变压器内部短路故障的分析及处理_党永成
变压器短路事故分析

变压器短路事故分析变压器短路事故是指变压器内部绝缘系统出现故障,导致两个或多个绕组之间出现直接短路或接近短路的故障。
这种事故在发电厂、变电站、工矿企业等大型电力设施中经常发生。
本文通过分析变压器短路事故的原因、后果以及防范措施,对这类事故进行详细探讨。
首先,变压器短路事故的主要原因包括硬件故障和操作失误。
硬件故障主要指电气元件的老化、损坏等,如绝缘材料老化、接线端子松动、导线断裂等,这些故障导致电流过大、短路电流增大,最终引发短路事故。
操作失误方面,主要包括操作人员的误操作、疏忽等,如接线错误、保护装置设置不当等,这些操作失误也会导致短路事故的发生。
其次,变压器短路事故的后果非常严重。
首先是设备的损坏,短路电流的冲击会导致变压器内部绕组和绝缘材料的损坏,甚至烧毁变压器。
其次是停电事故,变压器的短路会导致电力系统的一部分或全部停电,给用户带来不便。
再次是人身伤亡事故,变压器短路时可能引发火灾,造成人员伤亡。
最后,短路事故还会造成电力系统的连锁故障,引发更大的事故。
为了防范变压器短路事故的发生,应采取以下措施。
首先是加强维护保养,定期检查变压器的绝缘材料和接线端子等,确保其处于良好的工作状态。
其次是合理设置保护装置,对变压器进行过载、短路等故障的保护,及时切除故障,保护变压器的安全运行。
再次是加强操作人员的培训,提高其操作技能和安全意识,减少操作失误的发生。
最后是加强监控系统的建设,使用传感器、监测装置等对变压器进行实时监测,及时发现故障并采取措施修复。
总之,变压器短路事故是一种严重的电力事故,可能导致设备损坏、停电、人员伤亡等后果。
通过加强设备维护、合理设置保护装置、提高操作人员技能和安全意识以及加强监控系统建设等措施,可以有效地预防和减少变压器短路事故的发生。
只有不断完善电力设备管理,提高安全意识,才能构建安全可靠的电力系统。
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。
变压器故障分析论文:变压器短路故障存在的问题及分析

34382010EXPLORATION 变压器短路故障存在的问题及分析■ 张奇 重庆市电力公司沙坪坝供电局中图分类号:TM4文献标识:A 文章编号:1006-7833(2010) 08-343-02摘 要 电力变压器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。
但由于变压器长期运行,故障和事故总不可能完全避免,且引发故障和事故又出于众多方面的原因。
如外力的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装、检修、维护中存在的问题和制造过程中遗留的设备缺陷等事故隐患,特别是电力变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化及预期寿命的影响,已成为发生故障的主要因素。
同时,部分工作人员业务素质不高、技术水平不够或违章作业等,都会造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全运行……关键词 电力变压器 变压器故障一、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。
根据其严重程度,热性故障常被分为轻度过热(一般低于150℃)、低温过热(150—300℃)、中温过热(300~700℃)、高温过热(一般高于700℃)四种故障隋况。
电故障通常指变压器内部在高电场强度的作用下,造成绝缘性能下降或劣化的故障。
根据放电的能量密度不同,电故障又分为局部放电、火花放电和高能电弧放电三种故障类型。
论关于如何处理变压器短路事故的分析

论关于如何处理变压器短路事故的分析论关于如何处理变压器短路事故的分析【摘要】随着我国各项根底设施建设的不断进行,我国电力工程建设工作也取得了很好的成绩。
