配电变压器运行及故障检修技术分析
配电线路运行中常见的故障分析与维护经验分析

配电线路运行中常见的故障分析与维护经验分析摘要:配电线路是我国电力系统的重要组成部分,配电线路中常见问题与故障的出现将会给电力系统的稳定运行带来较大的阻碍。
因此电力系统工作人员在工作中应当对配电线路中常见的问题与故障有着清晰的认识,并在此基础上通过防护措施的有效应用促进我国配电线路运行水平的不断提升。
文章对配电线路常见问题与故障进行了分析,并对配电线路故障的防护措施进行了研究。
关键词:配电线路;常见问题;故障;防护措施1 引言供电系统的核心是配电线路,它是供电系统不可缺的一部分。
它在一定程度上影响着社会经济的发展和居民生活安全。
由于其系统的复杂性,问题存在的多样性,加上日常生活中各种因素的影响,配电线路发生故障是在所难免的。
本文就一系列常见问题进行分析,讨论其存在的原因和处理的方法。
2 配电线路常见问题与故障分析在配电线路的运行过程中问题的存在与故障的出现都会给其运行的稳定性带来较大影响,这主要体现在配电变压器造成的继电保护误动作、电流互感器引发的拒动现象、配电线路保护范围无法确定、重合闸误动问题、接线方式选择问题等环节。
以下从几个方面出发,对配电线路常见问题与故障进行了分析。
2.1配电变压器造成的继电保护误动作配电变压器造成的继电保护误动作是造成配电变压器的故障出现的原因之一。
通常来说在配电线路的运行过程中较为常用的继电保护方式是二段式电流保护方式,这种保护方式在配电线路的系统阻抗较大时取得的效果较小并且会容易造成继电保护误动作的发生。
在这种情况下当配电线路的变压器个数较少则故障造成的问题不大,但是当配电线路的变压器数量较多其造成的问题对于电力系统的正常运行则会造成较大阻碍。
2.2 电流互感器引发的拒动现象电流互感器引发的拒动现象是造成配电线路短路故障发生的原因之一。
通常来说在配电线路运行过程中由于其整体电流较大因此电流互感器较为容易处于饱和状态,这同时也导致了保护装置拒动现象的出现并且造成了短路现象。
10kV配电台架变压器故障分析与处理

10kV配电台架变压器故障分析与处理摘要:文章介绍了台架变压器的常见故障,并分析了这些故障的危害,并对消除故障的方法进行了归纳总结,具有一定的工程实用价值。
关键词:变压器故障分析处理方法在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,配电变压器是配电系统中主设备,通常安装在电线杆台架、箱式变或配电所中,变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。
为了保证用户用上优质、安全电能,必须保证配变运行正常。
台架变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给用电客户造成巨大的经济损失。
1 常见台架变压器故障分析1.1 现状调查对2005年部分月份安阳城区台架配电变压器故障停电次数统计如表1。
从表1中可见:随着夏季用电负荷的增加,配电变压器故障停电的次数也呈上升趋势。
2005年6月份,共发生因配电变压器故障造成的停电78次,其中:变压器RW11型高压保险故障2起,因连接出发热导致变压器丝杠烧坏漏油更换变压器4起。
2005年7月份,共发生因配电变压器故障造成的停电48次,其中:因连接出发热导致变压器丝杠烧坏漏油更换变压器1起。
2005年8月份,共发生因配电变压器故障造成的停电87次,其中:变压器RW11型高压保险故障5起,因连接出发热导致变压器丝杠烧坏漏油更换变压器2起。
2005年9月份,共发生3起因小动物误上变压器引起相间短路,导致线路越级跳闸事故,2起非绝缘物落到变压器上导致线路跳闸事故发生。
2005年1月至9月份,共发生3起因小动物误上变压器导致越级到线路引起跳闸事故,2起非绝缘落到变压器上导致线路跳闸事故发生。
上述六个月共发生台架变压器故障造成的停电295次,月平均发生49.2次,10kV配电变压器故障造成的停电不仅影响了我公司的经济效益、售电量和供电可靠性,而且较大面积停电特别在炎热夏季给用电客户正常生产生活带来极大不便,造成用户投诉,也影响了供电企业在社会上的形象。
