三门核电EDS系统旁路变压器无法调压故障分析及处理
变压器故障分析与处理

变压器故障分析与处理变压器是电力系统中非常重要的电力设备之一,它起着将电能从一个电压等级传送到另一个电压等级的作用。
由于各种原因,变压器可能会出现故障。
本文将重点讨论变压器故障的分析与处理方法。
变压器故障的类型多种多样,常见的有短路、过载、绝缘击穿、油浸漏油等。
下面将对这些故障逐一进行分析与处理。
首先是短路故障。
变压器短路通常是由于线圈绕组或绝缘材料发生故障导致的。
当变压器发生短路时,会造成电流过大,甚至引发火灾等严重后果。
处理方法一般包括立即切断故障线路的电源,并进行绝缘测试,修复或更换故障绕组及绝缘材料。
其次是过载故障。
变压器过载通常是因为负载电流超过了变压器容量所能承担的范围。
长时间的过载运行会导致变压器过热,甚至损坏。
解决过载问题的方法包括调整负载电流,增加变压器容量等。
接下来是绝缘击穿故障。
当绝缘材料的绝缘强度不足或存在缺陷时,就会发生绝缘击穿。
绝缘击穿会导致电流突然增大,引起严重的电弧和火灾等危险。
对于绝缘击穿故障,需要及时切断电源,并进行绝缘测试,修复或更换绝缘材料。
最后是油浸漏油故障。
变压器通常采用油浸冷却方式,油起到冷却和绝缘作用。
当变压器油箱发生漏油时,会导致油量不足,影响冷却和绝缘效果。
处理方法一般包括修复油箱漏油部位,并进行油质测试,必要时更换变压器油。
为了及时发现和处理变压器故障,应进行定期的检查和维护。
使用红外热像仪等专业设备进行变压器的温度检测,定期检测和测试绝缘强度、油质等指标,并及时处理异常情况。
对于不同类型的故障,要制定相应的处理方案,并保证处理的安全性和有效性。
变压器故障的分析与处理是保障电力系统正常运行的重要环节。
通过及时的检测和维护,能够有效提高变压器的可靠性和使用寿命,提高电力系统的供电质量和可靠性。
变压器故障分析与处理

变压器故障分析与处理变压器故障是电力系统中非常常见的一种故障,也是影响电力系统运行的重要因素之一。
变压器故障的分析与处理对于确保电力系统的稳定运行和可靠供电具有重要意义。
一、变压器故障的分类根据故障产生的原因,变压器故障可以分为外部原因造成的故障和内部原因造成的故障。
1. 外部原因造成的故障主要包括:(1)短路故障:短路故障是指变压器的绕组或绝缘被外部短路,导致电流过大,可能引发绕组烧毁。
(2)漏油故障:变压器绝缘油泄漏,导致绝缘性能下降,甚至发生火灾事故。
(3)雷电击穿故障:由于雷电冲击,变压器绝缘被击穿,导致绕组短路或绝缘破损。
1. 故障判断:当变压器出现故障时,首先需要进行故障判断,判断故障的原因和性质。
可以通过观察变压器运行状态是否异常,测量电流和电压等参数变化来进行判断。
2. 故障分析:根据故障判断结果,对故障进行分析,确定故障的具体位置和性质。
可以通过对故障绕组进行外观检查和测试,测量绝缘电阻和绝缘油的电气特性来分析故障原因。
3. 故障处理:根据故障的性质和位置,采取相应的处理措施。
对于短路故障,需要进行绝缘均衡,修复绕组;对于漏油故障,需要及时补充绝缘油,修复绝缘性能;对于雷电击穿故障,需要进行绝缘性能测试,修复绝缘。
4. 故障后处理:对于发生故障的变压器,需要进行故障后的处理工作。
包括对变压器进行全面的检修和测试,以确保其正常运行。
为了有效预防和减少变压器的故障发生,需要进行定期的维护和检修工作,包括:1. 绝缘检测:定期对变压器的绝缘电阻和绝缘油进行测试,判断绝缘性能是否符合要求,及时发现并处理问题。
2. 温度检测:通过检测变压器的温升情况,判断是否存在过载问题,及时采取措施解决。
3. 漏油检测:定期对变压器的绝缘油进行检查,防止漏油故障发生。
4. 环境检测:对变压器周围的环境进行检测,防止外部因素对变压器造成损害。
变压器故障的分析与处理对于保证电力系统的稳定运行具有重要意义。
三门核电EDS系统备用充电器调试故障分析及处理