但由于技术支持及运行设备当中的缺乏等原因,我国电力系统当中经常会发生一些变电器事故,对整个电力系统的供电可靠性造成了严重的不良影响。
在电力系统当中所发生的所以故障当中,变压器故障是最重要的一项,而变压器事故当中最常见的故障大多是短路而引起的,本文主要针对变压器当中的短路事故出现的原因及解决措施进行深入的分析与探讨。
【关键词】电力系统;变压器;短路故障随着我国的电力事业的飞速开展,用电客户对电力系统的供电可靠性要求越来越高。
在整个电力系统当中,变压器是非常重要的一个局部,是输变电系统的核心局部,对于维持电力系统的正常运行有着不可小视的重要意义。
1、变压器短路故障因素分析1.1铁芯和夹件局部短路过热1.1.1紧固螺栓夹件磁铁芯是铁芯局部短路1.1.2穿芯螺栓绝缘破裂或炭化了引起铁芯局部短路1.1.3焊渣或其他金属异物引起局部短路1.1.4穿芯螺母座套过长1.1.5接地片过长,紧贴铁芯引起局部短路1.1.6上下铁轭拉杆端头锁定螺母松动1.2高压匝层间电弧放电1.2.1接地不良,累计或操作过电压作用1.2.2绝缘严重受潮1.2.3绝缘裕度不够;电压器出口短路事故1.3低压匝层箱短路放电,低压相间短路放电1.3.1匝间绝缘裕度不够或绝缘老化1.3.2雷击或操作过电压的作用1.3.3接头焊接不良1.3.4出口短路冲击2、变压器遭受短路故障后的试验及检查由于变压器短路时,在电动力作用下,绕组同时受到压拉、弯曲等各种力的作用,其造成的故障有时较隐蔽,不容易检查和修复,所以短路故障后对绕组情况应予重点检查。
2.1对变压器油及气体进行收取与分析当出现短路情况时,变压器在受到冲击后会有大量的气体聚集在继电器当中。
因此,在发生短路事故后,想要对事故的性质加以判定,除了可以收取变压器内部的油之外,还可以收取一定的量的继电器内部的气体进行检测。
电力变压器短路事故分析与处理

电力变压器短路事故分析与处理摘要:随着我国经济的发展,各行各业对于能源的要求也就越来越多,电能在所使用的能源中占着非常大的比重,因此,电厂的运行至关重要。
变压器主要的用途在于电压的变换,在电能运输过程中起着关键性的作用。
在电网整个的运行过程中也是一个非常关键的环节。
各行各业对于电压的要求不同,甚至同一行业不同的设备对电压的要求也不一样。
变压器的存在可以减少线路的损耗,同时还能满足各行各业的需求。
但是由于主观原因或客观原因的影响,很多因素都会造成变压器短路,变压器短路很容易造成设备故障。
因此,探究清楚变压器短路的原因,根据变压器短路原因做出一定的防范措施是非常重要的。
关键词:电力变压器;短路事故;原因;措施前言:在实际运行中,电力变压器会经常发生各种各样的设备问题。
现代社会中,产业的发展和人们日常生活的进行都需要电力作为支撑,而电网系统的运行与发展对国家经济的发展有极大的意义和重要作用。
电力变压器是电网系统中比较重要的组成部分,因此电力变压器的安全运行是电网系统稳定可靠运行的重要保证。
加强对变压器短路事故分析,同时提出相关的解决措施,可以在一定程度上提升电厂运行的重要作用。
电力变压器的工作是在电能运输的过程中发挥交换电压的作用,同时帮助电能顺利传输提升电能的利用效率。
所以分析电力变压器故障事件并充分挖掘短路故障的主要原因,同时采取积极的措施解决目前存在的隐患和问题,保证用户的用电安全,有着很重要的作用。
1、电力变压器产生短路事故的原因1.1流过变压器的电流过大每个行业所需要的电压不一样,并且电流也各不相同。
有的电厂跟不上企业发展的步伐,依旧按照原来的方式配置变压器。
一旦流过的电流过大,很容易就会使变压器承受不住,从而造成一些短路事故。
并且,有的变压器采用的是普通的换位导线,这样的导线在承受短路事故的时候,很容易就会出现散股、变形等等现象。
再加上软导线的影响,就会使变压器承受电流的能力更低。
