GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分; 温升.pdf
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1、中华人民共和国国家标准电力变压器第2部分温升GB 1 0 9 4 2 1 9 9 6 代替GB1094. 235 Power transformers Part 2, Temperature rise 本标准等效采用!EC76. 2 1993电力变压器第二部分温升。1 主题内容与适用范围本标准规定了变压器冷却方式的标志、变压器温升限值及温升试验方法。本标准适用于符合GB1094. 1规定的电力变压器。2 引用标准GB 1094. 1一1996电力变压器第1部分总则GB 3536 83 石油产品闪点和燃点测定法(克和I夫兰开口杯法)GB 6450 86 干式电力变压器GB 11021 89 电气
2、绝缘的耐热性评定和分级GB/T 13499 92 电力变压器应用导则GB/T 15164 94 油浸式电力变压器负载导则3冷却方式的标志3. 1 对于干式变压器,冷却方式的标志按GB6450的规定。3.2 对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质z0 矿物油或燃点不大于300的合成绝缘液体;K 燃点大于300的绝缘液体;I,燃点不可测出的绝缘液体。注,燃点用“克和夫兰开口杯法”试验第二个字母表示内部冷却介质的循环方式2N i流经冷却设备和绕组内部的泊流是自然的热对流循环gF 冷却设备中的泊流是强迫循环,流经绕组内部的泊流是热对流循环sD冷却设备
3、中的泊流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的泊流是强迫导向循环。第三个字母表示外部冷却介质sA 空气;W水。第四个字母表示外部冷却介质的循环方式!可自然对流;国家技术监督局199603 31批准44 1996 12 01实施GB1094.2 1996 F 强迫循环(风扇、泵等)。注:D在强迫导向泊循环的变压器中(第二字母代甘为DJ流经主要绕组的油流量取决于泵,原则上不由负载决定,从冷却设备流出的油流,也可能有小部分有控制地导向流过铁心和主要绕组以外的其他部分;调压绕组和(或)其他容量较小的绕组也可为非导向油循环。U却在强迫非导向冷却的变压器中(第二个字母的代号为Fl,通过所有绕组的泊流量是随负载
4、变化的,与流经冷却设备的用泵抽出的泊流没有直接关系。台变压器规定有几种不同的冷却方式时,在说明书中和铭牌上,应给出示同冷却方式下的容量值(见c;B1094. 1第7.1条m项,以便在某一冷却方式及所规定的容量下运行时能保证温升不超过规定的限值。在最大冷却能力下的相应容量便是变压器的(或多绕组变压器中某一绕组的)额定容量。不同的冷却方式一般是按冷却能力增大的次序进行排列。例l,ONAN/C)NAF变压器装有一组风扇,在大负载时,风扇可投入运行,在这两种冷却方式下,泊流均按热对流方式循环。例2,()NAN/OFAF变压器带有泊泵和风扇的冷却设备。也规定了在自然冷却方式(例如,辅助电惊出现故障的情况
5、f),降低负载后的冷却能力。4 温升限值4. 1 概述变压器的温升限值是根据不同的负载情况而作出规定。对于连续额定容量下的温升,按4.2条的规定。对于有明确规定负载周期时,应给出与规定的负载周期图相关的附加要求(见第4.4条,主要适用于系统中的大型变压器,对大型变压器的急救负载应特别注意。而这些要求通常不能用于标准的小型或中型变压器。变压器某一部分的运行温度,假设表示为冷却介质(环境空气或冷却水温度与该部分温升之和。变压器各部分的温升值是变压器的特性参数之一,是制造厂的保证值,变压器应承受规定条件下的温升试验,在询价和合同中若没有提出“特殊使用条件”时,应以正常的温升限值为准1特殊使用条件下的
6、温升限值应按第4.3条的规定进行修正。温升限值不允许有正偏差。4-2连续额定容量下的正常温升限值变压器有一个分接范围超过士5%的带分接绕组时,在与每个分接相应的分接容量、分接电压和分接电流下,不同分接的负载损耗是不同的,有时空载损耗也不同即在分接范围内采用了变磁通i周压方式人温升限值应适用于每个分接(参见GB1094. 1第5.6条),温升型式试验应在最大电流分接上进行(另有规定除外)。注在独立绕组变压器中,最大电流分接一般是最大负载损耗分接。在带分接的自藕变压器中,温升试验时,应根据分接的布置来选择分接。对于多绕组变压器,当一个绕组的额定容量等于其他绕组额定容量之和时,温升试验要求所有的绕组
