变压器的响声及处理示范文本

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电力变压器有异常声音怎么处理

电力变压器有异常声音怎么处理

电力变压器有异常声音怎么处理
一、分析开关故障
变压器有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摇摆,瓦斯爱护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而消失的现象,分接开关故障的缘由有以下几条:
1. 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触面面积削减,以及因镀层的机械强度不够而严峻磨损等会引起分接开关烧毁。

2. 分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。

3. 切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。

4. 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。

二、三相电压不平衡
1. 三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。

2. 系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡。

3. 绕组发生匝间或层间短路,造成三相电压不平衡。

三、继电爱护动作
继电爱护动作,说明变压器有故障。

瓦斯爱护是变压器的主爱护之一,它能爱护变压器内部发生的绝大部分故障,经常是先轻瓦斯动作发出信号,然后瓦斯动作跳闸。

轻瓦斯动作的缘由:(1)因滤油、加油,冷却系统不严密致使空气进入变压器。

(2)温度下降和漏油致使油位缓慢降低。

(3)变压器内部
故障,产生少量气体。

(4)变压器内部故障短路。

(5)爱护装置二次回路故障。

变压器发出声响的判断及处理方法

变压器发出声响的判断及处理方法

变压器发出声响的判断及处理方法变压器作为电力系统中的重要设备,其常见的一种故障是发出声响。

变压器发出声响的原因有多种,包括机械振动、电磁力作用、油流动冲击等。

这篇文档将介绍变压器发出声响的判断及处理方法,为变压器的正常运行提供帮助。

变压器发出声响的判断方法变压器发出声响是一种异常状况,可以通过以下几种方法来判断:观察变压器的状况当变压器发出声响时,我们可以先观察变压器是否有明显的异常状况。

包括外壳是否有明显的损坏、松动、接头是否紧固等。

如果外表没有明显的异常,可以进一步排查内部故障。

用听诊器观察变压器的声音听诊器是用来放大声音的工具,可以用来检测机械设备是否正常运行。

当变压器发出声响时,可以将听诊器贴在变压器上,听取变压器的声音是否正常。

使用红外线观测当变压器过热时,也会发出声响。

这时可以使用红外线观测,检测变压器外表温度是否过高。

当温度过高时,需要及时处理。

确认变压器的电流变压器发出声响的原因之一是电流过大,产生的电磁力作用。

可以通过电表等仪器确认变压器的电流是否过大。

变压器发出声响的处理方法当变压器发出声响时,需要及时处理,否则会影响变压器的正常运行。

重新连接变压器的接线变压器的接线如果没有连接牢固,也会产生声响。

当发现变压器发出声响时,可以重新检查接线是否牢固。

维护变压器的机械部件当变压器机械部件磨损严重时,也会发出声响。

此时需要对变压器的机械部件进行维护。

例如润滑轴承、调整螺栓等。

更换变压器内部元件当变压器内部元件损坏或老化时,也会发出声响。

此时需要更换或维修变压器的内部元件。

例如更换断路器、更换变压器的绕组等。

检查变压器的冷却系统当变压器的冷却系统出现问题时,也会产生声响。

此时需要检查变压器的冷却系统,例如清洗散热器、更换风扇等。

结论变压器发出声响是一种常见的故障,我们可以通过多种方法判断变压器是否发出声响,并采取相应的处理方法。

变压器是电力系统的重要设备,在日常维护中需要注意其机械部件、内部元件、冷却系统等,确保其正常运行。

变压器内常见故障的声响判断及处理

变压器内常见故障的声响判断及处理

档 案显示 , 的内衬 使用寿命 为 10 h 那 么该 台设备 的内衬计 划检 修 泵 00 , 周期 为 9 0 , 8 h 可将设备 故障控制在萌芽 阶段。将所有设备 的运 行档案 进行整 理 、 归类 、 分析 , 并结合设备使用说明书和每月设备运行时间 , 制 订 出月度 、 季度 、 年度设备检修计划 。 由于机 电设备 检修l 的特殊性 , T作 检修工作 分为现场检修 和计划 检修 。现场检修 , 是以机 电值 班人员在设备运行 过程 中发现 的问题 为 依据 而提 出的检修 要求 , 是一 种被动的检修 ; 划检修 , 计 则是 预防性 检 修, 是一项保证设 备性 能和完好的重要工作。所以 , 计划检修是检修 工 作 的重点 , 管理工作应主要放在计划检修上 。 6 设备维修施 工计划 。为使设备维修达 到预期 目 , 制定设 _ 2 标 必须 备维修 作业施 _计 划。对大 型关 键设备 中修及 以上的维修 , 编制施 r 应 工组织设计 。一般 的施工计划主要包括 以下内容。 () 1设备名称 、 规格型号 、 安装地点 ; () 2 维修性质 f、中 、 , 、 大修) j ; () 3 施丁作业 内容 、 质量标准 ; ‘ () 4 施T计划 _期 ; [ = () 5 材料 、 配件耗用清单 ; () 6 施工专用工具 、 量具 、 仪器等清单 ; () 7 作业人员配置( 种 、 3 2 人数及分工1 ; () 8 施工方案或安全技术措施。 7 结束语 、 随着煤矿 的机械化程度 的提 高 , 备的更新换代 , 电技 术管理更 设 机 应加强 。总之 , 首先要搞 好井下 机电设备技术管理 丁作 , 特别是采区低 压供 电, 制度严密 、 准 明确 , 责分明 , 要 标 职 其次要抓住 关键与重点 , 如 三大保护 、 防爆性 能等 , 用电力电子器件 , 多采 做到性 能 良 , 较大的 好 有 安全系数节能 的关键在于 先进 的节 能设 备的使 用或对现有设 备的技术 改造 。同时加快老 旧设 备的更新 , 切实搞好井下 电气设 备技术管理工

