CN201918234U - 一种500kv主变压器用绝缘套管 - Google Patents

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陈杰华
彭发东
姚森敬
林春耀
欧阳旭东
梁文进
王红斌
喇元
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Abstract

本实用新型公开了一种500KV主变压器用绝缘套管,包括其主体外壁上的瓷质大伞裙,在所述主体上间隔设置至少两个绝缘材质的辅助伞裙,每个辅助伞裙由安装部和延伸部组成,且安装部覆设在所述大伞裙的上表面上,延伸部向所述大伞裙外延伸。本实用新型的优点是:加装了辅助伞裙后可以有效隔断雨水及电弧,显著提高绝缘套管的防雨闪性能,避免运行电压下绝缘的闪络击穿,具有极高的经济、社会效益。

Description

一种500KV主变压器用绝缘套管
技术领域
本实用新型涉及一种变压器用绝缘套管,尤其是涉及500KV主变压器用的绝缘套管。
背景技术
变压器用的绝缘套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外的绝缘部件,不但作为引线对地绝缘,而且还担负着固定引线的作用。变压器的绝缘套管是变压器的载流元件之一,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,要求具有规定的电气强度和足够的机械强度,同时要求绝缘性良好。
通常用在500KV主变压器上的绝缘套管主体由多个中空圆柱形的瓷套管组成,每个瓷套管的外壁上间隔交替设有多个瓷质的大伞裙和小伞裙。由于500KV主变压器多设置在敞开式变电站内,其大气环境比较复杂,淋雨将会影响输变电设备外绝缘的放电性能。上世纪90年代以来,对输电线路的调爬使外绝缘水平有一定提高,污闪相对减少,而对变电设备外绝缘的薄弱环节开始显现,变电设备的污闪事故已经上升为电力系统外绝缘问题的主要矛盾。
主变压器的绝缘套管雨闪事故的主要特点是:多发生在大直径的瓷套管上,而且多发于污秽地区久旱后突然来雨,且雨量较大的开始几分钟内。而发生雨闪的设备外绝缘均满足IEC及国家相关标准,工作在运行电压下。由于绝缘套管表面很容易形成污垢,清洗不便,而且绝缘套管瓷裙外沿在暴雨中会形成连续性水帘,导致套管外绝缘水帘发展成贯穿性导通而引起接地短路故障,对安全运行影响极大。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种外绝缘性更高、可以有效避免雨闪现象的500KV主变压器用绝缘套管。
本实用新型的技术解决方案是:一种500KV主变压器用绝缘套管,包括其主体外壁上的瓷质大伞裙,在所述主体上间隔设置至少两个硅橡胶辅助伞裙,每个辅助伞裙由安装部和延伸部组成,且安装部覆设在所述大伞裙的上表面上,延伸部向所述大伞裙外延伸。
在大伞裙上表面覆设有绝缘材质的辅助伞裙,且该辅助伞裙延伸至大伞裙外,可以有效隔断雨水及电弧,耐受电压明显提高,可以有效防止雨闪的发生。
相邻的两个所述辅助伞裙之间间隔400-500mm。
所述安装部的长度不小于40mm。可以防止电弧通过辅助伞裙和大伞裙之间的间隙上行,提高绝缘性能。
所述延伸部的长度为80-110mm。进一步隔断雨水和电弧,提高耐压等级。
所述安装部上设有不小于40mm的重叠区。设置重叠区可以提高接缝处的绝缘性能。
本实用新型的优点是:加装了辅助伞裙后可以有效隔断雨水及电弧,显著提高绝缘套管的防雨闪性能,避免运行电压下绝缘的闪络击穿,具有极高的经济、社会效益。
附图说明
附图1为本实用新型实施例的结构示意图;
附图2为本实用新型实施例中局部剖视放大图;
附图3为本实用新型实施例中辅助伞裙的俯视图;
1、主体,2、大伞裙,3、小伞裙,4、辅助伞裙,5、安装部,6、延伸部,7、重叠区。
具体实施方式
实施例:
