油浸电力变压器故障分析

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油浸式变压器常见故障及处理方法

油浸式变压器常见故障及处理方法

油浸式变压器常见故障及处理方法摘要:目前,各个行业对电能需要不断增加,变压器面临巨大压力,负荷增加,成为诱发安全事故的重要因素,威胁电网运行的高效性。

油浸式变压器在电力系统的使用较为普及,其运行状态与供电质量关系紧密。

基于多种因素的影响,油浸式变压器故障也很常见,一旦出现,很难保证供电的持续性,甚至引发安全事故。

为此,要重视油浸式变压器故障诊断与处理工作,结合实际,及时、准确地进行排查,在最短时间内促使变压器恢复正常使用,保证电能的稳定供给。

关键词:油浸式变压器;电能;故障引言作为构成电力网络的最重要电气设备之一,电力变压器可以按照不同方式分为很多不同种类,比如电力变压器、组合式变压器、油浸式变压器、整流变压器等等。

在我们的生产生活中,地面工厂、煤矿的变电所普遍应用油浸式变压器,针对这种情况,本文就着重针对油浸式变压器的常见故障及处理方法开展探讨。

1 变压器异常声响的故障分析正常运行状态下的变压器,运行中的声音主要是由变压器本体和冷却系统发出,铁芯振动过程中变压器本体会有“ 嗡嗡”声发生,这属于正常的声响。

一旦变压器运行中出现故障,则会有异常声响产生。

当变压器铁芯穿芯螺杆没有固定牢靠时,则会导致铁芯出现松驰现象,硅钢片之间会有不规则振动产生,从而发出异常的噪音。

铁芯对外壳进行高压放电时也会有异常放电声产生,这就要是由于绕组闪络放电或是铁芯接地线出现断线故障而导致高压放电。

变压器内部部分零件出现松动时,当变压器运行时也会有铁块敲击声音产生。

变压器在空载或是轻载状态下运行时,部会硅钢片端会有振动产生,从而导致变压器内部出现异常声响。

当变压器内部有击穿的地方时,则会有不均匀的放电声产生。

针对变压器存的异常声响,则需要根据不同的声响来查找原因,针对具体原因来进行有效的处理,及时排除故障,保证变压器运行的稳定性。

2 油浸式变压器油位、油温异常故障分析2.1 变压器的油位过高或过低运行过程中的变压器,其油位高低主要会受到内部油量、油温、变压器负荷、环境温度及密封性等几个因素的影响。

油浸式变压器油常见故障与分析

油浸式变压器油常见故障与分析

油浸式变压器油常见故障与分析发布时间:2021-12-15T03:26:46.671Z 来源:《当代电力文化》2021年第20期作者:董思广[导读] 在电力系统运行中油浸式变压器是基础的电力设备,主要应用于工业、农业、交通运输、董思广江苏中圣清洁能源有限公司摘要:在电力系统运行中油浸式变压器是基础的电力设备,主要应用于工业、农业、交通运输、城市供电等诸多领域。

通过变压器油试验分析能够及时发现运行中潜伏性的隐患,可以大大提高油浸式变压器运行的稳定性、经济性、可靠性、高效性,确保油浸式变压器长周期运行。

本文着重详细的论述油浸式变压器油常见故障分析。

关键字油浸式变压器绝缘油色谱分析1、概述油浸式变压器作为电力系统运行中重要设备,其工作原理是根据电磁感应进行能量交换。

油浸式变压器一旦出问题,不仅损坏变压器设备,而且会使电网崩溃,导致大面积供电中断,出现用电风险,还有可能造成财产巨大损失,因此,深入了解变压器运行规律,正确的对变压器监视和维护,定期进行变压器油试验和分析,及时识别变压器不正常运行状态,及时消除运行中存在的隐患,可以避免电力系统因变压器出现故障检修而停电。

2、油浸式变压器结构油浸式变压器主要组成部分:绕组、铁芯、油枕及附件等。

油浸式变压器绕组是电路组成部分,绕组材质主要是铜或铝,导电性较好,具有良好的绝缘和机械强度,变压器的绕组一般有两个或两个以上,主要有绝缘较好的线圈组成,分为高、低压绕组,同一相线圈环绕在同一铁芯上,高低压绕组之间没有直接电的通路,通过磁路关联,绕组主要用来变换交流电压和阻抗。