变压器内发出声响的判断及处理方法范本

变压器内发出声响的判断及处理方法范本

变压器内发出声响的判断及处理方法范本1. 引言变压器是电力系统中重要的设备之一,其主要功能是进行电力的变压、变流和隔离。

然而,在运行过程中,有时会出现变压器内发出声响的情况,这可能是由于一些故障或问题引起的。

本文将介绍如何判断变压器内发出声响,并提供处理方法范本。

2. 判断变压器内发出声响的方法2.1 观察声响特征变压器内发出的声响可能有各种特征,如噪音、嗡嗡声、爆炸声等。

通过仔细观察声响的特征,可以初步判断出问题的可能原因。

2.2 检查工作环境变压器周围的工作环境可能对其正常运行产生影响。

可能的因素包括振动、温度、湿度等。

检查是否存在这些影响因素,并根据实际情况判断是否与变压器发出声响有关。

2.3 检查设备连接变压器内部设备连接可能不良或松动,导致电路断开或产生电弧、闪络等现象。

检查变压器内部设备连接状态,排除连接问题可能引起的声响。

2.4 测量电压和电流通过测量变压器的电压和电流,可以判断是否存在过高或过低的情况。

过高的电压或电流可能导致变压器内部出现问题,产生声响。

3. 处理方法范本3.1 检修变压器内部设备连接如果发现变压器内部设备连接松动或不良,应及时检修和紧固,确保连接牢固可靠。

同时,还要检查连接部分是否存在氧化或腐蚀等问题,必要时进行清洗和更换。

3.2 防止过载和短路过载和短路可能导致变压器内部产生电弧、闪络等现象,引发声响。

应合理设计和计算负荷,避免超负荷运行。

同时,安装保护设备,如断路器和保险丝,及时切断故障电路,防止短路发生。

3.3 提高散热效果变压器运行时会产生热量,如果散热效果不好,可能导致设备温度过高,引发声响。

应确保变压器周围空间通风良好,散热设备清洁无阻塞,并采取降温措施,如增加散热片、风扇等。

3.4 定期维护和检修定期维护和检修变压器,对其内部设备进行清洁和润滑。

及时更换老化和损坏的零部件,确保设备的正常运行。

定期进行绝缘测试和温度升高测试,发现异常情况及时处理。

变压器的响声及处理模版

变压器的响声及处理模版

变压器的响声及处理模版1. 引言变压器作为电力系统中不可或缺的重要组成部分,起着电能传输和分配的关键作用。

然而,在变压器运行过程中,产生的响声问题时常困扰着人们。

本文将探讨变压器的响声产生原因、对人体健康的影响以及处理方法,并给出相应的处理模版,帮助解决这一问题。

2. 响声产生原因变压器产生响声的主要原因有两个:磁场震荡和结构共振。

2.1 磁场震荡变压器中的磁场震荡是产生响声的重要原因之一。

当变压器工作时,磁场会导致铁芯和绕组之间的振动,进而产生声音。

这种磁场震荡主要包括磁通密度变化引起的磁饱和效应和铁芯的磁滞效应。

2.2 结构共振结构共振是变压器响声的另一个重要原因。

变压器的结构经历着电力负荷的变化,而在一定条件下,结构的自然频率与电力负荷频率相匹配,就会出现结构共振现象,导致响声产生。

3. 响声对人体健康的影响变压器响声对人体健康可能产生多种影响,包括噪音污染、睡眠障碍、工作效率下降等。

3.1 噪音污染变压器响声过大会造成环境的噪音污染,影响附近居民的正常生活。

长期暴露在高强度的噪音环境下,人们可能会出现听力损伤、心理压力增加等问题。

3.2 睡眠障碍变压器响声也可能影响人们的睡眠质量。

