变压器油温异常的故障分析及处理方法
变压器运行中常见异常及故障处理

变压器是电力系统中常见的重要设备,在运行中常常会遇到各种异常情况和故障。
了解变压器运行中常见的异常及故障处理对于电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
本文将结合实际案例和专业知识,针对变压器运行中常见的异常及故障处理进行详细的介绍。
一、变压器运行中常见的异常1. 温度异常在变压器运行中,温度异常是比较常见的情况之一。
当变压器的温度超出设计工作范围时,会导致变压器绝缘材料老化加速、设备性能下降等问题。
温度异常的原因可能有过载运行、冷却系统故障、接地故障等。
对于温度异常,需要及时进行检修和维护,查找并排除故障原因。
2. 油泄漏变压器油泄漏是常见的运行异常,可能会导致油位降低、绝缘性能下降等问题。
油泄漏的原因可能包括油箱密封不良、油管连接处泄漏、油箱进气阀故障等。
对于油泄漏,需要及时查找泄漏点并进行维修处理,同时要注意油品补充和油质分析。
3. 噪音异常变压器运行中出现异常噪音也是比较常见的情况,可能是由于绝缘件损坏、铁芯松动、绕组接地等原因引起。
对于噪音异常,需要进行详细的检查和分析,及时排除故障。
4. 避雷器击穿变压器避雷器击穿是常见的绝缘故障,可能会导致变压器绝缘跳闸、设备损坏等问题。
避雷器击穿的原因可能是由于避雷器老化、操作过电压等。
对于避雷器击穿,需要进行避雷器测试和更换维修。
二、变压器运行中常见的故障处理1. 温度异常处理当发现变压器温度异常时,首先需要对变压器进行停机检修,查找温度异常的原因。
可能需要清洗散热器、更换冷却风扇、检修油冷却系统等。
在故障排除后,需要对变压器进行试验运行,并注意监测温度。
2. 油泄漏处理对于变压器油泄漏问题,需要首先排除油泄漏点,然后进行油品补充和油质分析。
如果是油箱密封不良,需要及时更换密封件;如果是油管连接处泄漏,需要重新连接或更换油管。
在处理完油泄漏后,需要对变压器进行油位恢复和绝缘性能测试。
3. 噪音异常处理针对变压器噪音异常,需要进行详细的检查和分析,查找噪音的具体来源。
变压器本体油位异常及处理

变压器本体油位异常及处理摘要:油位计是反映储油柜油面高低的重要部件,储油柜油位的高低是变压器运行状况重要判据之一。
通过几起变压器设备油位异常实例分析,结合现场遇到的实际情况,从变压器安装验收、运行维护、设计选型等方面造成油位异常的原因进行了剖析,分析总结出主变压器油位异常应对策略并提出相关工作要求。
关键词:油浸式变压器;油位异常;假油位1引言变压器油温是随着负荷和环境温度的变化而变化,油温的变化带来的是变压器油体积的变化,储油柜油位计指示也会随之发生相应的变化。
储油柜的容积一般为变压器油量的10%,应能满足在最高环境温度下满负载运行时不溢出;在最低环境温度变压器停止运行时储油柜内有一定油量。
由于储油柜设计不当、油位计自身缺陷、运行及维护不当等原因,常常会造成变压器油位异常,严重时会引起压力释放阀喷油、主变跳闸等故障。
2变压器本体油位常见的异常现象油位计是检查油位设备,油位的高低主要受油枕大小、安装工艺及环境温度和负荷等因素的影响时刻在发生变化,油位会出现一些异常现象,可能会发出最高和最低油位报警及轻、重瓦斯动作等现象,影响安全运行。
油位异常故障归纳起来主要有以下几种。
(1)假油位(2)油位过高、过低其主要表现为:呼吸器堵塞、油位突然快速上升或下降、油位表或油位停留在某一点上、油位表显示为零等3故障案例及原因分析案例1、2015年12月17日,某220kV变电站5234高抗A相在冷备用状态出现轻瓦斯报警,其他保护无异常。
故障时环境温度-13℃、油面及油温绕组温度0℃,该电抗处于冷备用、风扇在运行状态,油位指示为零,气体继电器内有气体。