油浸式变压器铁芯是变压器电磁感应形成通路的主要构成元件,主要是由涂漆的硅钢片层层叠装组成。

油浸式变压器的一次绕组和二次绕组都套绕在铁芯上。

油浸式变压器铁芯的作用是更好的在线圈间形成磁耦合,可以降低磁滞损耗和铁内涡流。

油浸式变压器油枕是用来调节变压器内部绝缘油量,无论在什么环境下,油枕都能保持一定的油位,保证变压器邮箱内部充满油。

油浸式变压器的故障诊断方法研究

油浸式变压器的故障诊断方法研究

TECHNOLOGY AND INFORMATION134 科学与信息化2023年8月下油浸式变压器的故障诊断方法研究王横南京师范大学中北学院能源互联网研究所 江苏 丹阳 212300摘 要 油浸式变压器作为电力系统中的重要设备在电力系统中的作用不可忽视,而其故障的高发性使故障诊断技术成为保障电力系统可靠运行的必要条件。

本文结合油浸式变压器故障诊断方法的研究现状,从故障诊断的状态监测——离线监测和在线监测,及变压器故障诊断方法——传统、智能及基于仿真模型的故障诊断方法的角度进行分析,并提出变压器故障诊断可能的发展方向,为变压器的故障诊断研究提供一定的参考。

关键词 油浸式变压器;故障诊断;人工智能;数字孪生Research on Fault Diagnosis Method of Oil-Immersed Transformer Wang HengInstitute of Energy Internet, Nanjing Normal University Zhongbei College, Danyang 212300, Jiangsu Province, ChinaAbstract As an important equipment in the electric power system, the role of oil-immersed transformer in the electric power system cannot be ignored, due to its high incidence of faults, fault diagnosis technology is a prerequisite to ensure the reliable operation of the electric power system. Based on the research status of oil-immersed transformer fault diagnosis methods, this paper analyzes the fault diagnosis status monitoring - offline monitoring and online monitoring, and transformer fault diagnosis methods - traditional, intelligent and simulation model-based fault diagnosis methods, and puts forward the possible development directions of transformer fault diagnosis, which provides a certain reference for transformer fault diagnosis research.Key words oil-immersed transformer; fault diagnosis; artificial intelligence; digital twins引言随着科技的进步和人民生活水平的提高,各行各业对电的需求与日俱增,这促使我国的电力系统逐步向更大的容量、更高的输电电压、多区域混联以及更高程度的自动化、智能化方向发展。

关于油浸式电力变压器的故障分析与预防对策探讨

关于油浸式电力变压器的故障分析与预防对策探讨

关于油浸式电力变压器的故障分析与预防对策探讨油浸式电力变压器是电力系统中非常重要的一部分,它在电力输送和分配中起着至关重要的作用。

由于油浸式电力变压器长期运行在恶劣的环境中,其容易发生各种故障,给电力系统的正常运行带来了巨大的隐患。

对油浸式电力变压器的故障分析及预防对策探讨显得尤为重要。

一、故障分析1. 绝缘老化油浸式电力变压器中使用的绝缘材料会随着使用时间的增长而老化,老化绝缘会导致绝缘性能下降,从而引发绝缘击穿、放电等现象,严重影响变压器的正常工作。

