油浸式变压器消防灭火真型试验平台构建及试验验证.pdf
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1、收稿日期:2 0 2 2-0 5-0 9;修改日期:2 0 2 2-0 7-1 9基金项目:国家电网有限公司总部科技项目(5 2 0 0-2 0 2 0 2 4 1 0 5 A-0-0-0 0)作者简介:谢连科(1 9 8 1-),硕士研究生,正高级工程师,研究方向为电网安全环保、消防。通讯作者:谈龙妹,高级工程师,E-m a i l:t a n l o n g m e i q d n u c h.c o m。第3 2卷 第1期2023年3月火 灾 科 学F I R ES A F E T YS C I E N C EV o l.3 2,N o.1M a r.2023文章编号:1 0 0 4-5
2、 3 0 9(2 0 2 3)-0 0 5 0-0 9D O I:1 0.3 9 6 9/j.i s s n.1 0 0 4-5 3 0 9.2 0 2 3.0 1.0 7油浸式变压器消防灭火真型试验平台构建及试验验证谢连科1,刘国强1,张 燕1,谈龙妹2*,潘为亮2(1.国网山东省电力公司电力科学研究院,济南,2 5 0 0 0 1;2.青岛诺诚化学品安全科技有限公司,青岛,2 6 6 0 7 1)摘要:针对油浸式变压器的起火原因、燃烧和灭火特性,模拟变压器同时发生套管火、变压器本体火、油枕火、集油坑火等立体火灾现象,构建适用于油浸式变压器的消防灭火系统真型试验平台,设计并安装泡沫喷雾和压缩
3、空气泡沫灭火系统。基于大量冷喷性能试验,确定了泡沫灭火系统在真型变压器上的优化布置。全尺度变压器灭火试验表明:变压器在充分燃烧阶段,其火焰最高温度可达8 0 0;热辐射强度最大为3 4.6(kWm-2);采用压缩空气泡沫灭火系统,最短3 5s扑灭变压器的全部火灾。该真型试验平台构建合理,达到预期试验效果,为研究油浸式变压器火灾及各类消防灭火装备的性能试验提供了研究基础。关键词:油浸式变压器;真型试验平台;试验验证;灭火系统中图分类号:TM 4;X 9 1 5.5 文献标识码:A0 引言油浸式变压器火灾已成为威胁电力安全的重大风险,在统计的变电站火灾事故中,对于带来人身伤亡的变电站火灾,占比最多
4、的仍然是2 2 0k V变压器及以上等级的火灾事故,因此2 2 0k V及以上的高压、特高压变电站是我国目前重点研究防护的对象。而变压器内部上百吨烃类矿物油存在起火、爆炸等风险,并可演变成大型火灾事故,扑救难度极大。变压器是电网核心设备,一旦发生火灾,致使供电中断,对人员和财产造成重大损失。如2 0 1 7年1 1月1日,印度拉贾斯坦邦一处油浸式变压器发生火灾,火灾时变压器的高温油喷出,事故造成至少1 3人 死 亡,多 人 严 重 烧 伤;2 0 0 0年1 2月1 1日,5 0 0k V日照变电站A相变压器发生火灾,火灾发生在油浸式变压器漏油操作过程中,电焊火花引燃了可燃材料,并引燃了变压器
5、油,燃烧迅速扩大,火势猛烈。变压器起火主要原因是:(1)由于变压器压紧结构不良,线圈稳定性不够,抗电动力能力差,在外部近区短路时损坏,引发变压器火灾爆炸事故;(2)变压器匝间绝缘薄弱,在运行中由匝间短路发展为相间短路,引发变压器油箱严重变形开裂、喷油;(3)线圈绝缘强度不够,在非同期冲击过电压作用下,高、低压线圈之间放电击穿,引起变压器箱体变形开裂;(4)套管存在制造缺陷,在运行中绝缘缺陷不断发展,最后导致突发性短路爆炸事故1;(5)变压器分接开关缺陷,在运行中产生放电电弧导致变压器故障引起爆炸事故等。目前,变压器的消防灭火系统因变电站配置而各不相同,由于未有适宜可靠的验证平台,导致灭火装置或