采用普通的换位导线的时候,一旦电流过大,换位导线部位就会产生一定的扭曲,如果电流不断的加大,换位导线的扭曲形状则会更大。
变压器检修维护中常见故障分析及处理的分析

变压器检修维护中常见故障分析及处理的分析变压器在电能传输和分配过程中起着重要的作用,但在长期运行中,也经常会遇到一些故障。
如何快速准确地诊断故障,采取有效措施进行修护,是变压器检修维护的重要内容。
下面就常见的变压器故障进行分析及处理。
一、短路故障短路故障是变压器最常见的故障之一。
通常分两种,一种是电气短路,一种是机械短路。
电气短路是指变压器绕组内部电气断路,导致所在相短路或者绕组间短路。
机械短路是指变压器铁心层间绝缘层破损,导致不同相铁芯互相连接。
通常短路故障表现为变压器工作电流过大,变压器温度升高或者发生电气击穿等现象。
处理方法:针对电气短路故障,首先需检查变压器绕组是否有明显的外观问题,如有,应及时修护或更换。
然后通过测试流程来确定短路具体形式,以便进行进一步修护。
针对机械短路故障,可以通过红外热像仪对变压器进行检查,一旦发现异常就需进行检修。
检修维护周期需视具体情况而定,为减少变压器短路故障,建议对变压器进行定期检测,及时发现问题。
二、绝缘老化变压器绝缘老化是因为变压器长时间运行,局部介质受到过大的电场强度造成的。
长时间的高温环境也会缩短绝缘灵敏度,使绝缘材料老化。
通常绝缘老化故障表现为变压器绕组绝缘阻值下降,并带有明显的味道。
处理方法:首先需对变压器进行绝缘介质测试,确定绝缘老化程度,再根据测试结果进行进一步修护措施。
如绝缘材料已经老化,需要进行更换。
针对长时间高温环境造成的绝缘老化,建议及时对变压器进行冷却,使变压器运行温度降低,从而延长绝缘材料的使用寿命。
三、绕组开路绕组开路通常发生在绕组的连接点处或绕组内部导体破损引起。
例如,绕组内部导体破损或者绝缘酥松导致短路。
故障的表现为变压器无法工作,且变压器发出异常声响。
总结:变压器故障处理需要注意细节和全面性,尽早发现故障并进行修复,能够大大减少故障发生频率和程度,保障变压器的稳定运行。
同时需注意定期检测和维护,及时清洗变压器表面污秽物,避免变压器出现水分和灰尘等进入内部。
变压器运行中短路损坏的原因分析

变压器运行中短路损坏的原因分析变压器是电力系统中必不可少的重要设备之一,主要用于电压的变换与调节,是电力输配电过程中的关键设备。
在变压器的运行中,短路故障是常见的故障类型之一,其可能导致电力设备或整个电力系统的停运,给生产和生活带来极大的困扰和损失。
变压器短路故障的原因很多,主要包括以下几个方面:1. 绝缘强度不足:由于绝缘材料不良或制造工艺不精,使得变压器绝缘强度降低,导致局部放电和电晕现象,从而导致短路故障的发生。
2. 外界原因:变压器的运行环境可能会受到天气等外界原因的影响,例如雷电、电力干扰等因素可能与变压器的设备部件发生直接或间接的接触,从而导致短路故障的发生。
3. 负载过重:过重的负载会导致变压器的运行温度升高,随之而来的则是变压器本体的短路故障的风险增大。
4. 设备老化:在长时间的运行中,随着变压器的使用寿命增加和设备老化,其安全性和稳定性也会相应减弱,这也增加了短路故障的发生概率。
5. 维护不当:变压器在使用过程中需要进行定期的维护和检修,如果维护不到位、检修不及时或处理不当,会导致其运行状态恶化或使用寿命过短,从而导致短路故障的发生。
6. 设计不合理:在变压器的设计和制造过程中,如果存在问题或局限,也可能导致短路故障的发生,例如,变压器中线圈的制作过程不合理、线圈边绝缘带不平、高压绕组断头太短、绝缘隔板过薄等问题。
变压器短路故障的形成是一个复杂的过程,其原因主要是由于绝缘强度不足、外界原因、负载过重、设备老化、维护不当、设计不合理等因素影响,因此,在平时的使用中,需要严格执行一系列管理制度,保证变压器的正常运行,及时发现潜在隐患并进行处理,以确保电力设备的安全稳定运行。
配电变压器的故障类型及解决措施