2. 渗漏故障变压器在长期运行中,可能由于密封不严或者受到外部损坏导致油箱渗漏,引入空气或杂质,影响油中杂质含量和绝缘油的介电强度。

3. 内部故障变压器内部绕组接地、短路等故障,会导致变压器运行不正常,严重时甚至引发火灾等事故。

4. 过载长时间超负荷运行会使变压器温升过高,可能导致绕组发热、绝缘老化等问题。

二、预防对策1. 定期检测对变压器进行定期的绝缘油、杂质含量和绝缘电阻等检测,发现问题及时处理,延长变压器的使用寿命。

2. 外部环境保护加强对变压器周围环境的保护,防止杂物、灰尘、水汽等外部环境对变压器的侵害。

3. 过载保护对变压器进行过载保护设置,及时监测变压器运行状况,避免长时间超负荷运行。

4. 设备升级在条件允许的情况下,可以考虑对旧的油浸式变压器进行升级改造,提高其技术水平,减少故障风险。

5. 人员培训加强对变压器运维人员的培训,提高他们的专业素养和故障处理能力,及时发现并处理潜在故障。

三、结语油浸式电力变压器是电力系统中不可或缺的一部分,其故障对电力系统的稳定运行产生了巨大的影响。

我们需要认真对待油浸式电力变压器的故障分析和预防对策,加强对变压器的维护与管理,确保其安全可靠地运行,为电力系统的稳定供电提供保障。

变压器故障分析及处理

变压器故障分析及处理

变压器故障分析及处理变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。

如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。

主要有以下几方面故障:电网发生过电压。

电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。

出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。

变压器过载运行。

负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。

变压器夹件或螺丝钉松动。

声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。

变压器局部放电。

若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。

变压器绕组发生短路。

声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。

这时,应立即停用变压器进行检查。

变压器外壳闪络放电。

当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。

这时,应对变压器进行停用检查。

第一章变压器故障油浸电力变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。

内部故障为变压器油箱内发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相问短路、绕组的线匝之间发生的匝问短路、绕组或引出线通过外壳发生的接地故障等。

外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的接地<通过外壳)短路,引出线之间发生相问故障等而引起变压器内部故障或绕组变形等。

变压器的内部故障从性质上一般又分为热故障和电故障两大类。

热故障通常为变压器内部局部过热、温度升高。

500kV油浸式变压器典型故障的分析与处理

500kV油浸式变压器典型故障的分析与处理

500kV油浸式变压器典型故障的分析与处理摘要:在大型油浸式变压器运行维护工作当中,发现运行10年内的变压器故障率会很高,主要原因为主变压器及其相关设备投运后,其质量缺陷在10年内会逐步暴露出来。

在发生的故障当中,因套管劣化或损坏的原因而导致的故障占比较高。

红外测温成像技术具有非接触式测量、不受电磁干扰、测量精度高等优点,对能够通过温度反映出来的缺陷具有较高的检测能力,目前被广泛应用于现场维护检测中,逐渐成为开展状态检测的重要手段。

关键词:油浸式变压器;红外测温;套管末屏;故障分析引言电力是国民生产生活最重要的能源。

作为电力系统中的主要设备,大型电力变压器普遍采用油浸式、强迫油循环冷却或自然风冷。

不同制造厂家的产品型式基本相同,结构较为简单。

按照DL/T573-2010《电力变压器检修导则》规定,变压器大修周期一般都在10a以上[1]。

1油枕胶囊频繁破损造成绝缘油含气量快速升高大型油浸式变压器,按工艺要求投运前需进行严格的干燥、绝缘油真空过滤和热油循环,油中含气量普遍控制在0.5%以下。

变压器投入运行后,高电压场强环境会使绝缘油分解,产生的气体溶解在绝缘油中,使绝缘油含气量升高。

在不发生故障、本体各处密封良好的情况下,含气量升高速度是极为缓慢的,呈现长期缓慢升高趋势。

而油中含气量快速升高,通常都是由于外部空气直接进入导致,表现为溶解气体组分中O2、N2含量较高[2]。

变压器内高电场强度环境,极易使溶解于绝缘油中的气体析出,逐步形成气泡,附着在绝缘表面,使局部绝缘强度下降,加速变压器绝缘材料的老化速度,缩短主变压器的使用寿命,甚至造成主绝缘击穿。

国际大电网会议(CIGRE)以及GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》均要求,500kV变压器运行中绝缘油含气量应不大于3%。

