;
C2H4 0,02
CH4 0,084
--- = ----- = 21 > 1;
H2 0,004
C2H4 0,02
---- = ----- = 1,8 < 3;
C2H6 0,011
CO2 0,48
--- = ---- = 9,6.
CO 0,05
На основании полученных данных прогнозируется дефект
термического характера - "термический дефект в диапазоне средних
температур 300 - 700 °C" .
CO2 0,16
Так как --- = ---- = 8 < 13 (см. п. 5.3 РД), то делаем вывод,
CO 0,02
что дефект не затрагивает твердую изоляцию и относится к группе 1
Таким образом, получили совпадение характера прогнозируемого дефекта, определенного графическим способом и по критерию отношения газов.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести трансформатор в ремонт в ближайшее время.
Во время ремонта в нем был обнаружен сильный подгар контактов избирателя.
Пример 2.
В автотрансформаторе АТДЦТГ-240000/220 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных и масле газов:
H2 = 0,01% об., CH4 = 0,09% об., C2H2 = 0,008% об., C2H4 = 0,167% об., C2H6 = 0,03% об., CO = 0,019% об., CO2 = 0,24% об.
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,01 / 0,01 = 1, aCH4 = 0,09 / 0,01 = 9, aC2H2 = 0,008 / 0,001 = 8, aC2H4 = 0,167 / 0,01 = 16,7, aC2H6 = 0,03 / 0,005 = 6,0.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
16,7 = aC2H4 > aCH4 > aC2H2 > aC2H6 > aH2, т.е. основной газ - этилен.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
C2H4 = 1, H2 = 1 / 16,7 = 0,06, CH4 = 9 / 16,7 = 0,54, C2H2 = 8 / 16,7 = 0,45, C2H6 = 6,0 / 16,7 = 0,36.
4. Строим график (рис. 4.2).
5. По основному газу C2H4 находим график рис. 3.10, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.2). Следовательно, в автотрансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект термического характера - высокотемпературный перегрев масла.
6. Для решения вопроса, затронута ли дефектом твердая
CO2
изоляция, определим отношение концентраций ---:
CO
CO2 0,24
--- = ----- = 12,6, следовательно, дефектом не затронута
CO 0,019
твердая изоляция.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести автотрансформатор в ремонт в ближайшее время, но руководство системы оставило его в работе под контролем АРГ.
Автотрансформатор проработал еще 4 мес. и был выведен в ремонт.
Во время ремонта в нем было обнаружено замыкание прессующего кольца обмотки CH на прессующее кольцо обмотки HH через упавший стакан домкрата.
Пример 3.
В автотрансформаторе АТДЦТН-250000/500 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,03% об., CH4 = 0,18% об., C2H2 = 0% об., C2H4 = 0,3% об., C2H6 = 0,043% об., CO = 0,016% об., CO2 = 0,19% об.
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,03 / 0,01 = 3, aCH4 = 0,18 / 0,01 = 18, aC2H2 = 0, aC2H4 = 0,3 / 0,01 = 30, aC2H6 = 0,043 / 0,005 = 8,6.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
30 = aC2H4 > aCH4 > aC2H6 > aH2, т.е. основной газ - этилен.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
C2H4 = 1, H2 = 3 / 30 = 0,1, CH4 = 18 / 30 = 0,6, C2H2 = 0, C2H6 = 8,6 / 30 = 0,29.
4. Строим график (рис. 4.3).
5. По основному газу C2H4 находим график рис. 3.9, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.3). Следовательно, в автотрансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект термического характера - высокотемпературный перегрев масла.
6. Для решения вопроса, затронута ли дефектом твердая
CO2
изоляция, определим отношение концентраций ---:
CO
CO2 0,19
--- = ----- = 11,9 < 13 (см. п. 5.3 РД), следовательно,
CO 0,016
дефектом не затронута твердая изоляция.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести автотрансформатор в ремонт. Во время ремонта в нем был обнаружен короткозамкнутый контур - касание нижней консоли с шипом.
Пример 4.
В трансформаторе ТДТН-40000/100 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,011% об., CH4 = 0,036% об., C2H2 = 0% об., C2H4 = 0,152% об., C2H6 = 0,039% об., CO = 0,04% об., CO2 = 0,45% об.
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,011 / 0,1 = 1,1, aCH4 = 0,036 / 0,01 = 3,6, aC2H2 = 0, aC2H4 = 0,152 / 0,01 = 15,2, aC2H6 = 0,039 / 0,005 = 7,8.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
15,2 = aC2H4 > aC2H6 > aCH4 > aH2, т.е. основной газ - этилен.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
C2H4 = 1, H2 = 1,1 / 15,2 = 0,072, CH4 = 3,6 / 15,2 = 0,24, C2H2 = 0, C2H6 = 7,8 / 15,2 = 0,5.
4. Строим график (рис. 4.4).
5. По основному газу C2H4 находим график рис. 3.11, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.4). Следовательно, в трансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект термического характера - высокотемпературный перегрев масла.
6. Для решения вопроса, затронута ли дефектом твердая
CO2
изоляция, определим отношение концентраций ---:
CO
CO2 0,45
--- = ---- = 11,25 < 13 (см. п. 5.3 РД), следовательно,
CO 0,04
дефектом не затронута твердая изоляция.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести трансформатор в ремонт. Во время ремонта в нем был обнаружен подгар контактов переключателя.
Пример 5.
В автотрансформаторе ОДТГА-80000/220 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,097% об., CH4 = 0,019% об., C2H2 = 0,013% об., C2H4 = 0,024% об., C2H6 = 0,0023% об., CO = 0,064% об., CO2 = 0,27% об.