配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施摘要:电力资源和能源是社会稳定发展所必需的能源,对人类社会的平稳运行和社会生产的正常进行具有重要的作用和价值。
随着电网电压等级和输电能力的不断提高,配电线路在电力系统中的关键作用日益凸显。
分析配电线路的常见故障,并采取相应的处理方法和对策加以解决,对于社会经济的发展,保障社会生产效率和生产质量具有重要意义。
因此,分析配电线路常见故障及处理方法迫在眉睫。
本文分析了我国配电线路的常见故障、原因及相应的处理方法,以期对我国电力工业的进一步发展有所帮助。
关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施1配电线路相关概述在供电系统和输电网络中,配电线路是保证用户安全的最重要的核心部件。
无论在我们社会的任何一个地区,电力都是社会生产和生活所必需的能源。
它与居民生活息息相关,出现在人们的每一个角落。
在实际运行环境中,配电线路具有以下特点:覆盖范围广,配电线路几乎覆盖全国任何地区,保证了居民的正常用电。
配电线路大多暴露在环境中,因此配电线路容易受天气影响,同时由于配电线路的性质,受环境影响较大。
2.10kV配电线路常见故障分析经过归纳和总结,配电线路常见故障可划分如下:2.1架空线路故障架空线路大多受气候影响,加上地理位置的限制,容易引起树线矛盾,因此架空线路故障常发生在恶劣天气下。
重合闸成功的故障是暂态故障,主要是由强风吹动树枝或异物吹过导线引起的。
(1)接地故障:一般为单相非金属接地。
重合闸失败的主要原因是绝缘子、绝缘子或避雷器击穿。
(2)断线故障:在恶劣天气下,多是由于大风造成树木砸毁电线,也可能是雷击造成的。
也有因严重断丝或电杆倒塌而造成的外力损伤。
(3)短路故障:通常是由于开关、接线柱或电线周围漂浮的异物引起的。
2.2电力电缆故障电缆施工技术要求高,电缆设备质量参差不齐,同时电缆路径长而宽,多在市区,受外力破坏的可能性大。
电缆故障原因复杂,故障隐蔽性高,不易调查。
(1)接地故障:原因复杂,电缆质量问题,电缆头制作工艺不符合标准,加上环境潮湿,电缆保护管密封不够,电缆敷设不规范,埋深不够,外力破坏。
配电变压器故障案例浅析

配电变压器故障案例浅析摘要:本文以两起配电变压器故障案例为研究对象,分析了故障原因,同时提出了一些具体的防范解决措施,希望能够为防止和减少配电变压器发生故障提供借鉴。
关键词:配电变压器;故障;防范措施配电变压器是配电系统中最贵重、分布广泛的设备,它的安全稳定运行直接关系到供电可靠性。
由于配电变压器是一个老化和故障机理复杂的设备,本人结合在供电公司配电工区挂岗锻炼期间经历的两起配电变压器故障案例,认真总结和分析配电变压器故障原因,提出一些防范措施,希望对变压器故障抢修、保障供电可靠性方面具有一定指导作用。
一、案例1(一)故障现象2013年8月12日,在一个夏季的夜晚,雷雨过后,某供电所接到一个报修电话,反映在一台综合变供电区域内,照明电压三相严重失衡,动力电压缺相。
(二)故障原因分析经过分析故障现象,我们怀疑是变压器缺相故障,可能的原因有如下几种:1、电源缺相;2、高压熔丝熔断或上下连接点断开假接造成缺相;3、低压开关故障。
开关上下口受力接触不实,接线松动或形成氧化层,造成的接触非接触现象,开关本体损坏,一旦遇到大功率负荷就失电。
4、低压线路的问题。
如零线断线、低压线路端接触不良或导线长时间运行在中间隐蔽部分有断股现象。
5、变压器低压导电杆处,导线连接部位连接有问题。
6、变压器内部问题:(1)分接开关经过几年的运行,接触点之间有碳化闪络现象。
(2)高低压绕组之间的问题。
(3)低压导电杆内部连接部位有问题,如装配时连接不紧固或运行时间长,松动等。
(三)故障检查我们用绝缘棒一端抵在变压器器身的下部,一端对着耳朵听到变压器内部声音异常,似有“吱吱”的放电声,于是对变压器重新送电,送一相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声,确定为变压器缺相。
立即拉开低压断路器,针对故障现象进行了检查,电源缺相、高低压熔丝熔断、零线断接、配电设备接点虚接,都一一排除,唯有变压器内部可能出现了故障。