变压器本体密封缺陷,通常表现为缺陷处渗漏油。

一般通过全面的外观检查,可以较为明显的发现,并及时处理。

但对于安装在油枕内部的胶囊破损,只能进行停电检查,设备停运时间较长,严重影响设备利用率,对供电安全及供电可靠性有一定影响[3]。

油侵式变压器常见故障分析及处理

油侵式变压器常见故障分析及处理

油侵式变压器常见故障分析及处理油浸式变压器是电力系统中非常常见的设备,但在使用过程中常常会出现各种故障。

本文将对油浸式变压器常见的故障进行分析,并介绍相应的处理方法。

1.绝缘油污染:绝缘油污染是油浸式变压器的常见故障之一、导致油污染的原因有多种,如设备老化、湿度过高、灰尘等。

同时,油污染也会导致绝缘性能下降,从而影响变压器的正常运行。

处理方法:首先,需要检查变压器绝缘油的质量和含水量,如果超过了规定范围,需要对绝缘油进行更换。

其次,定期清洗变压器的油箱、绝缘部件等,确保设备的清洁度。

2.绝缘击穿:绝缘击穿是指绝缘部件之间发生放电现象,造成变压器工作异常。

绝缘击穿的原因主要有局部过电压、湿度过高和外界环境因素等。

处理方法:首先,需要检查变压器的绝缘部件是否存在损坏或老化,如有必要,需要进行绝缘部件的更换。

其次,检查变压器的运行环境,确保湿度不超过规定范围。

此外,还可以采取增加绝缘油的清洁度、加装空气干燥器等措施,提高变压器的绝缘性能。

3.短路故障:短路故障是指变压器主绕组或触点之间出现电流短路现象,造成设备的烧毁。

短路故障的原因可能是导线断裂、主绕组绝缘破损、灰尘等。

处理方法:首先,需要进行变压器的短路电流分析,确定短路故障的具体位置。

然后,对短路故障部分进行修复或更换。

4.油温过高:油温过高是油浸式变压器常见的故障之一、油温过高可能是由于油流不畅、外界环境温度过高、冷却设备故障等原因造成的。

油温过高会导致设备的绝缘老化、减少设备的使用寿命。

处理方法:首先,需要检查变压器冷却设备是否正常运行,如有必要,进行维修或更换。

其次,要确保变压器周围没有遮挡物,保证通风良好。

此外,还需要定期检查变压器的冷却油质量和油位,并及时补充或更换冷却油。

总结起来,油浸式变压器的常见故障有绝缘油污染、绝缘击穿、短路故障和油温过高等。

对于这些故障,我们需要及时发现、分析并采取相应的措施,保障变压器的正常运行。

同时,要定期对变压器进行检查和维护,确保设备的安全可靠运行。

油浸式电力变压器绝缘故障分析和处理

油浸式电力变压器绝缘故障分析和处理

油浸式电力变压器绝缘故障分析和处理油浸式电力变压自从我们国家开始实施全国联网供电能源战略之后,变压器的需求在不断增加,并且变压器的品质也遭受了到了重视,因为电力变压器在变电站中是最为核心的设备,同时在我国实施全国联网供电之后,变压器也是保持电网安全运行的重要和关键设备之一。

它的运行状况与电力系统的安全息息相关,但是机器总会有故障出现的时候,就以油浸式电力变压器为例,张晨曲园故障出现的时候嘛,应该如何处理?是我们现在需要解决的一大问题。

标签:变压器;绝缘;油浸式引言:因为我国推行全国联网输电,所以变压器也逐渐受到了重视。

有军训变压器是我们现在最常用的变压器之一,但是他的绝缘系统固体绝缘材料容易老化,当他材料进行老化的时候,变压器的运行寿命就会受到损害,甚至影响着变压器的安全运行,受一点在全国联网供电中是一个十分难攻克的一个点。

本文通过对各种变压器绝缘系统的分析,并对有心事变压器绝缘故障进行了深刻的分析,也为如何处理这一故障提出了自身的看法。

一、导致油浸式变压器出现故障的原因导致油浸式变压器绝缘性的出现问题主要有以下几个因素,第一个原因呢是因为温度的影响,其实变压器的寿命是受到绝缘体老化程度的影响的,而绝缘体老化程度的影响其实是取决于运行变压器环境的湿度影响。

而且无论什么机器在运行的过程中随时都是有着温度的限定的,但温度超过一定限额的时候,会对变压器的运行产生影响,例如油浸式变压器他的最高温度则升为为78度,如果平均环境温度较低的话,那么它的最热点的温度也会提高。