在夜间,响声过大会干扰到人们的入睡和睡眠维持,导致睡眠质量下降,进而引发一系列与睡眠相关的问题。

3.3 工作效率下降如果变压器响声在办公场所或工厂等工作场景产生,会对员工的工作效率造成影响。

响声的干扰会分散人们的注意力,降低工作效率,甚至增加错误的发生率。

4. 响声的处理方法为了减小变压器的响声,人们可以采取多种处理方法,包括减少震动、降低噪音传播和增强结构的抗振性能等。

4.1 减少震动首先,可以通过调整绕组的设计和加固变压器结构来减少磁场震荡引起的响声。

使用高质量的绝缘材料和设计合理的绕组结构可以减少绕组的振动。

4.2 降低噪音传播其次,采取有效的隔音措施可以降低变压器响声的传播。

比如,在变压器周围安装隔音板、隔声窗等设备,可以阻断噪音在空气中的传播,减少对周围环境的影响。

变压器噪音处理方案

变压器噪音处理方案

变压器噪音处理方案变压器噪音处理方案一、噪音产生原因1、变压器绝缘材料磨损。

变压器绝缘材料磨损会导致变压器内部油膜的破裂,油膜破裂后变压器内部一定程度上会产生不必要的空洞,在低频振荡时会产生噪音。

2、高频振荡。

变压器在使用过程中,振荡频率超过设计振荡频率时,绝缘材料会发生振动,产生噪音。

3、变压器接口处的异常磁场。

当变压器的接口处存在异常的磁场时,变压器内部的磁性介质会发生强烈的运动,导致变压器产生噪音。

4、外部环境噪音的影响。

如建筑音,水泵噪音,交通噪音等,都会影响变压器的噪音表现。

5、变压器内部垃圾堆积所致。

变压器内部垃圾堆积会影响变压器的正常运行,导致变压器内部空气流动受限,产生噪音。

二、噪音处理措施1、审查所用的变压器绝缘材料。

在选择变压器绝缘材料时,应根据使用环境要求,提高变压器绝缘材料的阻燃性,以降低变压器噪音。

2、在变压器周围设置隔振板。

将变压器安装在隔振板上,可以有效减少变压器噪音的传播。

3、改善变压器外壳的结构。

变压器外壳的结构设计及结构材料都可以影响变压器的噪音性能。

变压器外壳的结构应尽量简洁,使变压器噪音能更好的散落。

4、采用消声技术抑制变压器噪音。

在变压器外壳上安装消声器,通过消声器的消声效果,使变压器噪音达到一定的程度。

5、安装滤波器,抑制变压器的高频振荡。

滤波器可以有效抑制变压器的高频振荡,从而抑制变压器产生的噪音。

6、建议定期检查变压器,清除内部垃圾,保持变压器的正常运行。

7、积极改善外部环境噪音。

外部环境噪音的改进不仅有利于提高变压器的噪音性能,还有利于维护人们的正常生活环境。

变压器的响声及处理

变压器的响声及处理

变压器的响声及处理变压器是电力系统中常见的电器设备,主要用于将电压从一种电平转换为另一种电平。

在运行过程中,变压器会产生一定的噪声。

这些噪声可能会对周围环境和设备的正常运行造成一定的影响。

因此,对于变压器的响声进行合理处理十分重要。

变压器的响声主要分为两种类型:电磁噪声和机械噪声。

电磁噪声是由变压器的电流和电磁场引起的,而机械噪声则是由变压器内部的结构和运行过程中的振动引起的。

对于电磁噪声的处理,可以从以下几个方面入手:1.优化设计:在变压器设计阶段,可以通过改变线圈结构、绝缘材料和界面材料等方式来减少电磁噪声的产生。

2.降低电流密度:通过合理控制变压器的负载和电流密度,可以减少电磁噪声的产生。

3.屏蔽和隔离:通过在变压器周围设置屏蔽罩以及使用隔音材料,可以减少电磁噪声向周围环境传播的影响。