取样时发现取气胶管扁平呈现负压状,取气时有明显的负压感,气样无法取出。
初步断定为高抗低温缺油、内部呈负压造成的轻瓦斯动作报警。
案例2、2016年1月23日7时28分,某220kV变电站一台180MVA变压器轻瓦斯发信,油位表指示在25℃位置,环境温度-10℃并有下降趋势、负荷、油温绕组温度接近0℃,在确认变压器无渗漏油等异常情况后继续运行;24日2时16分,该主变重瓦斯保护动作跳三侧开关,其它保护均未动作,跳闸时外部环境温度-14℃,变压器负荷0.8MVA。
变压器故障现象及处理方法

变压器故障现象及处理方法变压器是电力系统中常见的设备,负责将电能从一种电压等级变换到另一种电压等级。
变压器在长期运行中可能会出现各种故障,严重影响电力系统的稳定运行。
了解变压器故障的现象及处理方法至关重要。
一、变压器故障现象1. 温度异常变压器内部温度异常是常见的故障现象,其表现为变压器局部温度过高或整体温升异常。
可能的原因包括冷却系统故障、绝缘材料老化等。
2. 轰鸣噪音变压器发出轰鸣噪音可能源于铁芯饱和、绕组内部短路等原因。
这种噪音可能会伴随着振动,严重影响变压器的正常运行。
3. 油污染变压器油污染可能表现为油色变深、酸值升高等现象。
导致油污染的原因包括潮湿、绝缘材料老化等,严重时可能导致绝缘击穿。
4. 继电保护动作变压器继电保护动作可能源于内部短路、接地、过载等故障,继电保护装置的动作可能会导致变压器停电,影响供电可靠性。
二、变压器故障处理方法1. 温度异常处理一旦发现变压器温度异常,应及时检查冷却系统是否正常运行,清理散热器和风道,确保充分散热。
对于绝缘材料老化引起的温升异常,可以考虑进行绝缘材料局部更换或整体绝缘处理。
2. 轰鸣噪音处理变压器发出轰鸣噪音可能需要对其进行全面检修,包括检查铁芯是否饱和、绕组是否存在内部短路等。
必要时,可能需要更换变压器绕组或进行铁芯局部维修。
3. 油污染处理对于变压器油污染问题,应及时更换变压器绝缘油,并对油箱及油路进行清洗。
应加强变压器油的监测,确保油质的稳定。
4. 继电保护动作处理一旦发生继电保护动作,应及时排除故障的根本原因,如内部短路、接地、过载等。
在清除故障后,需要对继电保护装置进行复位和检修,确保其正常运行。
变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,其故障可能对电力系统稳定运行造成严重影响。
对于变压器故障的现象及处理方法,需通过定期维护、检修和及时处理故障来确保其安全稳定运行。
试述变压器故障原因分析及解决措施

试述变压器故障原因分析及解决措施摘要:变压器在电力系统和供电系统中占有十分重要的地位。
本文对变压器运行中的异常现象及故障原因进行了分析,并对这些故障提出了解决的方法。
关键词:变压器异常运行故障分析变压器是一种静止的电气设备,一般由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等5个主要部分构成。
为了保证变压器的安全运行,电气运行人员必须掌握有关变压器运行的基本知识,加强运行过程中的巡视和检查,做好经常性的维护和检修以及按期进行预防性试验,以便及时发现和消除绝缘缺陷。
对变压器运行过程中发生的异常现象,应及时判断其原因和性质,迅速果断地进行处理,以防止事故扩大而影响正常供电。
一、变压器出故障的异常运行1、声音异常①当有大容量的动力设备起动时,由于负荷变化较大,使变压器声音增大。
如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于有谐波分量,变压器的声音会变大。
②过负荷会使变压器发出声音很高而且沉重的“嗡嗡”声。
③个别零件松动使变压器发出强烈而不均匀的噪声,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧使铁芯松动等。