关键 词 E DS 备 用 充 电 器 调 试 参 数 设 置
0 引 言
非1 E级 直 流 电及 U P S系 统简 称 为 E D S系 统_ 1 ] ,它 主
C B 0 2 滤 除直 流 电源 中的谐 波 ,再经 隔 离二 极 管 V 0 1 5 将 直
2 . 2 故障原 因分 析及 处理
( 1 ) 上游 L C断路器跳闸。
根据 L C断 路 器原 理 判 断 ,导 致 断 路 器 跳 闸 的 可 能原
备用充 电器 原理 : 来 自上游 L C( 负荷 中心 ) 的三相
3 8 0 V 交 流 电源 通 过输 入 变 压 器 T 0 0 1 ,变 换 市 电 电压 至 6
绍备用充 电器调试过程 中产生 的问题及分析、处理情况 。
电电压和直流电压至一个相对较低的标准 电平 ,分配 内部
电 源至 不 同组 件 ,并 起 到 电气 隔离 的 作用 。
1 备 用 充 电器 作 用 及 原 理
1 . 1 备 用 充电器作 用
备用充电器作 为 UP S系统设备 ,主要在 4台正 常充 电器中的任一 台发生故 障时提供备 用 ,保 证 E D S系统 能
发现 当输入断路器 QO O l 合 闸一段 时间后上游 L C断路器
跳 闸 ,重新 送 电后 又 再次 跳 闸 。
( 2 ) 前 盘显 示器 显示 输入 电压异 常 。当输 入 断路 器 Q O O l 合闸后 ,前盘显示器 显示三相输入 交流 电压分别 为 3 9 2 、2 3 0 、2 3 6 V,正常时应均为 3 8 0 V左右。
流电源输出到负载端 子。其 中,隔离 二极 管 V 0 1 5起到防 止电流逆流的作用,即当备用充 电器失去 3 8 0 V交流输入 电源时 ,负载侧电流因隔离二极 管 V 0 1 5的单向导通性而
变压器故障分析与处理

变压器故障分析与处理变压器是电力系统中常用的重要电气设备之一,其负责将高电压输电线路的电能转换为适用于用户使用的低电压电能。
但在长期使用过程中,常会发生各类故障。
正确分析和处理变压器故障,不仅能保证变压器的正常运行,还能提高电力系统的可靠性和安全性。
变压器故障分析主要包括故障原因、故障类型和故障模式的分析。
故障原因主要包括外部原因和内部原因。
外部原因包括雷击、过电压、短路等,内部原因包括绕组绝缘老化、绝缘击穿、铁心损伤等。
故障类型主要包括短路故障、绝缘故障、温度过高等。
故障模式主要分为绝缘故障模式、绕组模式和铁心模式。
变压器故障处理主要包括故障诊断、故障处理和故障预防。
故障诊断主要通过仪器仪表和观察变压器的运行状况来判断故障类型和故障位置。
故障处理主要包括紧急处理和维修处理。
紧急处理主要包括切断故障电源、加强安全措施和监控故障发展情况。
维修处理主要包括更换损坏部件、绝缘处理和防腐处理。
故障预防主要包括定期检查和维护、合理使用和保护设备。
在实际使用过程中,变压器常见的故障有绝缘老化、绝缘击穿和绕组短路。
绝缘老化主要是指变压器内部绕组的绝缘材料老化导致绝缘性能下降,从而引发故障。
绝缘击穿主要是指在电压过高或电压突变的情况下,绝缘材料不能承受电场强度而发生击穿现象。
绕组短路主要是指变压器内部绕组之间或绕组与地之间发生短路现象。
对于绝缘老化的处理,可以采取绝缘油过滤和更换绝缘材料等方法;对于绝缘击穿的处理,可以采取增加绝缘距离和更换绝缘材料等方法;对于绕组短路的处理,可以采取换线圈和焊接修复等方法。
变压器故障的分析与处理对于保证电力系统的正常运行和安全稳定具有重要意义。
通过正确的故障分析和处理,可以降低故障对电力系统的影响,提高电力系统的可靠性和安全性。
我们应该重视变压器故障的分析与处理工作,并且加强对变压器的日常检查和维护工作,以确保电力系统的正常运行。
变压器的故障分析及处理

变压器的故障分析及处理一、变压器的工作原理变压器是电力系统中常用的电力设备之一,是将电能从高电压侧传输到低电压侧并实现电压升降的装置。