6、灭火系统的效能、经济评价指标参差不齐,若配置不当还会造成灭火失控和大量资源浪费。国内现有测试平台现状为采用简化版的变压器模型,其形状、尺度、工况与实际变压器差别较大。如某研究机构的水喷雾系统试验平台采用2.5m1.6m1.5m钢板模型模拟变压器套管火火灾现象,但由于尺寸和形状与真实变压器差别较大,无法完全反映真实变压器火灾情况2;李殿臣等3利用1 1 0k V废旧变压器搭建试验平台,对比分析水喷雾、细水雾和泡沫喷雾三种灭火系统的特点并提出各自的应用场所;陈光等4建立火灾试验模型,开展池火燃烧及泡沫-细水雾灭火试验研究,结果表明泡沫-细水雾联用灭火系统可快速扑灭明火;赖余斌和洪巧章5搭建模拟换流
7、变压器平台,开展水喷雾和消防炮的对比灭火试验,并提出适用于换流变压器的消防设计方案;陈宝辉等6则通过分析目前特高压变电站的固定式灭火系统,提出水喷雾、泡沫喷雾、压缩空气泡沫灭火系统的消防能力提升方案。综上所述,目前测试平台大多集中于研究变压器油的燃烧特性7,8或者建立简单的变压器模型模拟单一火灾及水喷雾和细水雾等灭火技术。由于大型充油设备体积庞大、充油量高、结构复杂,由此构建真型试验平台较为困难;而小型模拟试验无法还原大型变压器真实火灾场景。因此,本文将研究构建油浸式变压器消防灭火真型试验平台,开展不同泡沫灭火系统在真实变压器平台的冷喷及灭火性能试验,通过优化泡沫灭火系统设计,为变电站的固定式
8、泡沫灭火系统配置选型和验证试验提供技术依据。1 试验平台构建鉴于开展油浸式变压器的灭火试验,模拟真实火灾场景,笔者选择了一台退役的2 2 0k V真型变压器(长宽高分别为9.3m3.8m3.6m),总重量达1 3 0t,充油量为5 0t。与5 0 0k V变压器相比两者外形尺寸相近而总体重量较小,因此改变试验条件也可为模拟5 0 0k V变压器大型灭火试验平台提供试验验证。构建变压器真型试验平台,关键是将变压器进行重新拆卸、异地安装,施工难度大、构建的试验场景危险程度高。例如,为模拟真实变压器的火灾场景,在变压器本体上安装了带油高温套管(外加钢网加固处理)、在变压器本体和油枕里加注变压器油(绝
9、缘油);同时结合各泡沫灭火系统的自身特性、油浸式变压器的火灾特点、现有消防灭火系统设置以及变电站新型灭火技术,构建满足不同火灾场景和灭火方式的试验测试平台,未有相关文献报道。围绕油浸式变压器燃烧特性和灭火技术研究,开展变压器真型测试平台构建,其主要步骤如下:(1)安装主变压器,在变压器底部周边构建与变压器油箱同样容积的储油池,以免绝缘油泄漏;在变压器周围砌建三面防火墙,防火墙采用钢筋混凝土框架结构,预防绝缘油火外溅。(2)针对油浸式变压器的火灾特点,在变压器本体及周边设置不同方位的点火源,采用不同尺度的油盘模拟变压器的火灾场景,包括高位火(油枕、高位套管)、中位火(变压器本体)、油槽火(流淌火
10、及集油坑火),采用远程点火系统按序全部点燃变压器的点火源,模拟变压器发生最坏场景的火灾现象。(3)在变压器的上部、侧面安装热电偶及热流计等传感器,测试真型变压器火灾的火焰温度及热辐射强度。(4)在防火墙外侧布置固定式泡沫喷雾、压缩空气泡沫灭火系统,在变压器平台周边安装泡沫系统的管网及喷头,验证各泡沫灭火系统对油浸式变压器火灾的灭火效果。构建的真型试验平台与已有类似平台的区别在于:能够真实还原油浸式变压器及消防设施现状,重现变压器发生各种火灾真实场景,提供开展各类消防设施对变压器火灾的测试、评估和验证。2 试验平台分区真型试验平台主要分为燃烧试验区、泡沫系统区、数据采集区、油料储存区和其他区域几