④内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出“劈啪”声。
⑤系统短路或接地,因通过很大的短路电流,使变压器发出很大的噪声。
⑥系统发生铁磁谐振时,变压器发出粗细不均的噪声。
2、正常负荷和正常冷却方式下,变压器油温不断升高由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏,均会使变压器的油温升高。
涡流使铁芯长期过热而引起硅钢片间的绝缘破坏,这时铁损增大油温升高。
而穿芯螺丝绝缘破坏后,使穿芯螺丝与硅钢片短接,这时有很大的电流通过使螺丝发热,也会使变压器的油温升高。
3、继电保护动作继电保护动作一般说明变压器内部有故障。
瓦斯保护是变压器的主要保护,它能监视变压器内部发生的大部分故障,经常是先轻瓦斯动作发出信号,然后重瓦斯动作跳闸。
轻瓦斯动作的原因有以下几个方面:①因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入变压器。
②温度下降和漏油使油位缓慢降低。
③变压器内部故障,产生少量气体。
500kV变压器本体油温三相温差异常分析处理

第39卷第5期红水河Vol.39No.52020年10月HongShuiRiverOct.2020500kV变压器本体油温三相温差异常分析处理陆继谋(大唐岩滩水力发电有限责任公司,广西㊀大化㊀530811)摘㊀要:某水电站6号主变压器运行中本体三相油温温差过大,通过检查分析发现是由于冷却塔过滤器污垢堵塞和潜油泵效率降低引起的故障㊂通过对冷却塔过滤器进行清淤和更换效率低的潜油泵,较好地解决了变压器运行中本体三相油温温差过大的问题,消除了变压器运行中存在的安全隐患㊂关键词:变压器;绕组;绝缘油;温差中图分类号:TM411.2文献标识码:B文章编号:1001-408X(2020)05-0116-040㊀引言某水电站6号主变压器是特变电工沈阳变压器集团有限公司生产的500kV分相式油浸变压器,型号为SSP-H-360000/500,容量为360MVA,高压侧与低压侧的额定电压比为500kV/15.75kV,接线组别为Yn/d11,冷却方式为强迫油循环水冷却[1]㊂2018年7月巡回检查中发现变压器三相绕组油温温差大于17ħ,存在重大事故隐患㊂变压器长期在温度的作用下,绝缘材料会逐渐降低原有的绝缘性能并老化,温度越高,绝缘老化越快㊂另外,变压器内部温度愈高,油的氧化速度增大,使油色变深暗㊁浑浊,绝缘性能变坏㊂本文主要对变压器本体油温三相温差异常原因进行分析,最终得出有效可行的处理方法,消除了存在的设备重大安全隐患㊂1㊀变压器本体油温三相温差异常原因调查㊁分析及处理1.1㊀变压器本体油温三相温差异常原因调查某水电站500kV6号主变压器于2013年11月投入运行㊂按照对标管理,对标检查,班组定期对变压器进行巡检,记录重要的运行参数,变压器带满负荷正常运行时,本体三相绝缘油温度基本维持在45ħ左右,三相绕组油温温差一般在3ħ以内,但是在2018年7月大负荷期巡回检查时发现变压器三相绕组油温温差大于17ħ㊂为了排除因温度表故障造成误判断,班组利用红外成像仪对6号主变压器本体三相绝缘油温度进行热成像图跟踪拍摄,发现变压器本体三相油温现场温度表显示的温度与红外成像仪拍摄的热像图的温度相一致(见表1)[2]㊂由此确认是变压器存在重大事故隐患㊂表1㊀6号主变压器本体三相绝缘油温度监测结果表项目2018年6月20日2018年7月20日2018年8月20日㊀现场温度表温度/ħA相:58B相:58C相:59温差:1A相:58B相:58C相:75温差:17A相:55B相:54C相:78温差:13㊀红外成像仪拍摄温度/ħA相:56B相:56C相:57温差:1A相:56B相:56C相:72温差:16A相:52B相:52C相:76温差:14㊀机组负荷/MW288294302㊀环境温度/ħ2222211.2㊀变压器本体油温三相温差异常原因分析2018年7月21日,由特变电工沈变公司技术部㊁设备部㊁检修维护部及电站班组相关技术人员对变压器三相绕组温差异常原因分别从 