【摘 要】
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电力变压器在电力系统的运行中具有不可替代的重要作用,运行时其铁心必须一点接地。当铁心出现多点接地时,会导致铁心局部过热,有时甚至会造成变压器烧毁等严重后果。近年来,为了更好地监测超特高压变压器的铁心故障,国网公司在变压器的铁心接地线上加装接地电流监测装置,并根据铁心接地电流是否小于规定的100mA或300mA作为评判标准,判断铁心多点接地故障是否发生。单相变压器在正常运行时,由于绕组间的寄生电容会
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电力变压器在电力系统的运行中具有不可替代的重要作用,运行时其铁心必须一点接地。当铁心出现多点接地时,会导致铁心局部过热,有时甚至会造成变压器烧毁等严重后果。近年来,为了更好地监测超特高压变压器的铁心故障,国网公司在变压器的铁心接地线上加装接地电流监测装置,并根据铁心接地电流是否小于规定的100mA或300mA作为评判标准,判断铁心多点接地故障是否发生。单相变压器在正常运行时,由于绕组间的寄生电容会形成容性接地电流,使得变压器在正常情况下检测到的接地电流数值高达数百毫安;故障情况下,不同电压等级变压器的铁心尺寸也会影响到接地电流的大小。因此仅以100mA或300mA的阈值作为标准,判断不同类型的变压器是否发生铁心多点接地故障是不准确的。由此有必要针对不同类型变压器的铁心多点接地故障进行分析,找到具有普适性的铁心多点接地故障诊断依据,为工程现场提供参考。首先,本文针对变压器不同位置的铁心与拉带短路形成的铁心与夹件多点接地故障,建立了集总参数电路仿真模型,依据该模型仿真计算出10kV三相变压器发生铁心多点接地故障时的接地电流数值,并通过搭建试验平台对仿真结果进行了试验验证。对比试验与仿真结果,二者在误差允许范围内有较好的一致性,验证了仿真模型的正确性。其次,对220kV三相五柱式变压器发生铁心多点接地故障时的接地电流进行了仿真,仿真结果表明,10kV与220kV的变压器在相似位置发生故障时的接地电流数值大小虽有所差异,但经过归一化处理后,两者大致相等。在此基础上,提出了基于接地电流归一化的铁心多点接地故障诊断方法,该方法可作为诊断不同类型变压器是否发生铁心多点接地故障的依据。最后,本文对500kV和1000kV的单相结构变压器的铁心多点接地故障进行了仿真计算,得到了不同位置发生铁心多点接地故障时铁心接地电流的变化情况。通过将500kV、1000kV和220kV的变压器在相似位置发生铁心多点接地的接地电流的仿真结果进行归一化处理,两者在误差可接受范围内基本吻合,验证了基于接地电流归一化的铁心多点接地故障诊断方法的正确性。
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