立即填好抢修票,将变压器退出运行,在变压器两侧做好安全措施,对变压器直流电阻进行检测,数据如下表所示:变压器铭牌现场变压器直流电阻测试分析根据测试数据分析,故障发生在变压器低压侧的中性点上,可能是因雷击,加之该台变压器是一台综合变,三相负载不平衡经常发生,Y0点在制造焊接上又是一个薄弱点。
浅析变压器和配电装置的运行维护

2020年03月机械和结构完整性进行审核和检查;自2009年以来,ANP 开始执行巴西政府2007年颁布的第43号决议中关于FPSO 操作安全管理系统(SGSO)的标准。
该标准主要针对在巴西海域范围内运营的石油和天然气生产设施的安全生产,实现保护生命和环境安全的目的。
该标准从关键操作安全设备、关键操作安全系统和关键操作安全章程三方面对海上生产设施安全运行提出要求,涵盖了19个操作安全领域,极大地扩展了ANP 对海上生产设施的审计和检查范围。
油田联合体需要根据该标准制定检修的操作安全管理计划,并提交给ANP 审核和批准。
3.2.2FPSO 计量标定系统的审核和检查2013年,ANP 批准和颁布了在巴西海域范围内石油和天然气生产设施的《计量技术标准和规范》(INMETRO/2013),该规范对海域生产范围内的石油和天然气计量和测量系统的技术性和计量条件等方面提出了新要求,同时规定在正常运行条件下对海域生产设施的设计、安装、操作、测试、运行、检测和维修均遵循该标准和规范要求,以确保海上生产设施计量结果的准确性和可靠性。
3.3巴西劳动与就业部标准巴西劳动与就业部(简称劳工部)是负责保障巴西劳动者权益的政府机构。
2017年,劳工部对巴西海域生产设施的《压力容器标准》(NR-13)进行重新修订,并对海域生产设施中蒸汽锅炉、压力容器及其连接管线在安装、检查和维修等结构完整性方面提出了新的标准和要求,旨在保障工人安全和健康。
3.4船级社(Classification Society)标准船级社是一个建立和维护船舶设施建造和操作技术标准的非政府组织,通过对运营期内海域船舶和设施实行定期检查来确保规范要求。
目前主要的船级社机构主要包括:美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)和挪威船级社(DNV)等。
目前巴西海域运行的FPSO 船体均通过国际船级社的认证。
考虑到FPSO 长期在海上生产运行,各船级社也不断更新并提高FPSO 设计和检修规范标准,要求各油田联合体和FPSO 供应商对FPSO 系统定期进行检测,确保其符合标准。
10kV配电台架变压器故障分析与处理

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变压器故障检测与诊断技术研究现状

变压器故障检测与诊断技术研究现状摘要:随着电力需求的日渐增加和电网构成的日趋复杂,为了满足电力供配电需求,电网中涉及的电力设备和设施越来越多。
大型变压器在电网中兼具电能传输、电力分配和电压转换等多重功能,若出现故障,将会影响正常的供配电,给人们的生产生活带来极为不利的影响。
因此,为确保大型变压器在电网中正常工作,提高其运行可靠性,日常工作中要利用现代化技术来进行变压器的状态监测和故障诊断,从而快速处理变压器的异常情况,使其第一时间恢复正常运行。
关键词:变压器故障检测诊断技术中图分类号:TM411 文献标识码:A引言如今,电力系统在社会发展中十分重要,电力变压器是电力系统中最重要的设备之一。
它主要负责电力传输、分配电压及转换电压等功能,它的安全能够保障电力系统的正常运行。
因此电力工作人员必须减少电力变压器的故障发生,防止电力变压器事故。
本文运用现代技术和科学的方法,对电力变压器故障进行详细分析和做出解决方案,提高电力产业的发展。
1电力变压器故障的原因分析1.1电力系统存在电路温度过高电力系统正常运转情况下,如果供电线路温度过高,将会造成电力变压器严重的故障,甚至会造成大面积停电。
在变压器正常运转时,由于各个线圈间的电磁感应,使线圈产生感应电流,从而是供线电路温度过高,就造成线路短路,对变压器的正常工作会造成严重影响,对电力系统造成不良后果。
1.2电力变压器存在漏油现象由于电力变压器长时间的超负荷工作,就会使线路损坏,甚至造成漏油现象。
如果漏油现象不能够及时解决,会使电力变压器运转不流畅,造成机器间歇性运转,产生电力系统电压不稳定等问题,因此需要及时检查出漏油现象和找到解决办法,减少变压器故障,提高电力系统用电需求。