但是过高的温度在一定程度上会影响有近式变压器的绝缘性能,会导致它的可用时间缩短。

同时要是变压器运行超过了它原定的负荷的话,温度升高过度的也会导致变压器的寿命缩短。

第二点是有监视变压器,事实上也会受到了湿度的影响,油浸式变压器中有一定的水分,在绝缘油中一旦含有水分的话,会对油浸式变压器造成很大的损害,并且如果觉得油中含有水分的话,对友尽式变压器造成损害之余,甚至会危害人的身体健康安全,而且它会导致电力设备运行可靠性急剧降低,以及电力设备的寿命也将缩短[1]。

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油浸电力变压器故障分析
摘要:伴随着国民经济的增长及社会生产力水平的提高,电力事业迅速发展,装机容量和电网规模在日益增大。

一个电力系统往往由大量的电气设备组成,电力变压器又是电力系统中最关键的设备之一,它承担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。

因此,变压器的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故的发生。

关键词:油浸电力变压器;故障分析;电力系统;
1. 油浸变压器故障
油浸电力变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。

内部故障为变压器油箱内发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相问短路、绕组的线匝之间发生的匝问短路、绕组或引出线通过外壳发生的接地故障等。

外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的接地
变压器故障涉及面较广,本文采用了比较普遍和常见的变压器短路故障、放电故障、绝缘故障三个方面进行描述。

1.1短路故障
变压器短路故障主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路、及相与相之间发生的短路而导致的故障。

1.1.1短路电流引起绝缘过热故障
变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。

当变压器承受短路电流的能力不够,热稳定性差,会使变压器绝缘材料严重受损,而形成变压器击穿及损毁事故。

1.1.2短路电动力引起绕组变形故障
变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护正确动作,绕组变形将是轻微的;如果短路电流大,继电保护延时动作甚至拒动,变形将会很严重,甚至造成绕组损坏。

在多次短路冲击后,由于累积效应也会使变压器损坏。

因此诊断绕组变形程度、制订合理的变压器检修周期是提高变压器抗短路能力的一项重要措施。

1.2 放电故障
根据放电的能量密度的大小,变压器的放电故障常分为局部放电、火花放电和高能量放电三种类型。

1.2.1放电故障的类型与特征
1.2.1.1.变压器局部放电故障
在电压的作用下,绝缘结构内部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性的放电现称为局部放电。

(1)局部放电的原因。

1)当油中存在气泡或固体绝缘材料中存在空穴或空腔,由于气体的介电常数小,在交流电压下所承受的场强高,但其耐压强度却低于油和纸绝缘材料,在气隙中容易首先引起放电。

2)外界环境条件的影响。

如油处理不彻底下降使油中析出气泡等,都会引起放电。

3)金属部件或导电体之间接触不良而引起的放电。

局部放电的能量密度虽不大,但若进一步发展将会形成放电的恶性循环,最终导致设备的击穿或损坏,而引起严重的事故。

随着变压器故障诊断技术的发展,人们越来越认识到,局部放电是变压器诸多有机绝缘材料故障和事故的根源,因而该技术得到了迅速发展,出现了多种测量方法和试验装置,亦有离线测量的。

1.2.1.2 变压器火花放电故障
发生火花放电时放电能量密度大于10—6C的数量级。

(1)悬浮电位引起火花放电。

高压电力设备中某金属部件,由于结构上的原因,或运输过程和运行中造成接触不良而断开,处于高压与低压电极间并按其阻抗形成分压,而在这一金属部件上产生的对地电位称为悬浮电位。

具有悬浮电位的物体附近的场强较集中,往往会逐渐烧坏周围固体介质或使之炭化,也会使绝缘油在悬浮电位作用下分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标。

(2)油中杂质引起火花放电。

变压器发生火花放电故障的主要原因是油中杂质的影响。

杂质由水分、纤维质(主要是受潮的纤维)等构成。

(3)火花放电的影响。

一般来说,火花放电不致很快引起绝缘击穿,主要反
映在油色普分析异常、局部放电量增加或轻瓦斯动作,比较容易被发现和处理,但对其发展程度应引起足够的认识和注意。

1.2.1.3变压器电弧放电故障
电弧放电是高能量放电,常以绕组匝层间绝缘击穿为多见,其次为引线断裂或对地闪络和分接开关飞弧等故障。

(1)电弧放电的影响。

电弧放电故障由于放电能量密度大,产气急剧,常以电子崩形e冲击电介质,使绝缘纸穿孔、烧焦或炭化,使金属材料变形或熔化烧毁。

(2)电弧放电的气体特征。

出现电弧放电故障后,气体继电器中的H2和C2H2等组分常高达几千UL/L,变压器油亦炭化而变黑。

1.3绝缘故障
作为目前应用最广泛的油浸电力变压器,它的绝缘即是变压器绝缘材料组成的绝缘系统,它是变压器正常工作和运行的基本条件,变压器的使用寿命是由绝缘材料的寿命决定的。