7、同时带各自的容量值。如果情况不是这样,应规定个或多个特定的负载组合进行温升试验(详见5. z. 3条)。在具有同心式线圈排列的变压器中,两个或多个独立线圈上下排列且容量及尺寸都相同时,绕组温升读数的平均值应不超过绕组温升限值;如果容量和(或)尺寸不相同时,则应按协议进行评估。45 GB 1 Q 9 4. 2 1 9 9 6 泊浸式变压器(字母代号为0)在连续额定容量稳、态下的温升限值n规定如下:顶层泊温升(见5.3. 1) 油不与大气直接接触的变压器油与大气直接接触的变压器60K 55K 绕组平均温升(用电阻法测量,见5.4条)65K 对于铁心、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件,不规定温升
8、限值,但仍要求温升不能过高,通常不跑过SOK,以免使与其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化。对于大型变压器,可通过特殊试验进行探讨(见附录盼。对于更高绝缘等级的绝缘系统和(或)浸于难燃液体中的变压器(字母代号为I,或Kl,其温升限值应按协议规定。对不同绝缘耐热等级(按GB11021评定和分级)的干式变压器,其温升限值按GB6450的规定。4. 3 在特殊使用条件下对温升修正的要求如果安装场所条件不符合正常使用条件的要求,则对变压器的温升限值应作相应的修正。4.3. 1 油浸空气冷却式变压器正常环境温度在GB1094. 1第1.2. 1条中已有规定。对于空气冷却式变压器,其安装场所的温度条件还应
9、符合下述条件:最热月的平均温度不超过十305年平均温度不超过20Co 安装场所的温度条件,若超过上述条件之一时,则对变压器的温升限值应按超过部分的数值减少,并应修约到最接近温度的整数值。安装场所海拔高于1000 m,而试验场地低于1000 m时,自冷式变压器(AN)绕组平均温升丰民值应按海拔每增加400m降低lK来汁算;风冷式变压器(AF)应按海拔每增加250m降低lk来计算。试验场地海拔高于1000 m,而安装场所却低于1000 m时,温升限值应作相应的增加值进行修正。因海拔而作的温升修正值,均应修约到最接近的温度的整数。因冷却介质温度高或安装场所海拔高而将变压器的规定温升限值降低时,均应表
10、示在铭牌上(见GB 1094. 1第7.2条)。注:当标准型变压器拟用于高海拔地区时,其容量的降低值,可以相应于正常环境条件下以额定容量运行时的温剖和冷却条件来计算。4.3.2 油浸水冷式变压器冷却水温超过GB1094. 1第1.2. 1条所规定的正常冷却水温度的限值时,变压器温升限值应按冷却水温超出限值部分而减小,并应修约到最接近温度的整数。海拔或环境温度对油箱冷却的影响可以忽略不汁。4. 3. 3 干式变压器干式变压器按GB6450的规定。采用说明:l按变压器运行的要求,对此限值的规定与!EC76. 2有所不同,!EC76. 2对限值规定如下1n 顶层油温升60K 绕组平均温升对)刊或CJ
11、F标志的变压器65K 对CJD标志的变压器70K 铁心,绕阻夕f部的电气连接线或油箱中的结构件,不规定温升限值,但仍要求温升不能过高,以免使与其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化。GB 1 0 9 4. 2 1 9 9 6 4,4 规定的负载周期中的温升如果对某负载周期需要规定温升的保证值和(或)特殊试验时,应明确以下各项要求a. 变压器初始温度条件(或是环境温度,或是与规定的低于额定电流“预负载”相应的稳定温升hb. 试验电流CtE!定)的幅值(表示为额定电流的倍数)及其持续时间;c. 试验终了时顶层油温升和绕组平均温升(用电阻法)最大允许值可在没有任何事先协议限制下,只为取信息而进行本试验
12、,该值提出与沓均可。d. 要进行的特殊观察或测量(例如直接测量热点温度,观汩1J油箱发热的热象图及与其有关的可能限值)。有关对负载周期研究方面所需的进步讨论、建议以反特殊的测量与评价,见附录B的B4条。5 ill升试验5. 1 概述卒章规定了油浸式和干式变压器温升试验的技术要求,并阐述了确定温度和温升的试验程序,以及用等效试验程序代替运行负载的方法。温升试验时,变压器应装有保护装置(如用于油浸式变压器的气体继电器),并应记录试验时出现的任何现象。5, 1. 1 冷却空气温度冷却空气温度的变化应尽量小,特别是在试验后期接近稳态时,更应注意冷却空气的变化。应采取适当的措施,防止由空气捕流而引起剧烈