参阅图1和2,一种500KV主变压器用绝缘套管,主体1外壁上交错间隔设置有瓷质大伞裙2和瓷质的小伞裙3,在主体1上间隔设置四个硅橡胶材质的辅助伞裙4,相邻两个辅助伞裙4的间隔为400-500mm。每个辅助伞裙4由安装部5和延伸部6组成,且安装部5覆设在大伞裙2的上表面上,长度不小于40mm,延伸部5向大伞裙2外延伸,长度为80-110mm。安装部5的上设有至少40mm的重叠区7。
以下通过对比性实验说明本实用新型的有益效果;
1、实验设备:参阅表1:
表1 试验设备
Figure BDA0000041540260000031
2、实验试品
为空心纯瓷套管,型号及参数表2。套管两端分别用法兰密封,内部为空气。
表2 套管参数
  序号   1   2(注1)   3(注2)
  总长mm   5000   5000   5000
  干弧距离mm   4715   4000   4715
  总爬距,mm   Min.18755   Min.15911   Min.18755
  滴雨檐   无   无   有
注1:由于所选试品的干弧距离均为4715mm的套管(序号1),考虑到发生雨闪的套管干弧距离为4000mm,现将套管的下部短接接地(序号2),使其干弧距离为4000mm。
注2:序号3的套管为大小伞结构,且带4个大的滴雨檐,为验证其性能,也进行了试验。
3、试验条件
为了研究套管耐受电压与雨量、雨水导电率、套管安装角度、是否带防雨闪辅助伞裙等的关系,分别进行了如下条件的试验。
表3 试验条件
Figure BDA0000041540260000041
4、试验步骤
(1)用水及清洁剂清洗套管表面。按表3的条件将套管在雾室内布置,设置雨量及导电率。
(2)套管预施加电压。
(3)开始淋雨。
(4)电压维持10分钟。若10分钟之内未发生闪络,则电压降至零,停止淋雨。
(5)试验电压升高20kV,重复以上步骤。两次加压应间隔15分钟,其间用水对套管进行冲洗冷却。
耐受电压判断:某次闪络发生后,将试验电压降低20kV,加压三次10分钟不发生闪络,则该电压即为该试验条件下的耐受电压。
5试验结果
试验结果如表4。
表4 试验结果
Figure BDA0000041540260000051
6、试验结果分析
(1)试验在实验室内进行,与变电站实际发生雨闪时的雨量及导电率不完全相同,实验室的淋雨情况与实际情况也不一定完全相符,但实验结果证明了500kV主变高压套管(4000mm干弧距离)在某种气候条件下,有可能在运行电压下发生外绝缘闪络击穿。
(2)试验结果证明套管在加装辅助伞裙后,能够有效地隔断雨水及电弧,耐受电压明显提高。
(3)带滴水檐的套管在大雨量、高导电率的情况下仍然具有很高的耐受电压,具有良好的外绝缘特性,能够满足现场运行要求,值得推广应用。
上列详细说明是针对本实用新型之一可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围,凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。

Claims (6)

1.一种500KV主变压器用绝缘套管,包括其主体外壁上的间隔设置的瓷质大伞裙,其特征在于:在所述主体上间隔设置至少两个绝缘材质的辅助伞裙,每个辅助伞裙由安装部和延伸部组成,且安装部覆设在所述大伞裙的上表面上,延伸部向所述大伞裙外延伸。
2.根据权利要求1所述的一种500KV主变压器用绝缘套管,其特征在于:相邻的两个所述辅助伞裙之间间隔400-500mm。
3.根据权利要求1或2所述的一种500KV主变压器用绝缘套管,其特征在于:所述安装部的长度不小于40mm。
4.根据权利要求3所述的一种500KV主变压器用绝缘套管,其特征在于:所述延伸部的长度为80-110mm。
5.根据权利要求4所述的一种500KV主变压器用绝缘套管,其特征在于:所述辅助伞裙由硅橡胶制成。
6.根据权利要求4所述的一种500KV主变压器用绝缘套管,其特征在于:所述安装部上设有不小于40mm的重叠区。
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