变压器由铁心和绕组组成,绕组主要由导体和绝缘体组成,绕组中通过磁场相互作用产生电压变换。
二、变压器的故障变压器在长时间的工作过程中,由于各种原因,总会出现不同程度的故障,需要进行检查和处理。
1. 温度过高变压器长期工作会产生热量,如果散热不好或者负载过大,会导致变压器温度过高。
一般情况下,变压器的温升不应超过规定值,否则会造成变压器的绕组过热,严重的甚至会出现局部熔化。
2. 绝缘老化由于工作环境的影响,变压器的绝缘材料容易老化,产生开裂、脆化、硬化等问题,导致绝缘性能下降,甚至失效。
这种情况容易导致绕组之间或绕组与地之间出现短路,对变压器的正常工作造成威胁。
3. 漏电流过大变压器工作时,如果绕组间或绕组与地之间出现短路等问题,会导致漏电流过大。
传统变压器检测方法为开环检测,但是需要人工进行,不能实时监测。
现在比较流行的是通过智能人工巡检方法,可以实时监测漏电流大小及时发现故障。
4. 氧化腐蚀变压器的绝缘油容易受到氧化、酸化等腐蚀,导致绝缘油的性能下降,失去了对沉积物和水分的抑制作用。
如果这种问题得不到及时解决,会对绕组造成很大的损害。
5. 短路变压器的短路一般分为外短路和内短路,外短路是指变压器与负载之间产生短路,内短路是指变压器内部绕组之间或绕组与铁心之间产生短路。
这种问题的发生会导致变压器过载、温升过高,严重的情况下会引起变压器的烧坏。
三、变压器故障的处理1. 温度过高的处理方法在变压器温度过高的情况下,需要及时停止工作并对变压器进行检查和排故。
可以采取加装散热器、加强通风、减少负载等方法降低变压器的温度。
2. 绝缘老化的处理方法如果变压器绝缘材料老化,需要及时更换。
检查出受损绝缘材料后,应及时更换,替换时需要选择合适的绝缘材料,并进行正确的接头处理,避免出现接触不良等问题。
变压器故障分析与处理

变压器故障分析与处理变压器是电力系统中重要的设备之一,在电力传输和分配中起着至关重要的作用。
变压器可将高压输电线路传输的电能变成低压电力,以供给各种电气设备使用。
然而,在长期使用过程中,变压器可能发生故障,损坏或失效。
本文将介绍常见的变压器故障类型,分析和解决方法。
1. 短路由于线圈内部绕组短路或外部电源故障,变压器的两个或多个线圈可能产生短路。
短路会导致变压器过流、发热和损坏。
解决方法:(1)通过检查变压器主保险丝是否熔断,可以排除线圈短路故障。
(2)检查变压器内部线圈是否有松动或损坏情况,可通过视觉检查线圈间绝缘是否存在裂纹。
(3)检查变压器的接线开关是否正常工作,以确保外部电源顺利连接到线圈。
2. 过载当变压器输出功率超过其额定功率时,就会发生过载。
这种情况下,变压器将产生过多的热量,经常会导致变压器损坏或发生火灾。
(1)检查变压器的电流是否超过额定负载。
(2)增加变压器的容量或者增加降压器以减少变压器的功率消耗。
3. 绝缘故障变压器绝缘故障是指各个部件间存在了绝缘失效或绝缘断路。
这会导致电弧、放电或闪光,进而引起火灾或变压器的局部或整体损坏。
(1)检查绝缘材料是否有老化或破裂情况,进而对其进行维修或替换。
(2)保养和维护变压器中的油介质。
如果变压器的油不清洁,会导致潮气、污染和加速变压器绝缘失效。
4. 外壳漏电如果变压器的外壳与电路相连,而且其外壳接地不良,则会发生外壳漏电故障。
这可以导致触电风险、设备损坏和火灾。
(1)确保变压器的外壳正确地接地。
(2)检查变压器外壳是否存在损坏孔洞,应进行填补修复工作。
总之,对于变压器的故障类型,我们应该根据其具体情况来分析和处理。
正确和合理的解决方法可以及时消除故障,降低事故概率和损失。
此外,为了及时预防和诊断变压器发生的故障,建议定期检查和保养变压器。
变压器的常见故障原因及处理方法