对于机械噪声的处理,可以从以下几个方面入手:1.减少振动:通过调整变压器的结构和固定方式,减少内部元件之间的相互干扰和振动传导,从而降低机械噪声的产生。

2.声音隔音:使用合适的隔音材料,对变压器外壳进行包裹,阻隔噪声的传播。

3.阻尼措施:在变压器的关键部件上添加阻尼材料,来减少振动和噪声的产生。

此外,定期维护和检查变压器的运行状态也是保证其正常运行和减少噪声的重要手段。

在维护过程中,可以对变压器的电气和机械部件进行清洁、检测和紧固,避免由于老化和磨损带来的噪声问题。

总之,对于变压器的响声处理,需要从电磁噪声和机械噪声两个方面入手,通过优化设计、降低电流密度、隔音和阻尼措施等方式来减少噪声的产生和传播。

同时,定期维护和检查变压器的运行状态,也是保证其正常运行和减少噪声问题的关键。

变压器内发出声响的判断及处理方法范本(二篇)

变压器内发出声响的判断及处理方法范本(二篇)

变压器内发出声响的判断及处理方法范本第一章:引言1.1 研究目的本文旨在探讨变压器内发出的声响的判断及处理方法,为变压器运行过程中的问题诊断与解决提供参考。

1.2 研究方法本文采用文献综述法,通过查阅相关文献和资料,总结了变压器内发出声响的原因和处理方法。

第二章:声响的原因分析2.1 游移子问题游移子是变压器内最容易出现松动的部件之一,当游移子松动时,会产生声响。

游移子问题可以通过以下方法进行判断:(1)观察游移子的位置,若位置异常,可能存在游移子松动的问题;(2)进行震动测试,若变压器内有明显的震动感,可能是游移子松动造成。

2.2 系留器问题系留器是固定游移子的关键零部件,当系留器松动或磨损时,也会产生声响。

判断系留器问题可以采用以下方法:(1)观察系留器的外观,检查是否存在磨损或松动的迹象;(2)进行声响测试,如果存在规律性的声响,可能是系留器松动引起的。

2.3 绝缘材料问题变压器内的绝缘材料起到隔绝和固定作用,当绝缘材料老化或损坏时,容易引起声响。

对绝缘材料问题的判断可以采取以下方法:(1)观察绝缘材料的外观,检查是否存在老化、开裂或脱落等情况;(2)进行声响测试,若变压器发出噼里啪啦的声响,可能是绝缘材料损坏的信号。

2.4 内部短路问题内部短路是变压器内最严重的问题之一,当变压器发生内部短路时,会伴随着明显的声响。

对内部短路问题的判断可以采用以下方法:(1)观察变压器的外壳温度,若温度异常升高,可能是因为内部短路导致;(2)进行声响测试,若声响声音较大,并伴有电弧光闪,可能是内部短路引起的。

第三章:声响的处理方法3.1 游移子问题的处理对于游移子松动问题,可以采取以下处理方法:(1)加固游移子的固定结构,增加其稳定性;(2)定期检查游移子的位置,及时调整和紧固。

3.2 系留器问题的处理对于系留器松动或磨损问题,可以采取以下处理方法:(1)更换磨损的系留器,确保其正常工作;(2)定期检查系留器的紧固情况,及时调整和更换。

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变压器的响声及处理示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月变压器的响声及处理示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

