一种新型变压器强油风冷控制方式

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1、第18卷(2016年第6期)电力安全技术J一种新型变压器强油风冷控制方式任保忠,王华玺,李建超(国网山东省电力公司聊城供电公司,山东聊城252000)[摘要]介绍了传统强油风冷控制方式和新型风冷控制方式的工作原理,分析了前者易积污是冷却效率随运行时间而下降的原因,采用新型风冷控制方式进行改造,对改造前后的运行效果进行了分析比较,并通过试验取得最优参数。[关键词]变压器;冷却器;新型控制方式0引言为热继电器,MY为油泵,MF为风机,HXD为冷却器工作指示灯。目前采用强油风冷方式的变压器在运行的其工作原理描述如下。图1中3K为PLC模220kV主变压器中仍占有较大比例。在冷却器运

2、块控制的中间继电器,若操作把手1KK置于自行过程中,由于风机运转产生的吸附力,极易导致动状态,1KK的3—4导通。当PLC模块判断该变压器后部散热管道内发生积污现象,使冷却效率组风机需要启动时,继电器3K带电,图1中3K降低。为了提高冷却效率,需要对主变压器冷却器15-18触点组导通,使继电器lHK的A卜A2线进行带电水冲洗,而此项工作存在一定的安全隐患,圈带电,1HK的9—5触点组导通。此时若热继多地曾发生由此而导致的主变压器跳闸事故。电器lFA,1FA1无异常,则交流接触器1KY的A卜A2线圈带电,油泵MY和风机MF带电,冷1传统和新型风冷控制方式介绍却器启动,同时指示灯

3、HXD亮起指示。当操作把手1KK置于手动状态时,则无需PLC逻辑判断,1.1传统控制方式原理冷却器直接制动。.传统变压器冷却器的典型的控制方式如图1所该控制方式中,风机一直处于向外吹风的正向示,其中1KK为手动/自动操作把手,3K,1HK运转方式,这样导致散热管处始终承受较大的吸附为中间继电器,1KY为交流接触器,1FA,1FA1力,容易将周围的柳絮、杨絮及其他脏污飞尘吸附Jj(:FA1FAl1KY1HK95969596Al厂]A295.rUlKYAl2l2lFA-一fUB3i434LJC5656————U121l:K1HK4;L3K]广l5l834④_———/——一]厂56

4、U②_l3KY14N/图1传统冷却器控制方式一一J电力安全技术第l8卷(2016年第6期)至散热管道处。长期积累效应下导致脏污进入到散于手动状态,则接触器1HK始终带电,冷却器始热管道内部,使冷却器散热性能下降,必须进行及终处于运转状态。时清理。1.2新型控制方式原理2传统和新型控制方式运行效果比较对变压器冷却器的风机运转方式进行了改造,改变其长期向外吹风运行方式,在正向吹风Tl时对同一变电站2台强油风冷变压器进行试验,间后,逆向吹风T2时间。合理选择T1,T2时间,分别称之为1号主变压器,2号主变压器。其中,使T1时间内脏污只附在散热管道表层,这样在T21号主变压器为新型冷

5、却器控制方式,2号主变压时间的逆向吹风便可轻易将绝大部分脏污吹出。器为传统冷却器控制方式。新型冷却器控制方式改造后冷却器的控制方式如图2所示。其中中选择正向吹风T1为60min,逆向吹风T2为新增中间继电器4K,2HK;交流接触器1KY1,5min。在2015年5-6月,以3天为1个基本单位,1KY2。对PLC模块进行程序升级,当冷却器处于统计此3天内的主变压器最高温度,共20组数据,自动运行状态时,PLC模块所控制中问继电器3K2台变压器的温度变化如图3,图4所示,最高、带电Tl时间后,3K失电,转为中间继电器4K带最低和平均温度如表1所示。65电T2时间,依次循环。其基本

6、工作原理描述如下:若操作把手1KK60置于自动状态,1KK的3--4和5-6这2组触点55组均导通;当3K继电器带电时,继电器1HK的5OA卜A2线圈带电导通。此时若热继电器1FA,ur1FA1无异常,则交流接触器1KY和1KY1的45A卜A2线圈带电,油泵MY和风机MF带正序交40流电,冷却器正常启动。T1时间后,3K继电器失电,354K继电器带电,则交流接触器1KY和lKY2的3OA1~A2线圈带电,油泵MY依然带正序交流电,1015正常运转;而风机MF带负序交流电,转为反向运组序转清污模式运行,依次循环。若操作把手lKK置图31号主变压器温度变化曲线1KY11HK、I,

7、r,、I1^lKYU一,95969596AlnA2J-UA1nA295】KY1,2/KAl212lFA.一rUB3434UC5656rUl^lA12l2lFA1f,rUB3434./rU1KKC5656/2HKⅥSA4KU11R⑥一’BlKY2ll58r/A1UA2I-A34lHK.一,一②IlC56】KY13⋯14HXD,、N图2新型冷却器控制方式一p一第18卷(2016年第6期)电力安全技术J7O由图5可看出,3台主变压器温度随着时问均65无明显变化,说明冷却器改造后运行效果较好,能够基本实现自清理

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