人㊁机㊁环 三个方面进行深入的分析,大致总结出九方面的原因㊂㊀㊀收稿日期:2020-05-27;修回日期:2020-08-20㊀㊀作者简介:陆继谋(1979),男(瑶族),广西大化人,高级技师,从事电气一次设备维护检修工作,E-mail:138****5920@163.com㊂611陆继谋:500kV变压器本体油温三相温差异常分析处理㊀㊀㊀1)6号主变压器于2013年6月制造出厂,同年11月安装完毕并投入运行㊂是否是制造和安装时由于工期压缩很紧,绕组线圈缠绕和干燥时间不足,变压器出厂就存在隐患㊂2)现场安装工艺存在问题㊂现场安装工作主要由厂家人员指导,水电七局人员进行施工,可能出现厂家监管不到位,施工单位降低安装工艺要求等问题,造成投运前存在隐患㊂3)变压器安装时现场粉尘超标,未做好防护,造成设备现场安装时本体内有粉尘侵入,留下安全隐患㊂4)设备运行环境恶劣,现场通风设施通风效果不好,造成环境温度过高㊂5)变压器内部绕组匝间短路,将会出现一个闭合的短路环流,使绕组的匝数减少,短路环流产生高热量使变压器温度升高,严重时将烧毁变压器㊂6)变压器内部铁心局部过热,变压器运行中由于外力损伤或绝缘老化等使硅钢片间绝缘损坏,涡流增大,造成局部发热,变压器油温上升㊂7)变压器水冷却循环系统故障,一旦阻塞或积污严重,变压器的发热条件没变而散热条件变差了,不能及时通过冷却水散热,导致变压器运行中温度上升㊂8)变压器油是变压器内部的主绝缘,起到绝缘㊁冷却㊁灭孤的作用㊂变压器缺油或散热油管路内阻塞,油的循环冷却速度下降,导致变压器运行中温度升高㊂9)变压器油循环系统故障,潜油泵故障或效率降低,将造成变压器上层发热的绝缘油不能及时地通过冷却器进行冷却,造成油温上升㊂为了确认造成变压器本体三相油温存在温差的具体原因,技术人员制定了相应检查对策并对各种因素进行了逐一排查㊂在加强巡回检查和对趋势分析的前提下,为确保变压器油温在GB1094.1-2013‘电力变压器第一部分总则“规定的强油循环变压器油温不大于85ħ的情况下继续运行[3],建议待到2018年10月6号主变压器进行年度检修时,再对其进行全面的检查处理㊂1.3㊀变压器本体油温三相温差异常处理2018年10月22日,6号主变压器进行年度检修,班组按设备部要求逐条对异常原因进行排查㊂1)通过查阅出厂监造记录和各项试验记录可知,6号主变压器出厂合格证㊁试验报告㊁组装验收等资料完整齐全,确认变压器从制造到出厂均合格正常㊂2)通过查阅现场安装资料有各安装节点安装人员㊁厂家和监理的签字验收资料,竣工后的试验报告显示各项试验数据均合格,确认变压器安装过程及投运正常㊂3)现场检查变压器运行环境,发现现场风机运行正常㊁通风良好,环境温度保持在23ħ,确认环境温度对变压器无影响㊂4)由于现场无法对变压器绕组㊁铁心㊁绝缘件和绝缘油等内部部件进行检查,只能利用电气预防性试验和油化验对其进行全面的检查㊂通过对绕组㊁铁心绝缘电阻试验,试验数据合格(见表2㊁表3),排除设备不存在贯穿性的绝缘损坏;绕组直流电阻试验数据合格(见表4),排除绕组接头不存在焊接不良过热的可能;绕组泄漏电流试验数据合格(见表5),排除绕组夹层及端部绝缘不存在故障;绝缘油气体组分含量试验及油质分析数据合格(见表6㊁表7),排除变压器存在对地放电或过热等故障㊂通过上述试验结果显示,各项试验数据均在合格范围内,确认变压器内部部件正常[2]㊂㊀㊀5)变压器水冷却循环系统检查㊂在对冷却塔过滤器进行检查,拆除过滤器端盖时,发现有淤泥和小贝壳吸附在端盖和滤网周围(见图1),吸附物严重影响冷却水通过的流量,对其进行清理,确保变压器水冷却系统工作正常[4]㊂另外对各阀门进行检查,分合操作均正常(见图2)㊂表2㊀6号主变压器绕组绝缘电阻试验结果表测试部位15S/MΩ60S/MΩ吸收比测试电压/V验收标准低压对高压及地23400363001.552500高压对低压及地23000343001.3625001.