11、个部分构成。2.1 燃烧试验区燃烧试验区主要包括变压器主体、储油池、防火墙、固定管网、喷头等,该区域是大型充油设备消防真型试验平台系统研发的基础,可开展变压器点火燃烧测试、泡沫系统冷喷试验、灭火验证、火焰燃烧温度及热辐射强度等燃烧特性研究。试验平台燃烧区模拟火灾的原则是如何再现变压器发生火灾的场景,当变压器发生油枕火、套管火、变压器本体火和流淌火时,其火源功率满足发生火灾时的真实火情数据。同时该平台能多次重复使用,呈现相同火灾现象,在开展各类试验验证时保持火灾场景的一致性。变压器安装在有储油池的鹅卵石平铺的地面上,用三面防火墙与其他仪器设备隔离。储油池外轮廓尺寸1 7.4m(长)7.4m(宽)
12、,储油池内铺设15V o l.3 2N o.1谢连科等:油浸式变压器消防灭火真型试验平台构建及试验验证0.6m厚洁净鹅卵石。试验防火墙采用高铝砖7 5不燃材料,高度比变压器储油柜高出0.5m,防火墙中心线距主变油坑1.2m,其尺寸为9m6m0.6 5m。试验时变压器储油柜充装2 0tD B-2 5变压器油,油枕充装0.2t的D B-2 5变压器油。变压器油的技术参数:闪点(闭口)2 1 0、倾点-3 6。燃烧实验区现场布置如图1所示,现场点火源技术参数见表1。图1 燃烧试验区现场布置图F i g.1 S i t e l a y o u t o f c o m b u s t i o nt e
13、s t a r e a表1 变压器不同方位的点火源T a b l e1 T h e i g n i t i o ns o u r c eo f t h e t r a n s f o r m e r i nd i f f e r e n td i r e c t i o n s点火源位置火灾类型油槽尺寸/(mmm)变压器油量/L火源功率/MW变压器右侧油槽流淌火8.10.50.410 1 31 8.6变压器左侧油槽流淌火8.10.50.410 1 31 8.6变压器中位本体火5.00.30.33 0 05.35.00.30.33 0 05.35.00.30.33 0 05.3变压器左侧高位套管
14、火0.60.50.24 50.7变压器右侧高位套管火0.60.50.24 50.7变压器高位油枕火0.40.40.22 40.32.2 泡沫系统区本文构建了固定式泡沫喷雾灭火系统和压缩空气泡沫(简称C A F)灭火系统,通过冷喷试验进行系统优化设计,并进一步开展油浸式变压器的灭火性能试验验证。2.2.1 泡沫喷雾灭火系统(1)系统组成主要由泡沫储液罐、电动控制阀、空压机、气体储罐、泡沫喷雾喷头和1 0 0%A F F F(水成膜泡沫灭火剂)等组成9,1 0 0%A F F F的发泡倍数为6.5,析液时间为3.5m i n。现场布置示意图如图2所示。(2)系统技术参数a)系统保护面积计算根据真型
15、变压器尺寸,其水喷雾灭火系统保护面积计算如下:变压器本体加散热器保护表面积为1 6.6 45.8=9 6.5m2(按投影面积外延1m);油槽25火灾科学 F I R ES A F E T YS C I E N C E 第3 2卷第1期面积为变压器左、右侧面积之和为8.8 6m2;则泡沫喷雾系统的保护面积S=9 6.5+8.8 6=1 0 5.3 6m2。b)所需喷头数量根据 泡沫灭火系统技术标准G B5 0 1 5 1中6.4.3规定,泡沫喷雾灭火系统的供给强度不应小于8.0(L/m i nm2),持续喷射时间为1 5m i n1 0。喷头数量根据设计强度、保护面积和喷头特性计算确定,因此喷头
