Page 73 - 理化检验-物理分册2022年第四期
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赵永峰, 等: 500kV 变电站 5052 电流互感器放电烧蚀故障原因
表 1 开裂泄漏爆破片化学成分 %
质量分数
项目
Cr Mo Ni Mn
实测值 16.7 2.14 10.37 1.26
标准值 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 ≤2.0
1.2 断口形貌
对爆破片断口进行宏观观察和 SEM ( 扫描电子
显微镜) 分析, 发现爆破片断口内表面有附着物, 且
与其他部位的断口特征相似, 断面尖锐, 断口锋利,
断口两侧有明显的韧窝, 属于典型的韧性断裂。爆
破片断口的宏观形貌和微观形貌如图 4 所示。
图 1 LV Q BT-500W2 型电流互感器结构示意
的 爆 破 片 内 表 面 色 泽 鲜
着有大量 灰 尘, 接 触 SF 6
亮, 在两条开裂减弱槽对侧靠拱面中心, 存在一处明
显长条状凹陷的碰压损伤, 爆破片开裂漏气是导致
故障的直接原因。电流互感器内部的放电烧蚀痕迹
外观如图 2 所示, 爆破片内侧减弱槽的开裂及碰压
损伤压痕如图 3 所示。
图 4 爆破片断口的宏观和微观形貌
图 2 电流互感器内部的放电烧蚀痕迹外观
1.3 金相检验
在爆破片拱形部位的裂缝位置和外缘夹持部位
取样, 抛光后均未见明显夹杂物。爆破片裂缝附近
显微组织形貌如图 5 所示, 由图 5 可知, 爆破片裂纹
附近的断口组织有明显塑性变形产生的滑移线, 未
见腐蚀裂纹。外缘夹持部位显微组织形貌如图 6 所
示, 结合图 5 可以发现, 该处组织均为奥氏体 + 析出
物, 未见异常组织。
图 3 爆破片内侧减弱槽的开裂及损伤压痕
1 理化检验
1.1 化学成分分析
对开裂泄漏爆破片的主要化学成分进行分析,
结果 ( 见 表 1 ) 符 合 标 准 ASTM A240 / A240M -
2017 《 用于压力容器和通用用途的铬和铬镍不锈钢
厚板, 薄板和带材的标准规范》 的要求。 图 5 爆破片裂缝附近显微组织形貌
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