13、的温度变化仗队为温度传感器配备时间常数适当的吸热容器)。试验中至少应有3个温度传感器,以其平均值对试验进行评估。每隔一定时间记录读数,或者采用自动连续记录。温度传感器应沿油箱四周分布,距泊箱或冷却器lmZm,避免直接受热辐射的影响。在自冷式变压器周围的温度传感器应放置在冷却面高度约一半的位置处。对于风冷式变压器,温度传感器放置的位置,应能显示进入冷却器的实际空气温度,还应注意热宅气的再循环。试品应放置在适当的位置。尽量减少空气的阻力,以便提供稳定的环境条件。5. 1. 2 冷却水温度试验期间,冷却水温度变化应尽量小,在冷却器入口处测量其温度,应定期地记录温度和水的流量,或者采取自动连续记录。5
14、, 2 温升的试验方法5. 2. 1 概述测定油浸式变压器的稳态温升的标准方法是短路接线的等效试验法(见5.z. 2条)。在特殊情况下,也可按协议对适当的负载施加接近于额定值的电压和电流,这种方法主要适用于额定容量较小的变压器。也可按协议采用“相互负载法”。这种方法是选用两台变压器并联连接,其中一台是被试变压器,对被试变压器施加额定电压励磁,通过两台变压器不同的电压比,或采用另外输入电压的方法以使被试变斥6流过额定电流。F式变压器的试验程序按GB6450的规定。5.2.2 短路法的稳态温升试验试验时,不是同时施加额定电压和额定电流,而是施加由计算得出的总损耗,总损耗的值可由巳测出的空载损耗和参
15、考温度下的负载损耗(见GB1094. 1第10.4条和10.5条)之和得到lj 本试验有两个目的具,测定在稳态条件及总损耗下的顶层泊的温升,具二测定在额定电流和按上述测定的顶层油温升下的绕组平均温升。47 GB 109 4 2-1 9 9 6 为达到仁述两个曰的,试验应按两个阶段进行a. 施加总损耗(第4个试验阶段)此试验阶段是测定顶层汹温升和油平均温升,施加的试验电压应使试品吸取的有功功率等于变压器的总损耗(见GB1094. 1第3.6条,第10.4条和第J0.5条),由于试验电流比额定电流大(网为施加了总损耗),因而绕组温升将相应地增高。应监测泊的温度和冷却介质温度,试验需持续进行,直到泊
16、的温升稳定为止。当顶层油温升的变化率小于每小时lK,并维持3h时,油面温升达到稳定。若在每隔一定时间记录离散的温度值,则取最后个小时内读数的平均值作为试验的结果值;若使用自动连续记录装贵,则取最后一个小时内的平均值。注:若油温的时间常数不超过3h,本法的截尾误差可忽略不计,其他情况下,可用的截尾规则见附录C。b. 施加额定电流(第二个试验阶段)顶层油温升测定之后,应立即将绕组中的试验电流降到其额定电流(多绕组变压器按第5.2. 3条继续试验,持续lh.继续观测油和冷却介质的温度。施加额定电流一个小时终了时,应迅速切断电源和打开短路接线,测量两个绕组的电阻(见第5.5 条和附录C第C2和C3条)
17、,或在不切断电源的情况下,采用叠加法(即在绕组负载电流上叠加低值直流电流的方法)栩tl绕组直流电阻。将测得的绕组电阻值,按5.4条的规定,确定变压器两绕组的平均温度值。在施加额定电流的个小时内,油的温升从第一个试验阶段(a.)测得的值下降,故绕组温度值应加上泊平均温升的降低值,校正后的绕组温度值减去施加总损耗末了时的冷却介质温度,即得到绕组平均温升。注在负载变化下计算温升时,将绕组温升看成两部分之和是便利的:即油平均温升(高于冷却介质温度)加t绕组平均温度与泊平均温度之差(见第5.6条和附录E第四和B3条试验的两个阶段程序,通过协商,可合成一个程序,即施加一个有功功率,介于负载损耗和总损耗之间
18、,W.i直试品实际损能至少为总损耗的80%,顶层泊温升和绕组湿升应按5.6条的校正规则确定。5.2.3 对特殊变压器的试验修正a. 对分接范围大于士5%的双绕组变压器除非另有规定,温升试验应在“最大电流分接”上进行(见GB1094. 1第5.3条,而且在试验第二阶段施加的电流应是该分接的分接电流。在试验第一阶段中施加的总损耗,应等于具有最大总损耗分接的总损耗,此分接往往是(但不总是)最大电流分接。这一试验阶段是测定顶层油温升,在计算最大电流分接下的绕组温升时,所用的油平均温升与该分接的总损耗相对应。若用其他数据,则应从试验第一阶段中获得的数值重新计算。b. 对多绕组变压器若一个绕组的额定容量等