配电变压器的故障类型及解决措施配电变压器是电力系统中不可或缺的设备,其作用是将高压电能转变为低压电能,以满足各个电气设备的供电需求。
配电变压器在长期运行中难免会出现各种故障,这些故障如果得不到及时的发现和解决,将会对电力系统的正常运行造成严重影响。
对配电变压器的故障类型及解决措施进行深入了解是非常必要的。
本文将从配电变压器的常见故障类型入手,并结合解决措施进行详细介绍。
一、短路故障1. 短路故障的原因短路故障是指变压器在运行中出现的主、副绕组之间或绕组与铁芯之间突然接地、短接的现象。
短路故障的主要原因有:变压器内部绝缘老化、绕组接地、过压、过载等。
2. 短路故障的解决措施(1)对于因绝缘老化引起的短路故障,需要定期进行绝缘电阻测试和局部放电测试,及时更换老化的绝缘件。
(2)绕组接地引起的短路故障需要对绕组进行全面的检查和修理。
(3)当变压器出现过压或过载时,需要通过优化系统运行参数或增加配电变压器容量等方式来解决。
二、漏油故障1. 漏油故障的原因漏油故障是指变压器在运行中因油箱密封不严或绝缘油老化等原因导致绝缘油泄漏的现象。
漏油故障的原因主要有:油箱密封不严、变压器老化等。
2. 漏油故障的解决措施(1)定期对变压器进行绝缘油的检查和测试,发现漏油情况及时处理。
(2)定期对变压器的油箱进行维护和保养,确保油箱的密封性。
(3)对老化的绝缘油及时更换。
三、绝缘击穿故障1. 绝缘击穿故障的原因绝缘击穿故障是指变压器内绝缘强度不足或运行中受到外部电压冲击而发生击穿故障。
绝缘击穿故障的原因主要有:绝缘老化、外部电压冲击等。
四、温升过高故障1. 温升过高故障的原因温升过高故障是指变压器运行中产生的温度升高超过额定温度的现象。
温升过高故障的原因主要有:绝缘老化、绕组短路、风扇故障等。
五、阻尼失效故障1. 阻尼失效故障的原因阻尼失效故障是指变压器运行过程中阻尼器失去阻尼作用而产生振动和噪音的现象。
阻尼失效故障的原因主要有:阻尼器老化、松动等。
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将装置投入保护运行状态,将“差动保护”压板投入, 差动保护出口跳主变高、低压侧开关,试验数据如表 1 所示。 3.2 高后备保护试验
4 故障处理
检修人员在主变厂家到位后,对主变进行故障处理, 放油、拆附件吊芯后,反复仔细检查发现,变压器有载 调压桶 A 相五档固定螺栓与 B 相三档引线间距离过近有 击穿放电打火痕迹,螺栓上有烧蚀麻点,引线绝缘皱纹 纸也烧黑,如图 3 所示。剪断受伤部位重新压接,包裹 缠绕绝缘褶纹纸,注油静放 24 h,试验各项数据正常合 格后,变压器恢复投入使用,一次送电成功。后续按规 程规定时间 , 再次对新更换的变压器油取油样做气相色谱 试验,从故障后油样化验结果与恢复运行后的油样化验 结果比较出气体总烃、氢气含量都比较少。因此可以判 断处理后的变压器运行恢复正常,目前,该变压器运行 情况良好,可靠运行至今。
3 检查试验及分析
根据保护装置信息及录波图,可以发现,故障波形 反映出 A、B 相有电流突变量,故障在录波器启动 2 个 周波后切除,高压侧 A、B 相电流波形、相位相反,属 于区内故障,差动保护装置动作正确。
对主变有载压力释放阀进行检查,有载压力释放阀 探针被顶开,主变非电量保护告警正确。对变压器进行 非电量保护试验全部合格。
表3 变压器正常运行和出现故障后的
油样气相色谱试验结果对比数值
(μL/L)
序号
项目
前期检测数据 故障后检测数据
1
H2
6.03
132.09
2
CO
1230.40
675.29
3
CO2
4547.92
2593.48
4
CH4
26.52
49.57
5C2H4ຫໍສະໝຸດ 4.0944.92
6
C2H6
5.46
5.49
7
C2H2
0.07
引线装配工艺 :引线,在变压器发生的质量事故中 由引线问题引起的绝缘与机械事故比较多,所以对引线 加工要格外小心注意。应进一步提高设计水平,同时安