吸收比大于1.3;2.绝缘电阻大于10000MΩ,吸收比仅作为参考㊂表3㊀6号主变压器铁心绝缘电阻试验结果表测试部位A相/MΩB相/MΩC相/MΩ测试电压/V验收标准铁心对地2300029000215002500夹件对地3400020700301002500铁心对夹件2380021300216002500绝缘电阻大于500MΩ711㊀红水河2020年第5期表4㊀6号主变压器绕组直流电阻试验结果表测试部位电流/A直流电阻/MΩ互差/%验收标准低压侧高压侧Ⅱ档ab501.059bc501.056ca501.064AB501260BC501261CA5012620.750.15直流电阻线间差别不应大于平均值的1%表5㊀6号主变压器绕组泄漏电流试验结果表测试部位施加电压/kV泄漏电流/μA加压时间/min结果验收标准低压对高压及地1011合格高压对低压及地1011合格施加电压下在规定的时间内不发生闪络击穿为合格表6㊀6号主变压器绝缘油气体组分含量试验结果表测试部位电压等级/kV气体组分含量/(μL/L)氢气甲烷乙烷乙炔总烃一氧化碳二氧化碳6号主变A相50011.68.42.40.017.333.8270.96号主变B相50010.88.02.50.017.732.2264.96号主变C相50010.57.92.10.016.332.3345.7表7㊀6号主变压器绝缘油油质分析试验结果表样品名称水分含量/(mg/L)含气量/%闭口闪点/ħ水溶性酸机械杂质界面张力/(mN/m)酸值/(mg/g)6号主变A相8.70.71150.16.3无44.70.01166号主变B相7.80.88145.86.4无45.20.00966号主变C相8.70.76147.46.3无46.40.0101图1㊀变压器冷却塔过滤器吸附物图2㊀变压器潜油泵㊁油管路拆卸检查㊀㊀6)变压器油循环系统检查㊂检查油循环管路㊁阀门及逆止阀,均正常㊂对5台潜油泵进行电气预防性试验测试绝缘电阻㊁直流电阻,各项数据均合格(见表8㊁表9);但是在对其进行转速效率检查时,发现1号㊁2号㊁4号潜油泵转速降低(见表10),存在故障㊂按厂家技术人员建议对存在故障的3台潜油泵进行更换处理,保证潜油泵工作正常㊂表8㊀6号主变压器潜油泵绝缘电阻试验结果表测试部位绕组对地绝缘电阻/MΩ测试电压/V验收标准1号潜油泵41202号潜油泵78503号潜油泵67504号潜油泵39405号潜油泵48601000绝缘电阻大于0.5MΩ811陆继谋:500kV变压器本体油温三相温差异常分析处理㊀表9㊀6号主变压器潜油泵直流电阻试验结果表测试部位WV/ΩWU/ΩUV/Ω不平衡度/%验收标准1号潜油泵3.0233.0263.0230.12号潜油泵2.9982.9902.9950.23号潜油泵2.9562.9532.9550.14号潜油泵2.9342.9362.9320.15号潜油泵2.9542.9552.9510.1测量线间电阻,相互差值不应超过2%表10㊀6号主变压器潜油泵转速效率测试结果表测试部位转速/(r/min)测试时间/min验收标准1号潜油泵8202号潜油泵8353号潜油泵9004号潜油泵8235号潜油泵89911min额定转速为900转2㊀变压器本体油温三相温差异常处理后效果分析通过对6号主变压器冷却器过滤器进行清淤处理和对有故障的1号㊁2号