户外配电变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。

本文拟就常见的声响所代表的运行状况及处理方法做简单论述。

正常的声响。

当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。

“吱吱”声。

当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。

处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。

其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。

在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。

处理方法:利用节假日安排停电检修,将故障排除。

“噼啪”的清脆击铁声。

这是高压瓷套管引线,通过空气对变压器外壳的放电声,是变压器油箱上部缺油所致。

处理方法:用清洁干燥的漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。

否则,油受热膨胀会产生溢油现象。

如条件允许,应采用真空注油法以排除线圈中的气泡。

对未用干燥剂的变压器,应检查注油器内的排气孔是否畅通无阻,以确保安全运行。

沉闷的“噼啪”声。

这是高压引线通过变压器油而对外壳放电,属对地距离不够(<30mm)或绝缘油中含有水份。

驱潮的方法:另从三相三线开关中接出三根380V的引线,分别接在配电变压器高压绕组A、B 、C端子上,从而产生零载电流,该电流不仅流过高压线圈产生了铜损,同时也产生了磁通,磁通通过线圈芯柱、铁心上下轭铁、螺栓、油箱还产生了铁损,铜损和铁损产生的热能使变压器油、线圈、铁质部件的水份受到均匀加热而蒸发出来,均通过油枕注油器孔排出箱外。

低压线圈中感应出25V的零载电压,作为油箱产生涡流发热的电源。

从配电变压器的低压绕组a、b、c端子上,接出三根10~16mm2塑料铝芯线,分别在油箱外壳上、中、下缠绕三匝之后,均接于配电变压器低压绕组零线端子上,所产生的涡流发出的热能能使配电变压器油箱受到均匀加热,进一步提高配电变压器的干燥质量。

注意,若焙烘的温度高于配电变压器的额定温度,去掉B相电源后即可降低干燥时的温度。

“吱啦吱啦”的如磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。

这往往由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,没将螺钉或铁垫上紧或掉入小号铁质部件,在电磁力作用下所致。

处理方法:待变压器吊芯检修时加以排除。

似蛙鸣的“唧哇唧哇”声。

当刮风、时通时断、接触时发生弧光和火花,但声响不均,时强时弱,系经导线传递至变压器内发出之声。

可配合电压表的指示值进行判断,若B相缺电,则电压大致为:u1-2=230V,u1-3=400V u2-3=230V,u1-0=230V u2-0=0V,u3-0=230V处理方法:立即安排停电检修。

一般发生在高压架空线路上,如导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。

待故障排除后,才允许投入运行。

声响减弱。

变压器停运后送电或新安装竣工后投产验收送电,往往发现电压不正常,这是高压瓷套管引线较细,运行发热断线,又由于经过长途运输、搬运不当或跌落式熔断器的熔丝熔断及接触不良。

从电压表看出,如一相高、两相低和指示为零(指照明电压),造成两相供电,当变压器受电后,电流通过铁心产生的交变磁通大为减弱,故从变压器内发出音响较小的“嗡嗡”均匀电磁声。

处理方法:高压线圈的直流电阻值测试。

若变压器设置有分接开关,应测量每一档的数据,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ进行AB、AC、CA直流电阻值的测量,并注意将运行中的一档放在最后测量,测完之后不再切换。

仪表用惠斯登或凯尔文及国产双臂电桥,待自感消逝,指针稳定后进行测试。

各个绕组测试值之差,以不超过出厂原始数据的±2%为合格,否则应属接触不良。

接触不良会使电阻值增大,是由于触头有污垢所致。

此时,旋开风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,可消除这种现象,修后立即装配还原。

低压线圈的直流电阻值测量:ab、bc、ca的不平衡率应为±1%。

跌落式熔断器的接触不良,产生于熔断器上的上触头,原因是压力不够而引起。

用拉闸杆迫使上触头往下压紧,且与熔芯接触可靠。

微弱的嘶叫声。

在变压器的容量较小时(100kVA以下),受个别电器设备的起动电流冲击,例如,26kW直流弧焊机的起弧,又如22kW250kg空气锤的驱动等,经导线传递至变压器内而发出的微弱嘶叫声。

处理方法:如保护、监视装置,以及其他电器元件无异常预兆,这应属正常现象。

特殊噪声。

由于负载和周围环境温度的变化,使油枕的油面线发生变化,因此,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠,促使内部氧化生锈,随着积聚程度加剧,会落到油枕的下部。