1.3电力变压器监测不准确随着经济水平的发展,计算机技术应用到各个行业领域中。
目前的电力系统仍然是传统的视频监控,并不能够及时检测出变压器故障,需要加强电子设备的使用和计算机技术应用,实时监测电力系统,并通过数据参数显示,能够准确查找到变压器的故障地点,并进行检修,避免浪费机器检修时间,提高电力变压器的工作效率。
变压器常见故障原因分析

变压器常见故障原因分析摘要:随着我国市场经济在快速发展,社会在不断进步,变压器稳定运行是电网安全运行的基本保障,通过对变压器的异常运行数据、常见故障分析,为电网设备精益运检提供技术支撑,通过状态检测手段,及时消除电网运行的安全隐患。
关键词:变压器;常见故障;原因引言电力变压器在电力输送的系统中起到了调节枢纽的作用,它可以把一些较高电压转化成为可用的电力。
从电网系统的角度上来看,电力变压器是不可替代的,它的存在对于整个电网而言非常关键。
通常情况下,当电力变压器出现故障后,整个电力网络将无法正常运行,这对于人们的生活带来了巨大的影响。
由此可见,相关部门应该加强电力变压器的安全运行以及确保其质量,尽可能减少故障的发生,如果运行期间发生了故障,就需要及时进行检修,这样才能保证出现的问题在第一时间内得到解决,以此降低期间产生的损失。
1变压器常见故障类型1.1电性故障在电应力作用下,变压器绝缘裂化所致故障,就被称电性故障。
按照能量密度大小,可以将电性故障划分为低能放电、局部放电、高能放电等。
对于局部放电,多位于变压器内腔空腔、绝缘介质空隙、电极等位置。
由于能量密度比较小,极易恶化为高能放电故障。
低能放电故障,主要是在阻抗分压作用下,变压器内部金属部件接触不良,在电压异电级间,会产生悬浮电位,能量密度较小,存在间歇性特点。
高能放电故障的突发性较强,会导致绕组间、层间击穿故障等。
在短时间内,会产生大量故障气体。
1.2变压器渗、漏油原因(1)阀门关闭不严、胶垫材质不良、放油阀精度不高、螺栓联接压力不均等。
(2)高压套管裂纹、基座电流互感器出线桩头密封垫封闭不严、小绝缘子破裂等。
(3)胶垫安装后压缩2/3时仍保持弹性,但受氧化、高低温、振动等因素影响,胶垫易老化龟裂失去弹性,致使密封不严引发渗漏;另外胶垫安装位置不对称、偏心等原因也会造成密封不严引发渗漏。
(4)变压器本体焊缝砂眼,锈蚀或外力损坏。
1.3套管的故障在电力变压器中,套管属于非常重要的部件,在实际的工作中,一旦套管出现故障就会直接影响电力变压器的正常运行。
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配电变压器运行及故障检修技术分析
摘要:分析配电变压器运行及故障检修技术,确保配电变压器稳定运行,以保证配电生产稳定及安全等目标的实现。
关键词:配电变压器;运行维护;故障;检修技术
近几年,随着我国国民经济的发展及社会电力需求的不断提高,配电变压器的安全稳定运行,已受到了人们的广泛关注与重视。
对配电变压器的运行维护及故障检修技术进行分析,具有十分重要的研究意义。
1 配电变压器的运行维护
在电力系统建设中,配电变压器是重要的组成部分,具有分布广、数量多、维护工作难度大的特点,其安全运行直接关系着电力企业的经济效益和人民的生命财产安全,如何保证配电变压器的安全运行,做好变压的运行维护是至关重要的。
基于此,对于配电变压器的运行维护,以10kV油浸式配电变压器为例,从“看”、“测”、“听”等方面考虑,以保证配电变压器的日常维护工作到位。
(1)看:首先是看油位的高低,若变压器在运行过程中出现油位上升的现象,容易因油膨胀而造成油溢出的情况;若油位偏低,因变压器冷却的作用,容易影响配电变压器的正常运行,甚至可能会烧坏变压器。
其次看变压器外壳接触的可靠牢固性,主要因为变压器的外壳接地对抄表人员和变压器有着直接的保护作用。
再者是看排油烟、盖板的密封性及套管是否存在放电或断裂现象,避免渗漏油现象.除此之外,还需要看熔丝的选择是否合理,对于高于100kV A的配电变压器,一次熔丝应根据配电变压器额定电流的 1.5~2.5倍来选择,而对于低压100kV A的一次熔丝按其额定电流的2.5~3倍来选择;二次熔丝按照变压器的二次额定电流来选择。