㊁4号潜油泵进行更换,在变压器空载运行时,三相绕组运行温度及温差正常㊂2018年12月至2019年4月班组按设备部要求,每周2次对6号主变压器三相绕组温度进行红外成像拍摄跟踪及趋势分析,通过数据趋势分析确认消除了6号主变压器存在的本体油温三相温差异常的故障,三相温差由17ħ降低至1ħ(见表11),恢复到正常差值㊂表11㊀6号主变压器处理后三相绕组温度监测结果表项目2018年11月15日2019年1月10日2019年3月22日㊀现场温度表温度/ħA相:39B相:39C相:40温差:1A相:41B相:41C相:42温差:1A相:57B相:57C相:58温差:1㊀红外成像仪拍摄温度/ħA相:38B相:38C相:39温差:1A相:38B相:39C相:39温差:1A相:55B相:55C相:56温差:1㊀机组负荷/MW空载120300㊀环境温度/ħ2021223㊀结语通过对6号主变压器本体三相油温温差异常的处理,消除了因6号主变压器异常影响机组正常开机或非停故障的缺陷,为6号主变压器的安全运行与节能降耗起到重要的作用㊂以后每周㊁每月将继续对6号主变压器的油温及运行情况进行巡回检查和红外成像跟踪及分析,并结合检修对变压器的水冷却系统和油循环系统进行检查处理,保证设备安全健康的运行,同时,此次处理经验也值得安装有同类型变压器的企业借鉴㊂参考文献:[1]㊀广西电力工业勘察设计研究院.红水河岩滩水电站技术设计报告:第一卷综合说明[R].南宁:广西电力工业勘察设计研究院,1994.[2]㊀DL/T664-2016,带电设备红外诊断应用规范[S].[3]㊀GB1094.1-2013,电力变压器:第一部分:总则[S].[4]㊀DL/T573-2010,电力变压器检修导则[S].[5]㊀DL/T596-2005,电力设备预防性试验规程[S].AnalysisandTreatmentofAbnormalThree-PhaseTemperatureDifferenceofOilTemperaturein500kVTransformerBodyLUJimouDatangYantanHydropowerCo. Ltd. Dahua Guangxi 530811Abstract DuringtheoperationofNo.6maintransformerinahydropowerstation thetemperaturedifferenceofthree-phaseoiltemperatureinthemainbodyistoolarge.Throughinspectionandanalysis itisfoundthatthefaultiscausedbyfoulingblockageofcoolingtowerfilterandloweringofsubmersiblepumpefficiency.Bydesiltingthecoolingtowerfilterandreplacingthesubmersiblepumpwithlowefficiency theproblemofexcessivetemperaturedifferenceofthree-phaseoiltemperatureintheoperationofthetransformerissolved andthepotentialsafetyhazardsexistingintheoperationofthetransformerareeliminated.Keywords transformer winding insulatingoil temperaturedifference911。
2024年变压器运行中温度异常隐患的防治(3篇)

2024年变压器运行中温度异常隐患的防治随着经济的快速发展,电力需求也在不断增加。