铁锈通过油枕与油盖的连通管,堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊噪声。

这还会导致变压器运行油机械杂质增多,使油质恶化。

处理方法:油枕与集泥器的清洁是同时进行的,应根据变压器的负荷情况,温升状况来决定。

使用经验证明,两年清洁一次为好。

集泥器装在油枕的下部,用于收集油中沉淀下来的机械杂质和水份,保持运行油有良好的绝缘强度。

卸下集泥器(放油阀)后,油会自动流出,至流完为止,然后再打开油枕法兰盘,用清洁干燥的毛巾堵塞油枕与油盖连接管的上口径处,以防油枕里的异物通过连接管进入变压器油和器身内,否则会降低变压器运行油的绝缘强度使油质急剧恶化,并且变压器会发出沉闷“噼啪”声,酿成重大设备事故隐患。

因此,决不能掉以轻心。

如油枕上部无油部分与空气接触氧化生锈,可用钢丝刷清除至表面清洁为止。

然后,以清净干燥的另一毛巾,把枕壁上堆积的机械杂质和油泥铁锈擦拭干净,先用换下的废油清洗,再以合格变压器油冲洗两次至彻底清洁为止。

清洁工作完毕,立即组装还原。

用清洁干燥漏斗从注油器孔插入油枕里,加入经试验合格的同号变压器油(不能混油使用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。

否则,油受热膨胀,会产生溢油现象。

如条件允许,应采用真空注油法,以排除线圈中的气泡。

继续放电声。

变压器的铁心接地,一般采用吊环与油盖焊死或用铁垫脚方法。

当脱焊或接触面有油垢时,导致连接处接触不良,而铁心及其夹件金属均处在线圈的电场中,从而感应出一定电位,在高压测试或投入运行时,其感应电位差超过其间的放电电压时,即会产生断续放电声。

处理方法:吊芯检查。

把接地脱焊面清除干净,重新电焊或把油泥消除至清洁为止,保持良好的接触状态。

同时应以500V摇表测试,铁心与变压器外壳要接地良好。

“虎啸”声。

当低压线路短路时,会导致短路电流突然激增而造成这种“虎啸”声。

处理方法:变压器本体的检查与测试,从外观检查着手,参见“声响减弱”的处理方法。

高低压线圈绝缘电阻值测试:高对低、高对地、低对地之间绝缘电阻应合格(注意前两项用2 500V摇表,后一项用500V摇表测量),其值应不低于出厂原始数据的70%。

不然,绝缘油中含水份过高,会导致对地放电,变压器的音响中会夹杂有“噼啪噼啪”声。

应采用三相电流干燥法,参见“沉闷的噼啪声”的处理方法。

将检查测试与前者测试值(档案材料记载数据)进行比较,分析判断的结果,具备变压器运行条件。

然后,先断低压侧负荷开关,后高压供电,空载运行,转动电压换相开关,或以500 型三用表电压500V测试档,测得ab、bc、ca各为410V上下,属三相电压基本平衡,而且声响属正常,说明变压器本体没受到损伤,可以运行使用。

由此判断短路故障点确在低压侧供电线路上。

低压线路短路故障的检查与排除。

低压线路短路分两种情况,即相间短路和相线对地短路,范围十分广泛,情况相当复杂。

结合现场状况及值班操作者提供线索,对判断短路故障点有很大帮助。

根据变压器运行使用经验,故障多发生在变压器低压侧至配电室之间汇流排(母排)上,一般采用直观法、测试法以及更换熔丝试送法三者同时使用,即可查出,并得到妥善排除。

直观检查法:查配电室的电器元件是否烧黑烧焦、冒烟起火、异臭断线、绝缘包层损坏以及相间和相线对地短路而酿成放电痕迹和爆炸损坏的设备等。

仪表测试检查法:经直观检查把故障点消除后,以500V摇表测试相间ab、bc、ca的绝缘电阻值均为10M Ω,然后再测试a、b、c的三相对地绝缘电阻值各为9M Ω,均属合格。

更换熔丝试送法:试探其他有无短路点,可分配电回路进行。

把每一回路中的保险管拔下,在原保险位置搭配三根22~20号铅锡保险丝(照明只搭配相线),试送供电,若保险丝完好无损,该配电回路均无相间短路和相线对地短路,视为合格,并依次进行至试完为止。

检修工作完毕,再度检查安全合格,方可合闸送电使。

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