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,097 / 0,01 = 9,7, aCH4 = 0,019 / 0,01 = 1,9, aC2H2 = 0,013 / 0,001 = 13, aC2H4 = 0,024 / 0,01 = 2,4, aC2H6 = 0,0023 / 0,005 = 0,46.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
13 = aC2H2 > aH2 > aC2H4 > aCH4 > aC2H6, т.е. основной газ - ацетилен.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
C2H2 = 1, H2 = 9,7 / 13 = 0,75, CH4 = 1,9 / 13 = 0,15, C2H6 = 0,46 / 13 = 0,035, C2H4 = 2,4 / 13 = 0,19.
4. Строим график (рис. 4.5).
5. По основному газу C2H2 находим график рис. 3.5, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.5). Следовательно, в трансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект электрического характера - дефект, вызванный дугой.
6. Для решения вопроса, затронута ли дефектом твердая
CO2
изоляция, определим отношение концентраций ---:
CO
CO2 0,27
--- = ----- = 4,2 < 5 (см. п. 5.3 РД), следовательно, дефектом
CO 0,064
затронута твердая изоляция.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести автотрансформатор в ремонт в ближайшее время.
Автотрансформатор был выведен в ремонт. Во время ремонта в нем было обнаружено: выгорание изоляции шпилек, касание стягивающих шпилек консоли, выгорание металла шпильки.
Пример 6 (см. Приложение 2, пример 2 для случая, когда газовая защита сработала на отключение).
В трансформаторе ТДТГ-10000/110 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,20% об., CH4 = 0,021% об., C2H2 = 0,134% об., C2H4 = 0,027% об., C2H6 = 0,0006% об., CO = 0,04% об., CO2 = 0,45% об.
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,20 / 0,01 = 20, aCH4 = 0,021 / 0,01 = 2,1, aC2H2 = 0,134 / 0,001 = 134, aC2H4 = 0,027 / 0,01 = 2,7, aC2H6 = 0,0006 / 0,005 = 0,12.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
134 = aC2H2 > aH2 > aC2H4 > aCH4 > aC2H6, т.е. основной газ - ацетилен.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
C2H2 = 1, H2 = 20 / 134 = 0,15, CH4 = 2,1 / 134 = 0,016, C2H6 = 0,12 / 134 = 0,12, C2H4 = 2,7 / 134 = 0,02.
4. Строим график (рис. 4.6).
5. По основному газу C2H2 находим график рис. 3.5, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.6). Следовательно, в трансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект электрического характера - дефект, вызванный дугой.
6. Для решения вопроса, затронута ли дефектом твердая
CO2
изоляция, определим отношение концентраций ---:
CO
CO2 0,45
--- = ---- = 11,25 < 13 (см. п. 5.3 РД), следовательно,
CO 0,04
дефектом не затронута твердая изоляция.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести трансформатор в ремонт.
Во время ремонта в нем обнаружили обрыв токопровода переключателя.
Пример 7.
В трансформаторе ТДТН-63000/110 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,053% об., CH4 = 0,02% об., C2H2 = 0,0013% об., C2H4 = 0,049% об., C2H6 = 0,009% об. (концентрации оксида и диоксида углерода не определялись).
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,053 / 0,01 = 5,3, aCH4 = 0,02 / 0,01 = 2,0, aC2H2 = 0,0013 / 0,001 = 1,3, aC2H4 = 0,049 / 0,01 = 4,9, aC2H6 = 0,009 / 0,005 = 1,8.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
5,3 = aH2 > aC2H4 > aCH4 > aC2H6 > aC2H2, т.е. основной газ - водород.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
H2 = 1, CH4 = 2,0 / 5,3 = 0,38, C2H6 = 1,8 / 5,3 = 0,34, C2H4 = 4,9 / 5,3 = 0,92, C2H2 = 1,2 / 5,3 = 0,24.
4. Строим график (рис. 4.7).
5. По основному газу H2 находим график рис. 3.3, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.7). Следовательно, в трансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект электрического характера - дефект, вызванный искрением.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести трансформатор в ремонт.
Во время ремонта в трансформаторе обнаружили подгар подвижных и неподвижных контактов предызбирателя РПН РС-4.
Пример 8.
В трансформаторе ТДЦ-400000/330 по результатам АРГ получили следующие концентрации растворенных в масле газов:
H2 = 0,27% об., CH4 = 0,025% об., C2H2 = 0,024% об., C2H4 = 0,030% об., C2H6 = 0,007% об. (концентрации оксида и диоксида углерода не определялись).
1. Определяем относительные концентрации (ai) для каждого газа:
aH2 = 0,27 / 0,01 = 27,0, aCH4 = 0,025 / 0,01 = 2,5, aC2H2 = 0,024 / 0,001 = 24,0, aC2H4 = 0,030 / 0,01 = 3,0, aC2H6 = 0,007 / 0,005 = 1,4.
2. По полученным относительным концентрациям определяем основной газ:
27 = aH2 > aC2H2 > aC2H4 > aCH4 > aC2H6, т.е. основной газ - водород.
3. Определяем величины отрезков по оси Y для каждого газа:
H2 = 1, CH4 = 2,5 / 27 = 0,093, C2H6 = 1,4 / 27 = 0,052, C2H4 = 3,0 / 27 = 0,11, C2H2 = 24 / 27 = 0,89.
4. Строим график (рис. 4.8).
5. По основному газу H2 находим график рис. 3.4, Приложение 3, похожий на построенный график (рис. 4.8). Следовательно, в трансформаторе по данным АРГ прогнозируется дефект электрического характера - дефект, вызванный дугой.
По результату этого анализа была дана рекомендация вывести трансформатор в ремонт.
Во время ремонта в нем обнаружили следы разряда и выгорание магнитопровода.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/7/rd_25720.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||