变压器在长期运行过程中会受到自身结构、工艺以 及外界环境、机械、化学,和热、电等诸多因素的影响, 由于影响程度不同,进而会出现形式各异的异常情况, 状态、性能将逐渐变化,一旦发生故障,将给整个电力 系统以及企业生产带来严重的危害。加强变压器的故障 分析,成为重中之重。本文对变压器在运行中产生的故 障进行了分析以及排除的方法等做出了简要的解析。通 过利用保护装置信息以及油样的气相色谱和电气试验、 整体外观仔细检查的全部数据进行综合分析能够快速地 诊断出变压器运行状态的好坏、是否有故障、故障的性 质和部位以及故障的程度 , 设备运维部门将根据综合分析 的结果便于准确查找故障并及时制定相应的处理方案 , 从 而使设备隐患能迅速得到处理 , 避免故障查找的盲目性, 最大限度地减少故障损失,有效地控制重大设备事故的 发生。因此在排除变压器故障时,要抓住其原因所在而 对症下药,从而提高其排除效果,及时有效地采取正确 的处理方法,减少停电损失,延长使用寿命,保障变压 器的供电质量和安全运行的可靠性。
DOI:10.13882/ki.ncdqh.2016.03.015
Safety 安全生产
变压器内部短路故障的分析及处理
党永成
(国网新疆塔城供电公司,新疆 塔城 834700)
在电力系统中变压器作为电网中的重要核心枢纽设 备 , 一旦发生故障则会给人民生活和经济带来极大影响。 其状态的好坏,直接影响到其他电力设备的正常运行和 系统的安全与稳定。由于设计、制造及运行维护水平的 影响,变压器故障时有发生。变压器短路故障是最严重 的故障之一,它分为匝间、层间、相间的短路,接地和 断线等,往往产生电弧放电,也就是高能量放电。原因 通常是:绝缘老化或制造中绝缘损坏造成短路,变压器受 潮未及时处理,系统的短路冲击造成绕组松动,长期的 过负荷导致绝缘老化、油泥堵塞油道导致过热等。变压 器内部发生放电故障,故障点会使绝缘介质发生分解并 伴有其他电气、物理、化学性能的变化,同时会产生不 定量的气体。由于绝缘介质在检修时或运行中发生潜伏 性过热也会产生一定量的特征气体,因此只有根据气相 色谱和电气试验数据进行综合分析才能有效地判断变压 器内部有无故障。本文利用保护装置信息、气相色谱和 电气试验的数据进行综合分析,有效地了解掌握变压器 的运行状况,及时、准确地诊断出故障进行处理。
(责任编辑:刘艳玲)
RURAL ELECTRIFICATION
2016年第03期 总第346期
37
6 结束语
图3 引线皱纹纸击穿烧黑
5 措施建议
变压器稳定运行是保证各种生产设备正常运转,提 高供电可靠性的基础。统计数据表明,变压器遭受外部 近区短路冲击导致绕组损坏事故的发生率很高,变压器 短路损坏的主要原因是产品本身抗短路能力不足,制造 工艺控制不严,而近区短路是诱发变压器短路损坏事故 的首要原因。下面就变压器安装制造工艺及运行阶段, 减少变压器运行时的异常现象提出几点建议。
现异常现象。氢气、乙炔、总烃体积分数是油色谱分析 的三个决定性指标,气相色谱试验分析是通过检测溶解 在油中的烃类和一氧化碳 CO、二氧化碳 CO2、氢气 H2 等故障气体含量来判断变压器内部有无故障的。由于变 压器内部的绝缘油、纸布,木头等绝缘材料都为碳氢化 合物或碳水化合物,在分子结构中碳氢键最多,其键能 最低,因此在分解时最容易断裂,而氢气产生热量最小, 因此在变压器内部发生放电故障时碳氢键断裂后最容易 产生氢气,同时烃类气体也会瞬间增加。在变压器正常 运行时气体(如氢气)的含量很少几乎都为零,因此以气 体(如氢气)为监测对象应是局部放电故障检测的最理想 的依据。变压器正常运行和出现故障后的油样气相色谱 试验结果对比数值如表 3 所示。
116.33
8
总烃
36.14
216.31
设备名称 变压器
检测日期
2015.06.06
设备型号 SZ9-8000/35 油号
45
出厂序号 283259
油重
3183 kg
出厂日期 2008.7
投运日期
2009.5
使用主要仪器:气相色谱仪、自动脱气振荡仪。
依据标准:《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
3.04 A/0.6 s 不动作 无动作信息
2.8 A/11 s 告警
装置:过载闭锁调压告警。此时无法进行主变调压
2.4 A/11 s 不告警 无
结论
合格
合格 合格 合格 合格 合格
图1 励磁曲线
图2 10%误差曲线 整组试验传动出口良好,断路器动作、音响、信号 正确,装置动作信息正确。 差动保护出口跳两侧断路器。 保护出口压板、功能压板根据试验要求投退,结果 正确。 1 号主变 1001、3501 差动保护绕组、主变 1001 低后 备、3501 高后备保护绕组试验正常,对各相电流互感器 的电阻、励磁、变比 / 极性进行试验均正常对主变高压侧 引线、低压侧母排、穿墙套管、主变本体进行外观检查, 未发现灼伤等异常情况。对 1 号主变、母排、引线等进 行绝缘、介损、直流电阻等项目试验,试验正常,未发
差动速断电流17.59 A 18.47 A/0.026 s
差动速断跳闸,信号、跳闸灯亮
A
B
C 制动系数
高—低
制动系数0.4
3 A 1.98 A 3 A
0.408
2.1 A 1.4 A 2.1 A 0.398
比率差动系数校验时A的角度为0°、B角度为180°、C的角度为0°
结论 合格 合格 合格 合格 合格
将装置投入保护运行状态,将保护校验仪的电流电 压分别接至各侧保护装置,试验数据如表 2 所示。 3.3 低后备保护试验
将装置投入保护运行状态。将保护校验仪的电流电 压分别接至各侧保护装置。同样做低压侧过流Ⅲ段试验: 输入值大于设定值和设定时间时动作,装置过流Ⅲ段动 作,跳主变高低两侧断路器,面板跳闸指示灯亮;当输入 值小于设定值时,不论时间长短装置均不动作;当输入值 大于设定值,输入时间小于设定值时装置不动作。 3.4 整组试验结论
加强质量管理,为变压器的安全稳定运行打下良好 基础。加强巡视监测,尽可能减少变压器低压侧出口 短路次数 ;在变压器发生出口短路后,虽然其他试验良 好,但变压器可能存在潜伏性故障,应注意跟踪检测。 色谱分析能有效发现过热及其他异常情况,在线检测 装置第一时间捕捉到色谱数据跳变现象,确定设备放 电缺陷,经过连续监测及试验,掌握变压器状态信息, 及时发现故障隐患,吊罩、吊芯检查找到故障原因及 部位,妥善处理,避免更严重故障的发生,保证电网 和设备安全。
2 故障信息调取显示
2.1 现场检查变压器保护屏柜差动保护装置故障信息 2015-6-5 22:51:09.902,保护启动。
2015-6-5 22:51:09.922,差动动作。 A 相差流 3.34Ie、B 相差流 1.71Ie、C 相差流 1.64Ie 2.2 高后备保护装置故障信息 2015-6-5 22:51:09.904,保护启动 ;低后备保护装置 无故障信息。 2.3 非电量保护装置故障信息 2015-6-5 22:51:09.934,有载压力释放动作。
故障概况:2015 年 6 月 5 日 , 某变压器出现差动保护 动作 , 有载压力释放动作。为了进一步了解变压器内部是 否出现故障隐患 , 能否正常运行 , 于是在现场调取变压器 保护装置信息和故障录波图,取油样送检做气相色谱试 验。同时对变压器做电气试验和整体及间隔相关附属设 备全面进行仔细检查,以便尽快地了解掌握变压器的状 态情况。
1 参数与故障情况
基 本 参 数 有 载 调 压 电 力 变 压 器 :型 号 SZ9– 8000/35, 额 定 容 量 8000 k VA, 额 定 电 压 35× (1±3×2.5%)/10.5 kV,额定电流 131.97/439.89 A, 联结组标号 YNd11。冷却方式 ONAN,生产日期 2008 年 7 月。