(2)测:选择1000~2500伏兆欧表按照规范测量变压器的一次绕组、二次绕组及地绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻;测量配电变压器所有部位分接位置的直流电阻,以保证接触良好。
做好对二次测电压的测量,若二次测电压处于平衡状态,则表明配电变压器并无异常,无短路现象的发生。
(3)听:配电变压器运行中,若发出“嗡嗡”声,但无杂音,可知是因变压器的负荷过重造成的,若变压器长期处于超负荷的状态,则会导致线圈烧坏,这就要求需要设法减轻变压器的负担,在长期处于超负荷状态下,需要更换大容量的变压器;若变压器投入运行中发出“啾、啾、啾”声或者高压熔断器熔丝烧断,主要是因配电变压器分接开关未设置到位引起的,这就要求应立即停止分接开关,确保重合到位;若变压器内部发出间断的“吱吱”声,主要因变压器自身内部放电或外部接线套管出现裂纹、破损造成的,应及时更换套管,保持套管外部清洁;若变压器内部发出“金属物重击”或“呼呼”的响声,但变压器的温度、油位均属正常,这种现象主要是因变压器内部部件松动造成的,变压器应立即停止工作,
对松动的部件进行加固,以保证变压器正常运行。
在配电变压器运行中,若变压器内部会发出“嘟噜、嘟噜”声,主要是因其内部绕组线圈或者内部铁心有短路情况的发生,在这种情况下,应立即停电检修。
2 配电变压器故障检修技术
(1)对三相不平衡的运行维护:配电变压器运行过程中出现三相不平衡的情况,容易导致变压器运行不稳定,尤其是农村地区配电变压器的运行,三相不平衡的情况常有发生,既加大了配电变压器的损耗,也增加了变压器的有效容量,这就造成在运行检测过程中容易出现配电变压器油压过大、变压器烧灼与损坏的现象。
因此,对于三相不平衡的处理方法,应集中在电力负荷的调整上,结合电力需求和电力负荷的特点,对配电变压器的相间负荷水平进行调整,以达到三相平衡的目的。
(2)对配电变压器渗漏油的故障检修:配电变压器运行中,渗油漏油是常见的现象,若出现渗漏油的现象,第一,不仅造成了油位的降低,通过与空气的接入,也加快了油的氧化力度,造成油的粘度变大;第二,对流速度的逐渐降低,也严重影响了配电变压器的散热功能;第三,引起了温度升高,进一步加速了油的劣化。
由于劣化后的油酸性增强了许多,降低了绕组的绝缘电阻,在严重的情况下,甚至对绕组的绝缘电阻起到了破坏作用,长期发展下去,必然造成配电变压器损坏。
基于此,为了做好故障处理,首先,应做好配电变压器的检查工作,查看渗漏油的地方,若套管中的油从高至低渗出,应固定其螺丝;若油从分接开关渗出,必须确认分接开关打开后,才能将分接开关里面的固定螺丝拧紧;若油从变压器的上端盖渗出,则需要拧紧上端盖一圈大螺丝。
其次,应查看变压器油是否出现变质现象,若变压器油逐渐由淡黄色变为橙色或者棕色,并且油的粘度比较大,则表明变压器油已出现劣化的现象,这就要求必须对变压器油进行净化处理或者更换新油。
最后,对电压器内部绕组的绝缘电阻进行检查,结合《电气设备预防性试验规程》中的相关规定,采用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,判断绕组的绝缘电阻是否满足10kV/0.4kV变压器绝缘电阻的要求值,若不满足,应及时进行处理。
(3)配电变压器接地不良的故障检修处理:受雷雨、大风等恶劣天气的影响,接地不良的配电变压器容易遭到雷击事故。
其中,接地不良主要表现在配电变压器低压侧避雷装置漏装而造成对配电变压器的伤害,以及配电变压器避雷接地问题造成接地电阻过大两种形式。
针对配电变压器的不良接地故障处理,首先必须做好接地电阻的测量,及时找出造成接地电阻变大的原因,并结合配电变压器的实际情况,对配电变压器进行全面改装和重新连接,以保证配电变压器接地良好。
在有条件的情况下,可以对避雷器和低压侧中性点进行有效连接,然后接入接地装置,确保变压器接地小组小于5Ω,以保证配电变压器正常运行。
3 总结
在电力工作实际中,加强对配电变压器的故障检修及运行维护管理,采取有效的故障检修技术和运行维护措施,以保证配电变压器稳定运行。
参考文献:
[1]王本刚.对配电变压器运行及故障检修技术的探究[J].黑龙江科学,2014.
[2]刘渝.浅谈配电变压器运行维护及故障分析[J].科技资讯,2009.
[3]徐名通.电力变压器的运行和检修[M].北京:水利电力出版社,1976.。