По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311

Экспериментальное подтверждение необходимости оснащения крупногабаритных силовых трансформаторов автоматизированными системами восстановления изоляции

Высогорец С. П. д-р техн. наук, чл.-корр. АЭН РФ, директор по НИОКР АСВИ, АО «НПО “Стример”», г. Санкт-Петербург, e-mail: s-151075@yandex.ru

Изложены преимущества технологий АСВИ типа TRANSEC в сравнении с традиционными способами сушки и защиты изоляции трансформаторов. Представлены результаты опытно-экспериментальной апробации технологий АСВИ на трансформаторах разной конструкции, установлены особенности сушки изоляции трансформаторов различного габарита.

Литература:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетике» [Федер. закон: принят Гос. Думой ФС РФ 21.02.2003, ред. от 28.12.2010, с изм. от 07.02.2011] // Материалы ПК «Консультант Плюс», ООО «КонсультантПлюсКоми».

2. Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети». Утверждено Советом директоров ОАО «Россети» (протокол № 150 от 23.04.2014).

3. Назарычев А.Н. Методические основы определения предельных сроков эксплуатации и очередности технического перевооружения объектов электроэнергетики / А.Н. Назарычев, Д.А. Андреев. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2005. – 168 с.

4. Высогорец С.П. Совершенствование методологии физико-химического диагностирования маслонаполненного трансформаторного оборудования / С.П. Высогорец // Дисс. на соискание уч. ст. д-ра техн. наук. – СПб., 2020. – 423 с.

5. Силовые трансформаторы: справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. – М.: Энергоиздат, 2004. – 616 с.

6. Справочник по ремонту и техническому обслуживанию силовых трансформаторов. – М.: ИПКгосслужбы, 2008. – 852 с.

7. Лизунов С.Д. Сушка и дегазация трансформаторов высокого напряжения. – М.: Энергия, 1971 – 96 с.

8. Bingelli J., Froidevaux J., Kratzer R. The treatment of transformers. Quality and completion criteria of the process. – CIGRE, 1966. – 110 р.

9. Высогорец С.П. Вопросы совершенствования критериев влажности изоляции маслонаполненных трансформаторов в условиях развития технологий ее автоматизированного восстановления / С.П. Высогорец // Контроль. Диагностика. – 2022. – Т. 25, № 12. – С. 26–33. DOI: 10.14489/td.2022.12.pp.026-033

Согласно ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», обеспечение бесперебойного и надежного функционирования отрасли является общим принципом организации экономических отношений и основ государственной политики в сфере электроэнергетики [1]. Базовыми принципами политики ГК ПАО «Россети» определены: обеспечение надежности, повышение эффективности деятельности и обеспечение безопасности сетей электросетевой компании [2].

Характерной особенностью современного состояния электросетевого комплекса является наличие общих проблем производственного характера, к числу которых относятся: существенные потери в сетях, эксплуатация большого объема изношенного электрооборудования, высокие удельные операционные и капитальные затраты, длительное время восстановления электроснабжения после отключения. Нарастание изношенного оборудования в России ведет к росту аварий и затрат на его эксплуатацию [3].

Наиболее важным и дорогостоящим оборудованием электрических сетей являются силовые (авто) трансформаторы (далее – Т). В России по состоянию на сегодняшний день больше половины эксплуатируемого парка Т работают с превышением расчетного срока службы [4].

Соответственно поиск технологий, позволяющих повысить надежность эксплуатации, снижение стоимости владения, а также уменьшение скорости функционального износа Т является актуальной задачей.

Модульные цифровые системы типа TRANSEC активно вошли на рынок электроэнергетики в 2019 г. и сформировали новую нишу вспомогательного сервисного оборудования – автоматизированные системы восстановления изоляции (далее – АСВИ).

АСВИ – технология, обладающая рядом достоинств перед классическими методами восстановления изоляции Т. Так, классические методы сушки твердой изоляции, применяемые в период капитальных ремонтов (далее – КР), являются трудоемкими процедурами, требующими участия квалифицированного персонала и использование специализированной оснастки, что сказывается на их значительной стоимости. Различные способы сушки твердой изоляции в период КР сопряжены с воздействием высоких температур (85–100 °С) и в ряде случаев вакуума [5, 6]. Это оказывает негативное влияние на целлюлозу и может приводить к короблению, тепловому старению, термической деструкции и локальным перегревам изоляции [7]. Вместе с этим указанные способы являются технологиями быстрой сушки, ведущими к линейной усадке изоляции [7, 8], требующими впоследствии качественной подпрессовки. Необходимость формирования ремонтных режимов, разгерметизация трансформаторов, длительное присутствие персонала в действующей электроустановке также являются негативными аспектами классических способов сушки.

Для Цитирования:
Высогорец С. П., Экспериментальное подтверждение необходимости оснащения крупногабаритных силовых трансформаторов автоматизированными системами восстановления изоляции. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2023;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: