变压器的铁芯为什么要接地

合集下载

变电运行 中级工 简答题

变电运行 中级工 简答题

电力职业技能考试<<变电站值班员>>中级工理论试题三、简答题(每题5分,共86题)1.变压器的油枕起什么作用?答案:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。

油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。

2.变压器的铁芯为什么要接地?答案:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。

为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

3.变压器的净油器是根据什么原理工作的?答案:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。

油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。

4.有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?答案:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。

5.温度计有什么作用?有几种测温方法?答案:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。

温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方式。

6.高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?答案:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

7.什么叫断路器自由脱扣?答案:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。

带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。

《变压器铁芯接地》

《变压器铁芯接地》
精选课件
图一
精选课件
2、停电后的检测方法
停电后未吊罩时 ,可以通过使用兆欧表 测量铁心和夹件等引出的应一点接地的绝缘 电阻来判断是否存在多点接地故障。
精选课件
3、气相色谱分析
对油中含气量进行气相色谱分析 也 是 发 现 变 压器铁心接地最有效的方法之一 。出现铁芯接地故 障 的 变 压 器 其油色谱分析数据中 总 烃 含 量 超 过《变压器油中溶解气体和判断导则GB/T72521987》规定的注意值其中C2H2或者C2H4 含量低 或没有。若乙烯或者乙炔也超过注意值则可能是动 态接地故障。 气相色谱分析法可与前两种方法综合 使用 以 判 定 铁心是否多点接地
变压器铁芯接地
精选课件
目录
1、前言…………………………………..3 2、铁芯接地产生原因…………………..4 3、铁芯接地测试………………………..6 4、铁芯接地的处理方法……………….10 5、案例分析……………………………..13 6、结论
精选课件
前言
电力变压器在正常运行时 ,绕组周围存在电 场而铁心和夹件等金属构件处于电场中, 若 铁 心 未可靠接地,则会产生放电现象, 损 坏 绝 缘 。 因 此,铁心必须有一点可靠接地。 如果 铁芯由于 某种原因出现另一个接地点, 形 成 闭 合 回 路 , 则 正 常 接 地 的引线上就会有环流。 其一方面造 成铁芯局部短路过热甚至局部烧损,另一方面由于 铁心的正常接地线, 产 生 环 流 造成变压器局部 过热 也 可 能 产 生 放电性故障。 因此准确及时诊 断变压器铁芯接地故障并采取积极措施 ,对于系 统的安全 稳 定 运 行 意义重大。
❖ 表 3数据表明各种成分均有缓慢增长 其中CO CO2 C2H2的增长为明显, 应该为固体绝缘存在缺陷。

变压器铁芯为什么需要接地

变压器铁芯为什么需要接地

变压器铁芯为什么需要接地一、接地原因变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。

如果铁芯不接地,它与接地的夹件及油箱等之间就会产生电位差,在电位差的作用下,可能会产生断续的放电现象。

除此之外,变压器在运行中,绕组的周围具有较强的磁场,铁芯、金属结构、零件、部件等都处在非均匀的磁场中,它们与绕组的距离各不相等,所以,各金属结构、零件、部件等受磁场感应产生的电动势大小也各不相等,彼此之间也存在着电位差。

电位差虽然不大,但也能击穿很小的绝缘间隙,因而也可能会引起持续性的微量放电现象。

无论是由于电位差的作用可能产生的断续放电现象,还是可能击穿很小的绝缘间隙引起的持续性微量放电现象,都是不能允许的,而且要检查这些断续放电的部位是非常困难的。

解决的有效办法是,将铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等可靠接地,使它们与油箱等同处于大地电位。

变压器的铁芯接地是一点接地,而且只能是一点接地。

因为铁芯的硅钢片相互之间是绝缘的,这是为了防止产生较大的涡流,因此,切不可将所有的硅钢片都接地或多点接地,否则,将造成较大的涡流而使铁芯严重发热。

变压器的铁芯接地,通常是将铁芯的任意一片硅钢片接地。

因为硅钢片之间虽然绝缘,但其绝缘电阻数值是很小的,不均匀的强电场和强磁场,可以使硅钢片中感应的高压电荷通过硅钢片从接地处流向大地,但却能阻止涡流从一片流向另一片。

所以,只要将铁芯的任意一片硅钢片接地,那么,就等于将整个铁芯都接地了。

需要注意的是:变压器的铁芯必须是一点接地,不能是两点接地,更不能多点接地,因为多点接地是变压器的常见故障之一。

二、变压器铁芯为什么不能多点接地。

因为变压器铁芯叠片之所以只能一点接地,是因为假如有两点以上接地,这样接地点之间就可能形成回路。

当主磁道穿过此闭和回路的时候,就会在其中产生了循环电流,造成内部过热引发事故。

烧熔的局部铁芯会形成铁芯片间的短路故障,使得铁损变大,严重会影响变压器的性能和正常工作,只能更换铁芯硅钢片加以修复,因此变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用

三相接地变压器的原理及作用答案:三相接地变压器的原理及作用主要体现在以下几个方面:原理:三相接地变压器的原理基于电磁感应原理,通过三相变压器的工作原理实现电压转换。

它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。

这种设计使得三相变压器具有更高的效率和稳定性。

接地变压器的设置是为了在没有中性点连接的情况下为电力系统提供中性点连接接地,通常用于三角连接的电力系统。

它为中性点提供了一条低阻抗路径,还能在系统发生接地故障时限制瞬态过电压。

作用:防护作用:接地变压器通过将电气设备的接地电势与大地的电势相连,降低电气设备和人体的触电危险,防止电气设备过电压和过电流对设备造成损坏。

减小电气设备的接地电阻:通过降低接地电阻,将电气设备的接地电势调整到与大地的电势一致,防止设备引起的电压过大,减小电气设备发生故障的概率。

保持电气设备的性能稳定:通过与大地连接,消耗电气设备中的感应电流和静电电荷,减小电气设备中的电位差,保持设备的性能稳定,延长设备的寿命。

疏导雷击电流:通过与地面相连接,可以将雷击电流引入地下,保护电气设备免受雷击的损害。

实现电压转换:将高电压降低到适合地面使用的低电压,通过电磁感应原理,将输入端的高电压转换为输出端的低电压。

保护电力系统的安全:通过调整输出电压,使电力系统保持在一个合适的电压范围内,从而保护电力系统的安全。

实现电能的分配和计量:根据实际需求,将电能分配到不同的低压线路上,实现电能的合理分配,同时方便对电能的使用进行管理和收费。

隔离功能:将高压部分与低压部分进行电气隔离,防止高压电对人体和设备的危害。

抗干扰功能:具有良好的抗干扰性能,可以有效地抑制电磁干扰,保证电力系统的稳定运行。

节能功能:根据负载的变化,自动调整输出电流的大小,从而减少电能的损失,实现节能。

总之,三相接地变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,不仅确保了电力系统的稳定运行,还提高了供电质量,保护了设备和人身安全。

变电运行基础知识专家问答集

变电运行基础知识专家问答集

变电运行基础知识专家问答集变电运行基础知识专家问答集1、运行人员技术学习内容有哪些?答:(1)电业安全工作规程,运行操作规程,事故处理规程,技术等级标准,岗位规范和有关规程制度。

(2)本局发生过的事故,障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等。

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策。

(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法。

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施。

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分。

2、巡视设备时应遵守哪些规定?答:(1)不得进行其他工作台,不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内,室外不得*近故障点8M以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。

(5)特殊天气增加特巡。

3、变压器气体继电器的巡视项目有哪些?答:(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态。

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固。

4、电压互感器正常巡视哪些项目?答:(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。

(2)油标油位是否正常,是否漏油。

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色。

(5)吸嘲剂是否变色。

(6)电压指示无异常。

5、避雷器有哪些巡视检查项目?答:(1)检查瓷质部分是否有破损。

裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器是否动作。

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响。

6、母线的巡视检查项目有哪些?答:(1)各接触部分是否接触良好,试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象。

高压变压器次级中心点接地名词解释

高压变压器次级中心点接地名词解释

高压变压器次级中心点接地名词解释
高压变压器次级中心点接地是指在高压变压器的次级线圈中间点与接地点之间建立一个连接,将其中一个端点连接到接地,以实现电气安全和隔离的目的。

高压变压器次级中心点接地的主要作用有以下几个方面:
1.提高电气安全性:将高压变压器次级线圈的中心点接地,能够防止高压侧电压极端不平衡产生的不良影响,避免电压过高对设备和人身安全造成危害。

2.减小谐波干扰:通过中心点接地,能够有效减小变压器次级侧产生的谐波电流对电网和其他设备的干扰,降低电网谐波水平,提高电能质量。

3.提高设备可靠性:中心点接地能够增强接地系统的可靠性,提高变压器的运行稳定性,减少故障发生的可能性,延长设备的使用寿命。

4.方便故障诊断:中心点接地能够提供变压器次级侧故障的信号,便于故障诊断和维修工作,减少停电时间和维修成本。

需要注意的是,高压变压器次级中心点接地需要符合相关电气安
全标准和规范,同时要注意接地点的良好接地,保证接地电阻的低值。

拓展的话,高压变压器次级中心点接地在实际应用中还涉及到接地电
流的分配、防雷保护等问题,需要综合考虑系统的要求和实际情况进
行设计和施工。

电力知识问答300题

电力知识问答300题

1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。

电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。

而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

5、高压断路器有什么作用?答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

7、电流互感器有什么作用?答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。

它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。

8、电流互感器有哪几种接线方式?答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器、静止补偿器。

10 、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组的电池有什么要求?答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流。

另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大。

电气基础理论知识

电气基础理论知识

电气基础理论知识1. 涡流是怎样产生的?有何利弊?答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。

在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。

涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。

2. 什么是趋表效应?趋表效应可否利用?答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。

考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。

高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。

趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。

3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。

交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。

而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。

此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。

在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变压器的铁芯为什么要接地?电力变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地。

若没有接地,则铁芯对地的悬浮电压,会造成铁芯对地断续性击穿放电,铁芯一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能。

但当铁芯出现两点以上接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成环流,并造成铁芯多点接地发热故障。

变压器的铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重时,铁芯局部温升增加,轻瓦斯动作,甚至将会造成重瓦斯动作而跳闸的事故。

烧熔的局部铁芯形成铁芯片间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,以至必须更换铁芯硅钢片加以修复。

所以变压器不允许多点接地只能有且只有一点接地。

瓦斯保护的保护范围是什么?范围包括:1)变压器内部的多相短路。

2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。

3)铁芯故障。

4)油面下将或漏油。

5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固主变差动与瓦斯保护的作用有哪些区别?1、主变差动保护是按循环电流原理设计制造的,而瓦斯保护是根据变压器内部故障时会产生或分解出气体这一特点设计制造的。

2、差动保护为变压器的主保护,瓦斯保护为变压器内部故障时的主保护。

3、保护范围不同:A差动保护:1)主变引出线及变压器线圈发生多相短路。

2)单相严重的匝间短路。

3)在大电流接地系统中保护线圈及引出线上的接地故障。

B瓦斯保护:1)变压器内部多相短路。

2)匝间短路,匝间与铁芯或外及短路。

3)铁芯故障(发热烧损)。

4)油面下将或漏油。

5)分接开关接触不良或导线焊接不良。

主变冷却器故障如何处理?1、当冷却器I、II段工作电源失去时,发出“#1、#2电源故障“信号,主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度,停用该套保护2、运行中发生I、II段工作电源切换失败时,“冷却器全停”亮,这时主变冷却器全停跳闸回路接通,应立即汇报调度停用该套保护,并迅速进行手动切换,如是KM1、KM2故障,不能强励磁。

3、当冷却器回路其中任何一路故障,将故障一路冷却器回路隔离不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的出力,如果是百分阻抗不相符而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的出力。

接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

什么原因会使变压器发出异常声响?1、过负荷;2、内部接触不良,放电打火;3、个别零件松动;4、系统中有接地或短路;5、大电动机起动使负荷变化比较大。

什么时候不许调整变压器有载调压装置的分接开关?1、变压器过负荷运行时(特殊情况除外)2、有载调压装置的轻瓦斯保护频繁出现信号时。

3、有载调压装置的油标中无油时。

4、调压次数超过规定时。

5、调压装置发生异常时。

变压器铭牌上的额定值表示什么含义?变压器铭牌上的额定值表示什么含义?变压器的额定值是制造厂对变压器正常使用所作的规定,变压器在规定的额定值状态下运行,可以保证长期可靠的工作,并且有良好的性能。

其额定值包括以下几方面:1、额定容量:是变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用伏安(VA)、千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示,由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。

2、额定电压:是指变压器空载时端电压的保证值,单位用伏(V)、千伏(kV)表示。

如不作特殊说明,额定电压系指线电压。

3、额定电流:是指额定容量和额定电压计算出来的线电流,单位用安(A)表示。

4、空载电流:变压器空载运行时激磁电流占额定电流的百分数。

5、短路损耗:一侧绕组短路,另一侧绕组施以电压使两侧绕组都达到额定电流时的有功损耗,单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。

6、空载损耗:是指变压器在空载运行时的有功功率损失,单位以瓦(W)或千瓦(kW)表示。

7、短路电压:也称阻抗电压,系指一侧绕组短路,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比。

8、连接组别:表示原、副绕组的连接方式及线电压之间的相位差,以时钟表示。

电力变压器短路事故统计与分析1 前言电力变压器在电力系统中运行,发生短路是人们竭力避免而又不能绝对避免的,特别是出口(首端)短路,巨大的过电流产生的机械力,对电力变压器危害极大。

因此,国家标准GB1094和国际标准IEC76均对电力变压器的承受短路能力作出了相应规定,要求电力变压器在运行中应能承受住各种短路事故。

然而,近五年来对全国110kV及以上电压等级电力变压器事故统计分析表明,因短路强度不够引起的事故已成为电力变压器事故的首要原因,严重影响了电力变压器的安全、可靠运行。

本文就因外部短路造成电力变压器损坏事故的情况作一统计分析,进而提出了减少这一类事故的措施,试图以此促进制造厂对电力变压器产品的改进和完善,同时促使运行部门进一步提高运行管理水平。

2 大型电力变压器短路事故情况根据1991~1995年的不完全统计,全国110kV及以上电压等级电力变压器共发生事故317台次,事故总容量为25348.6MVA。

以台数计的平均事故率为0.83%,以容量计的平均事故率为 1.10%。

在这些事故中,因外部短路引起电力变压器损坏的有93台次,容量为6677.6MVA,分别占同期总事故台次的29.3%,占总事故容量的26.3%(详见表1)。

由表1不难看出,电力变压器短路强度不够已成为导致电力变压器损坏事故的主要原因之一,也成为电力变压器运行中的突出问题。

为此,提高大型电力变压器抗短路能力势在必行。

3 大型电力变压器短路事故原因分析3.1 电力变压器本身动稳定性能差电力变压器因外部短路而损坏的因素很多,情况也比较复杂。

但从近五年来电力变压器短路事故发生的过程、现象及其事后的解体检查情况看,电力变压器之所以短路后立即造成损坏,主要是电力变压器本身抗短路能力不够。

也就是说,电力变压器动稳定性能先天不足,追其原因大致有以下几点:(1)变压器结构设计中,对作用在电力变压器绕组上的电动力,仅用静力学的理论计算,看来是不能正确反映电力变压器承受短路电流冲击能力的。

因为绕组各部分的作用力和形变的关系是很复杂的,也是随时间在变化的。

因此,只有对动态过程进行分析,才能使电动力的研究结果更符合实际情况。

正是这一原因致使一部分电力变压器在遭受低于规定强度的短路电流冲击,且保护速动下,仍然发生绕组变形现象,甚至导致绝缘击穿。

这明显地说明这些电力变压器的动稳定性较差,不能承受短路瞬间的非对称电流第一个峰值产生的电动力作用。

如东北辽阳变电站一台DFPSF-250000/500电力变压器,在发生互感器事故时形成低压侧三相短路,造成低压侧引线支架多处断裂,绕组变形,低压X2端绕组与铁心短路。

事故时短路电流为105kA,低于电力变压器应承受的电流值,保护动作也正常,但仍使变压器损坏。

又如江苏谏壁发电厂一台SFP-360000/220变压器,在机组与电网解裂时,机组纵向差动保护、主变重瓦斯保护和发电机负序、主变零序保护动作,压力释放阀动作喷油、起火,导致A相高压绕组变形,偏离轴线倾斜;A 相低压绕组有几十根线匝从铁心柱和压板间冒出,严重变形;A相铁心严重损坏。

事故后,多次组织由各方面专家组成的事故分析小组,对事故进行细致的分析,认为造成电力变压器严重损坏的主要原因是电力变压器承受短路能力不够。

吊心检查还发现上述两组电力变压器的低压绕组均采用机械强度很差的换位导线。

此外,还有因绕组的动稳定强度不够发生重复性事故。

如山西神头第一发电厂2号联变120000kVA/500kV单相自耦电力变压器,继1990年B相事故后,又发生C相类似事故。

运行中,由于220kV单相短路发展为B、C相短路,持续220ms,电力变压器压力释放阀动作,高压套管爆破,油箱焊缝开裂10处,绕组严重变形。

这说明该组电力变压器没有承受近区短路故障的能力。

(2)在电力变压器制造中,绕组轴向压紧工艺不佳。

这不仅使绕组最终未能达到设计和工艺要求的高度,不能使其始终保持紧固状态,而且在短路轴向力的作用下,绕组有可能出现松动或变形现象。

发生这一问题是与一些变压器厂没有很好地针对国内材料和工艺现状,而盲目地采用同一绝缘压板结构有关。

采用这种结构虽然可节省端部绝缘距离,降低附加损耗,但是采用这种结构通常需要对垫块进行密化处理。

在绕组加工好后,还应对单个绕组进行恒压干燥,并测量出绕组压缩后的高度。

把同一压板下的各个绕组调整到同一高度,然后在总装时用油压装置对绕组施加规定的压力,最终达到设计和工艺要求的高度。

只有经过这样严格的工艺处理,才能保证总装时同一压板下的各绕组都能够被压紧,而且能够在运行过程中保持稳定。

否则就可能带来质量上的重大隐患。

如湖南长沙电业局岳屏站的一台SFZ8-31500/110Y结电力变压器,运行中低压10kV线路故障短路,在速断保护正确动作的情况下,电力变压器重瓦斯跳闸,造成A相绕组首端受损,绕组严重扭曲位移,B、C两相低压绕组也有扭曲现象。

经检查,高、低压绕组的上部有明显的高度差,在同一压板下受力不均。

再如山西的一台31500kVA/110kV双绕组电力变压器,尽管在运行及常规试验中没有发现任何异常,但用频响法却测试出低压绕组已有变形,经吊罩检查发现,绕组上夹件的下支板上翘20mm,绕组轴向尺寸相应拉长20mm,并呈现纵向大波浪状。

返厂解体检查发现,高压绕组基本完好,低压绕组有严重变形,大部分垫块松脱,轴向完全处于自由状态。

只是由于其线饼间仍然保持平行而未导致绝缘击穿,以致于这样的电力变压器在停运前还在带满负荷运行。

该电力变压器是用一块绝缘压板压两个绕组。

据调查,该电力变压器在运行的7年间曾遭受多次冲击(开关速断动作64次,过流动作8次,跳闸后重合闸动作17次)。

分析该台电力变压器绕组严重变形的主要原因是由于制造过程中低压绕组压紧不够,在受短路力作用时产生轴向位移,促使高、低压绕组间高度差逐步扩大,导致绕组安匝不平衡加剧,使漏磁造成的轴向力一次比一次增大。

110kV电力变压器类似的例子是比较多的。

再有绝缘压板的材质,同样也是需要密切注意的问题。

钢压板的刚度较大,压板的支撑力到端部的压力传递过程比较简单。

但如果采用层压木(纸)板,情况要复杂得多,应特别注意压板本身的机械强度和刚度。

在多起事故中都已发现层压纸板被折断(有的断裂成几块)的情况。

如湖南衡阳白沙洲一台SFZ8-31500/1101号主变,配电室因进入小动物造成短路,开关动作后重合闸成功而重瓦斯动作跳闸。

吊罩检查发现,B、C相压板折断,低压绕组向上冲出,严重变形,并有不少线股折断。

又如黑龙江齐齐哈尔局北关变电所SFZ7-31500/110主变压器,当10kV配电线路故障,重合闸不良强送电时,主变重瓦斯动作。

吊罩检查发现B相绕组层压板翘折翻起,B相低压绕组隆起。

由于绕组层压板采用的层压材质不良,经受不住短路电流冲击,酿成事故。

相关文档
最新文档