16、数量为1 0 5.3 6 8/2 63 2个,共安装3 2个水雾喷头。该泡沫喷雾灭火系统设计参数见表2。图2 泡沫喷雾灭火系统工艺流程示意图F i g.2 S c h e m a t i cd i a g r a mo fp r o c e s s f l o wo ff o a ms p r a ye x t i n g u i s h i n g s y s t e m表2 泡沫喷雾灭火系统设计参数T a b l e2 D e s i g np a r a m e t e r so f f o a ms p r a yf i r ee x t i n g u i s h i n g s y
17、 s t e m保护区域名称保护面积(m2)供给强度(L/m i nm2)喷射时间(m i n)喷头流量(L/m i n)喷头数量(只)油浸式变压器1 0 5.3 68.01 52 63 22.2.2 压缩空气泡沫(C A F)灭火系统(1)系统组成主要由泡沫储液罐、泡沫发生装置、电动控制阀、空压机、气体储罐、泡沫专用喷头和1 0 0%A F F F等组成。为减小泡沫系统误差,采用的泡沫灭火剂和主管网与泡沫喷雾灭火系统一致,而C A F灭火系统增加了泡沫发生装置和更换不同型号的泡沫喷头。C A F灭火系统如图3所示。图3 压缩空气泡沫灭火系统工艺流程示意图F i g.3 S c h e m a
18、 t i cd i a g r a mo fp r o c e s s f l o wo f c o m p r e s s e da i r f o a me x t i n g u i s h i n g s y s t e m(2)系统技术参数aC A F灭火系统保护面积等同于泡沫喷雾灭火系统,即为1 0 5.3 6m2。b所需喷头数量。国内试验表明,在相同灭火时间内,压缩空气泡沫灭火系统的泡沫消耗量为吸气式泡沫的5 0%7 5%,可快速扑灭储罐火灾1 1;在泡沫溶液供给强度约为5.0(L/m i nm2)条件下,采用压缩空气泡沫专用喷头可快速扑灭城市隧道油火1 2。本试验采用设定供给强
19、度为6.0(L/m i nm2),持续喷射时间为1 0m i n,用于对油浸式变压器的灭火试验验证。因通常认为C A F灭火系统比普通灭火系统灭火能力强,因此C A F灭火系统设定的供给强度只是泡沫喷雾灭火系统供给强度的7 5%。喷头数量根据设计强度、保护面积和喷头特性计算确定,因此喷头数量为1 0 5.3 66/2 32 8个,共安装2 8个喷头。该压缩空气泡沫灭火系统设计参数见表3。表3 压缩空气泡沫灭火系统设计参数T a b l e3 D e s i g np a r a m e t e r so f c o m p r e s s e da i rf o a mf i r e e x
20、t i n g u i s h i n g s y s t e m保护区域名称保护面积/(m2)供给强度(L/m i nm2)喷射时间/(m i n)喷头流量/(L/m i n)喷头数量/只油浸式变压器1 0 5.3 66.01 02 32 82.3 数据采集区该区域由高速动态数据采集系统(西安征途数据采集器,采集频率1H z2 0 0KH z/s,响应时间2s 1s,通道数并行6 4CH;A/D分辨率2 4 B i t,采样率1 0 0k H z*6 4CH,2 0 0k H z/CH*6 4CH)、热辐射传感器(荷兰H u k s e f l u x,型号S B G 0 1,热流量程 输
21、入 范 围:0k W/m2 1 0 0k W/m2;精 度:1.5%;响 应 速 度 为0.2s)。红 外 热 像 仪(F L I R35V o l.3 2N o.1谢连科等:油浸式变压器消防灭火真型试验平台构建及试验验证S Y S T E M SA B公司,型号T 6 0,热灵敏度0.0 3 53 0、低温扩展-6 0,高温扩展20 0 0、4 5 广角镜 头、长 焦 镜 头)、录 像 机(S o n y/索 尼F D R-A X 1 0 0 E)等设备组成。热电偶和热辐射传感器通过导线将数据传输到采集系统中,并与计算机相连,将模拟信号转化为数字信号,其主要针对多通道连续信号进行动态采集、分
22、析和存储,可开展变压器的火焰燃烧温度、热辐射强度、火焰形态的研究。(1)火焰温度测试模块将高温铠装热电偶穿过防火墙置于储油池的正上方构建的钢管支架上;在储油池正上方2m、4m处,水平方向每隔2m布设1只热电偶,上下层共布设8只,测试中位火和油槽火;在套管上部布设热电偶2只,测试高位火;布设热电偶数量共计1 0只,测试变压器火灾在不同方位的火焰燃烧温度。(2)热辐射测试模块在变压器未设防火墙一侧,距离变压器本体每隔2m平行布设1支热流计,两排布设5只,有防火墙一侧布设1只热流计,共布设6只热流计,测试变压器流淌火和本体火对周边的热辐射强度。(3)图像采集及气象记录系统采用红外热成像仪进行变压器外
23、部温度及图像采集;采用气象记录仪记录试验现场的风向、风速、风力等气象条件;采用2台P O E全彩摄像机进行图像录制,记录火焰形态变化。同时布设1台智能球型摄像机和2架无人机进行空中3 6 0度航拍记录,用来分析变压器火灾的燃烧和灭火现场的整体情况。现场具体布置如图4所示。图4 燃烧特性测试区平面布置图F i g.4 G e n e r a l s c h e m a t i cc o m b u s t i o nc h a r a c t e r i s t i c t e s t a r e a3 系统冷喷性能验证针对灭火试验要求高、成本高、危险性高等特点,开展泡沫喷雾及C A F灭火系统
24、的冷喷试验尤为必要,也是验证泡沫系统可靠性和稳定性的首要条件。泡沫喷雾灭火系统是油浸式变压器常用的消防系统,在G B5 0 1 5 1-2 0 2 1 泡沫灭火系统技术标准里规定了泡沫喷雾灭火系统喷头的设置应覆盖油箱顶面,且每个变压器进出线绝缘套管升高座孔口应设置单独的喷头保护1 0。但标准并未阐明管网及喷头如何优化布置才能获得最佳的喷射方式和达到最佳的灭火效果;而C A F灭火系统的喷头布置无标准规定。因此只有通过系统设计和进行现场多次冷喷试验,验证泡沫是否对变压器本体、套管、油枕及集油坑全方位覆盖,才能保证发生火灾时的泡沫快速灭火。同时本文采用泡沫喷雾与C A F灭火系统共用一套主管网形式
25、,通过出口阀门手动切换方式,进行不同流量和 不同型号喷 头 开 展 泡 沫 喷 雾 及C A F灭火系统的泡沫冷喷试验。3.1 冷喷试验主要装置泡沫喷雾灭火系统和C A F灭火系统各一套。其中泡沫喷雾喷头为Z S TWB-1 6-6 0,采用2 6只喷头保护变压器本体和储油池,6只喷头保护变压器套筒升高座和油枕,共计3 2只。C A F专用喷头为Z S TWB-1 6-9 0,采用2 4只专用喷头保护变压器本体和储油池,4只专用喷头保护变压器套筒升高座和油枕,共计2 8只。主管网管径为D N 6 5,支管网管径为D N 3 2。喷头照片及管网设计图见图5和图6。图5 泡沫喷雾灭火系统设计图F
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