实践证明,大多变压器的损坏和故障都是因绝缘系统的损坏而造成。

油浸变压器中,主要的绝缘材料是绝缘油及固体绝缘材料绝缘纸、纸板和木块等所谓变压器绝缘的老化,就是这些材料受环境因素的影响发生分解,降低或丧失了绝缘强度。

1.3.1固体纸绝缘故障
固体纸绝缘是油浸变压器绝缘的主要部分之一,包括:绝缘纸、绝缘板、绝缘垫、绝缘卷、绝缘绑扎带等,其主要成分是纤维素,化学表达式为(C6H10O6)n,式中n为聚合度。

(1)纸纤维材料的性能。

绝缘纸纤维材料是油浸变压器中最主要的绝缘组件材料,纸纤维是植物的基本固体组织成分,组成物质分子的原子中有带正电的原子核和围绕原子核运行的带负电的电子,与金属导体不同的是绝缘材料中几乎没有自由电子,绝缘体中极小的电导电流主要来自离子电导。

(2)纸绝缘材料的机械强度。

油浸变压器选择纸绝缘材料最重要的因素除纸的纤维成分、密度、渗透性和均匀性以外,还包括机械强度的要求,包括耐张强度、冲压强度、撕裂强度和坚韧性
(3)纸纤维材料的劣化。

主要包括三个方面:
1)纤维脆裂。

当过度受热使水分从纤维材料中脱离,更会加速纤维材料脆
化。

2)纤维材料机械强度下降。

纤维材料的机械强度随受热时间的延长而下降,当变压器发热造成绝缘材料水分再次排出时,绝缘电阻的数值可能会变高,但其机械强度将会大大下降,绝缘纸材将不能抵御短路电流或冲击负荷等机械力的影响。

3)纤维材料本身的收缩。

纤维材料在脆化后收缩,使夹紧力降低,可能造成收缩移动,使变压器绕组在电磁振动或冲击电压下移位摩擦而损伤绝缘。

1.3.2 液体油绝缘故障
液体绝缘的油浸变压器是1887年由美国科学家汤姆逊发明的,1892年被美国通用电气公司等推广应用于电力变压器,这里所指的液体绝缘即是变压器油绝缘。

(1)变压器油的性能。

运行中的变压器油除必须具有稳定优良的绝缘性能和导热性能以外,需具有的性质标准如表1—1所示。

其中绝缘强度tg8、粘度、凝点和酸价等是绝缘油的主要性质指标。

(2)变压器油劣化的原因。

变压器油质变坏,按轻重程度可分为污染和劣化两个阶段。

污染是油中混入水分和杂质,这些不是油氧化的产物,污染油的绝缘性能会变坏,击穿电场强度降低,介质损失角增大。

劣化是油氧化后的结果,当然这种氧化并不仅指纯净油中烃类的氧化,而是存在于油中杂质将加速氧化过程,特别是铜、铁、铝金属粉屑等。

参考文献:
[1]王世阁,钟洪壁.《电力变压器故障分析与技术改进》.电力出版社,2004.
[2]孙守海.《变压器匝间短路保护理论分析》.变压器技术,2003,7.
[3]李方.《配电变压器故障分析及日常维护》.同煤科技,2003,(4):24-26.
[4] 王洪坤,马玉荣. 《配电变压器故障原因及诊断》. 新疆农机化, 2006,(5):46-47.
[5] 杨天军. 《变压器故障原因分析》. 科技论坛,2008,(4):30-31.
[6] 李秀国. 《变压器匝间短路故障的分析与处理》. 山东电力技术,
2009,(6):28-29.。

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