19、于其他绕组额定容量之和时,试验第一阶段所施加的总损耗应与所有绕组额定容量(或分接容量)相对应;若存在着多组规定的负载组合时,测定油温升应在产生最大总损耗的情况下进行。绕组高于泊的温升值,应在该绕组通过额定电流时求得。确定高于环境温度的绕组温升时,相关负载下的油温升,应根据所施加的总损耗按5.6条进行重新计算,每个绕组高于汹的绕组温升也要重新计算。多绕组变压器的损耗,按GB/T13499的规定进行重新计算。确定泊温升可以选用下述任一方式施加总损耗:其一尽可能接近实际负载的方式,对某一绕纽施加与总损耗对应的电流,将其余绕组同时短接或拨适当的阻扰。其二,近似的方式,某些绕组不短路或不闭合(例如若有的
20、绕组额定容量较低,且损耗只占总损耗!8 GB 109 4 2 1996 的小部分,则可将此绕组开路),提高其他有关绕组的电流,直到l获得所需的总损耗。由于试验设备限制,t述两种方式都不完全适用时,则可协商将损耗降低到基准值的80%,然后按第5.6条进行校止。对于多绕组变压器温升试验的细节,通常应在招标阶段提出,并达成协议。5.3 油温度的测定5. 3. 1 顶层油温度顶层油温度是用个或多个浸入油箱内顶层泊中的温度传感器确定的,温度传感器可置入箱盖上测温用的支座内,或置入从油箱到散热器(或冷却器)的油联管处,对于大型变压器应用几个温度传感器,取温度读数的平均值,作为代表性的温度值。注在油箱顶部的
21、不同的位置,有可能具有不同的温度值,这与设计有关,当利用箱盖上的测温支座进行油温测量时,可受到箱盖上的涡流产生的热干扰。在强池循环冷却的变压器中,进入冷却设备的泊是绕组中油和绕组外油的海合油,在油箱不同位置或各个油联管的油温也可能不一致。有关强油循环变压器顶层油温的意义,详见附录A,5. 3.2 底部油温度和泊平均温度“底部油”的概念是指从底部进入绕组的油,实际上,底部泊的温度是用从冷却设备回到油箱内的泊的温度来表示。“平均油”是用于校正温升试验结果的见5.2. 2条和5.6条),“平均池”也用于数学模型中,以预测l在特定的负载(不变或可变条件下运行的温度(见附录盼。底部油温度是由装置在冷却器
22、(或散热器)回到油箱中的油联管处的温度传感器测定的。若装有几组冷却器,则应使用多个温度传感器。注若用泵强迫油循环,则在回油联管中的油流可能出现揣流$若通过散热器自然油循环,则主要出现层流。这些现象对测定油联管中的油温度是比较重要的。油平均温度原则j仨应是绕组内部冷却泊的平均温度。作为试验估算目的,般取顶层泊温度和底部油温度的平均值作为油平均温度。注:对于2500 kVA及以下具有平滑油箱或波纹油箱或散热管直接焊在油箱上的油漫自冷式(ONAN)变压器,其高于环境温度的油平均温升值可取顶层油温升值的80%0 油平均温度当不是以上试验为目的时,可另用一种方法确定(见附录Al。5. 4 绕组平均温度的
23、测定绕组平均温度是通过绕组电阻确定的。三相变压器中,最好在中柱进行测量。温度。2下的电阻凡与8,下的电阻R,之间的比值为:R, 23民午8R一件只一瓦235币;啊铜哥225口:(对于铝变压器应在稳定的环境温度下进行绕组电阻(儿,8,)的测量(见GB1094. 1第10.2. 3条)。在另温度。z时测出的电阻为儿,则可得到温度。z值为:现(即十8,)-235忻铜)8, 去(225+ 8,) - 225 (对于铝)令切断电源时,外部冷却介质的温度为仇,则绕组温升为2!.8w = 82 - 8, 绕组电阻是在切断电源并去掉短路接线后进行测量,电源切断瞬间的电阻R,按第5.5条确定。5. 5 电源切断
24、瞬间的绕组温度的确定温升试验要求准确测定电源切断瞬间的绕组平均温度,其标准方法如下在切断电源和打开短路接线后,立即将要测的绕组接入直流测量电路,由于绕组的电气时间常数亿R)较大,因而只有经过一段时延后,才能测得准确的电阻值。因绕组在切断电源后开始冷却,绕组电阻随冷却时间变化,故应有足够的测量时间,以便允许用外推法推算电源切断瞬间的绕组温度。附录C推荐了测量方法以及特殊情况下可采用的更好的方法。49 GB 1 0 9 4 2 1 9 9 6 在测量电阻的同时,应尽量排除外界对冷却条件的干扰,以便尽量获得准确的数据,这与强泊冷tJj式的油浸JC变压器有关,附录A就这个问题作了进一步的分析。5.6
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