变压器的常见故障原因及处理方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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变压器故障分析与处理

变压器故障分析与处理
变压器是电力系统中最重要的设备之一,负责将输送电能的电压从高电压转换成低电压供用户使用。
长期运行和外界环境等因素可能导致变压器出现故障。
本文将介绍变压器故障的分类、原因分析和处理方法。
1. 外部故障:如雷击、冲击电压和电力过载等。
2. 内部故障:包括绝缘击穿、绕组短路、接地故障和油漏等。
1. 电气因素:如过压、欠压、短路电流和电压波动等。
2. 热力因素:如温升过高导致绝缘老化和油的质量下降等。
3. 外力因素:如机械冲击和异物进入导致绝缘击穿和绕组短路等。
1. 设备保护:安装过流、过压、欠压、温度和电流差动保护装置,及时发现并切除故障。
2. 绝缘检测:定期进行绝缘电阻和绕组相间绝缘测试,及时发现绝缘老化和击穿问题。
3. 温度控制:安装温度控制装置,监测变压器运行温度,避免过高温度。
4. 油质检测:定期对变压器绝缘油进行质量检测,及时发现油质下降问题。
5. 维护保养:定期检查变压器连接、接地和漏油情况,进行及时维修和补充补充漏油。
6. 及时处理故障:一旦发现变压器故障,应立即采取措施切断电源,防止二次事故的发生,并寻找问题的具体原因,进行维修或更换故障部件。
7. 保护性接地:在变压器的中性点上接地,可以将接地故障电流引出,防止电压上升和电流过大而导致绕组击穿。
8. 建立巡检制度:定期对变压器进行巡检,及时发现和处理潜在故障。
变压器故障的分析和处理需要综合考虑电气、热力和外力等因素。
只有定期进行维护检修、加强设备保护和建立规范的巡检制度,才能及时发现故障,提高变压器的可靠性和安全性,确保电力系统的正常运行。
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图1 旁路 变压器调 压原理 图
2 无 法 调 压 故 障 原 因 分 析及 处理
2 . 1 故 障现 象描述
在三 门核电旁路变压器调试 过程中 ,发现 除 E D S 3的
旁 路变 压 器 可 正 常 调 压 外 ,E D S 1 、E D S 2 、E D S 4均 不 能 正 常调 压 ,测得 其 输 出 电压 为 2 3 2 . 8 ~2 3 4 . 2 V, 已超 出规 定的2 1 5 . 6  ̄2 2 4 . 4 V 标 准 电压 范 围 。通 过 观察 发 现 , 自耦
析故障的可能原因 ,具体包括 以下方面 。 ( 1 ) 供电电源超 出限值 。供电 电源 主要 是指旁路 变压
器 的进 线 电源 及 电 子 控 制 器 N1的输 入 电 源 ,若 其 发 生 故
电压送 至补偿变压器 T 2的一次线圈;T 2的二次线圈压降
收稿 日期 : 2 o 1 4 一 O l 一 1 9
输 出电压 的精度 。
括充电器 、蓄电池 、逆变器 、旁路变压器、直流开关 柜、 交流配电盘等装置及设备 。本文主要介绍三 门核 电旁路变 压器调试过程中 E D S系统故障的分析过程及处理情况 。
1 旁 路 变 压 器 作 用 及 原 理
1 . 1 旁路 变压器 作 用
旁路变压ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作 为 U P S系统设备 ,主要在逆 变器 出现 故障无法为 自身的负载提供 电源时 ,通过静 态开关 自动切
器 输 入 电压 为 2 3 0 V4 - 2 0 。
正 常 ,证 明调节 器 本 体无 故 障 。 以 上排 查 步骤 虽 然发 现 部 分 问题 ,处 理 后 仍 未 解 决 无
( 2 ) 控制 回路接线问题 。若控制 回路尤其是 至 N 1电子
控 制 器处 接 线 出现 故 障 ,则 可 引起 调 压功 能 丧 失 。
E D S系统 的蓄 电池 能 至 少 持 续 供 电 2小 时 。 核 岛 E D S系 统包 含 E D S 1 、E D S 2 、E D S 3 、E D S 4共 4 组 ,每 组 分 别 包
定 。在输入电压 的偏 移量为 ±1 O %时 ,旁 路变压 器 T 0 9 0 的输出电压精度 可达 ±2 ;此外 ,负载 的改变 不会影 响
化 ,以保持输出电压的稳定 。旁路变压器调压原理 图如 图
1 所示 。
2 . 2 故障原 因分析
根据旁路变压器 的结构及原理 ,依次从供 电电源 、控
制 回路 、机 械 传 动装 置 、驱动 电机 、电 子 控 制 器 等方 面 分
旁路 变 压器 调 压原 理 :电 子 控 制 器 N1 将 输 出 电压 与 可 调 的设 定 值 比较 ,根据 比较 后 的偏 移量 发 送 设 定 的 脉 冲 至自 耦 调 压 器 的 电机 M 1 ;M1 驱动 机 械 部件 调 整 自耦 调 压 器T 4的二 次 线 圈 ,调 整 后 的二 次 线 圈 两 端 电压 作 为输 入
障 ,则无法提供正常输 出电压。根据设计要求 ,旁路变压
作者简介 : 赵德 恒( 1 9 8 7 一 ) , 从事直流及 UP S系统调试及 维护 工作 。
电工技术 1 2 0 1 4l 8期 l 1 5
直 流 电 源 技 术
器 的 正常 输 入 电压 调节 范 围 为 A C 3 8 0 V- - _1 + -0 ,电子 控 制
换 至 旁 路继 续 供 电 ,待 逆变 器 电源 恢 复 或 故 障 消 除 后 ,再
T l 一隔离变压器; 亿一补偿变压器; _ r 4 一 自耦调压器; M1 一 驱动电机, 型号为 O D G - 6 3 4 N1 一电子控制器, 型号为 N L R - 7 0 0 0 ; L 1 、 一输入 电源; L 1 、 N ~输 出电源
调压器 T 4的电机驱动滑轮有 上下微 动现象 ,说 明电机 已
发 生 堵转 ,无 法通 过 调节 线 圈 来 补偿 输 入 的 变 化 ,故 无 法 实 现 正 常 的调 压功 能 。
成 。其 中隔离变压器通过调节输入使其输 出合适 的交流 电
压 ; 自耦 调 压 器 及 补 偿 变 压 器 用 来 调 整 并 补 偿 输 入 的 变
自动切换至逆变器 回路继续工作 。若逆变器检修或静态开
关切换失效 ,则通过手动旁路开关切换至旁路运行 ,从而
为负载继续供 电且不会给负载带来扰动 。
1 . 2 旁路 变压 器调 压原 理
旁路变压 器 主要 由通过 电机 M1驱动 的 自耦 调 压器
T 4 、补 偿 变压 器 T 2 、隔 离变 压 器 T 1和 电子 控 制 器 N 1 组
将根据一次线圈压降的变化而改变 ,因其 串联于输入 主回
路 中 ,从 而 补 偿 输 入 电压 的 偏 移 量 ,保 证 了输 出 电 压 稳
为核岛、常规岛非安全相关的电厂仪表 系统 、控制系统及 起动、运行 、停堆所必需的设备提供可靠 电源,也为安全 壳内氢气点 火装 置提供 电源 。在失去 全部交 流 电源 时,
直 流 电 源技 术
无 法 调 压 三 门核 电 E DS系统 旁 路 变 压 器 故 障 分 析 及 处 理
赵 德 恒
( 中核 集 团三 门核 电有限公 司,浙 江 三 门 3 1 7 1 1 2 ) [ 摘 要] 针对三 门核 电 E D S系统调试过程 中发现 的 多组 旁路 变压 器不 能正常调压 问题进行 分析 ,分别 对 电源、控 制
回路 、机械转动部件 、驱动 电机及 电子控制 器进行检查 ,找 出无 法调压 的根本 原 因是 电子控 制 器参数设 置存 在 问题 ,并最终 消除 了故 障。
关键 词 E D S旁路 变压 器 控制 回路 调压 电子控制 器 参数设置
0 引 言
非 1 E级 直流 及 U P S系统 简 称 为 E D S系 统 l _ 1 ] ,它 主要