作为电力系统中重要的设备,变压器的运行安全和稳定对于电力供应的可靠性至关重要。
然而,在变压器的运行过程中,温度异常是一个常见的问题,可能导致变压器的损坏甚至爆炸。
因此,及时发现和处理温度异常隐患是非常重要的。
一、温度异常隐患的表现变压器的温度异常可能表现为以下几个方面:1. 温度升高:变压器在正常运行时,温度会有一定的升高,但如果温度明显高于正常运行时的范围,就可能存在温度异常隐患。
2. 异常噪音:温度异常可能导致变压器内部的油或其他介质产生气泡或气体,从而引起异常噪音。
3. 液体溢漏:温度异常可能会导致变压器内部的油或其他液体溢漏,从而造成变压器工作不正常。
4. 烧焦味道:温度异常还可能引起变压器内部的绝缘材料烧焦,产生烧焦味道。
二、温度异常隐患的防治措施为了防治变压器运行中的温度异常隐患,可以采取以下几个方面的措施:1. 定期巡检:定期对变压器进行巡检,发现异常情况及时处理。
特别是要注意变压器的温度是否在正常范围内。
2. 温度监测系统:安装温度监测系统,实时监测变压器的温度变化。
一旦发现温度异常,可以及时采取措施进行处理。
3. 维护保养:定期对变压器进行维护保养,包括清洁变压器表面的尘土,检查油位和油质情况等。
4. 防雷保护:加强变压器的防雷保护,防止雷击引起温度异常。
5. 温度控制系统:安装温度控制系统,根据变压器实际情况调节温度,避免温度异常发生。
6. 变压器冷却系统的改进:对变压器的冷却系统进行改进,提高冷却效果,避免温度异常。
总之,在变压器运行中温度异常隐患的防治过程中,需要定期巡检、安装温度监测系统、维护保养、加强防雷保护、安装温度控制系统和改进冷却系统等措施,以便及时发现和处理温度异常隐患,确保变压器的安全稳定运行。
2024年变压器运行中温度异常隐患的防治(2)变压器在运行中一些故障,而这些故障的前兆大多数能够反映在温度的变化上。
500KV主变压器油温异常升高的剖析与对策

500KV 主变压器油温异常升高的剖析与对策发布时间:2022-11-07T11:34:36.550Z 来源:《当代电力文化》2022年13期作者:王子刚[导读] 油浸式变压器系统中王子刚贵州乌江水电开发电有限责任公司构皮滩发电厂贵州遵义563000摘要:油浸式变压器系统中,绝缘油主要起灭弧、绝缘、散热的作用,当绝缘油的温度发生异常升高现象时,势必会对变压器的安全运行造成一定的影响。
本文主要介绍了构皮滩发电厂500kV 5号主变C相发生油温异常升高的现象,对发现的问题逐条剖析、制定对策及对策实施,最终解决油温异常升高的问题。
关键字:变压器绝缘油温升1 概述构皮滩发电厂主变压器型号为DSP-223000/500,由保定天威保变电气股份有限公司生产制造,于2009年7月投入使用。
主变为单相变压器,三相连接组别为YNd11,主变冷却方式为强迫油循环水冷,单台主变压器充绝缘油约28吨,绝缘油牌号为DB-25。
主变冷却器由长沙东屋机电制造有限公司生产,型号为YSPG-250(Y-强迫油循环、S-水冷却器、PG-双重管防堵排沙型、250-单台冷却器额定冷却容量为250kW),额定水流量28m3/h,设计运行水压0.02~0.3MPa。
单台主变配置4台冷却器。
2 5号主变C相油温异常升高的剖析2.1 5号主变C相油温异常升高情况2019年7月机组持续高负荷运行,7月1日巡检时发现5号主变C相油温温升异常,机组负荷554MW,通过对异常前后48天的油温进行分析,形成趋势图如下:根据《变压器油中溶解气体分析和判断导则》DL/T 722-2014的要求,运行中的变压器油色谱要求氢≤150μL/L,总烃≤150μL/L;与历年试验数据对比没有异常升高的现象。
通过试验数据可以得出以下分析:1、氢气和甲烷均无异常上升现象,说明变压器内部未发生局部放电;2、乙烷和乙烯并未成为主要气体,说明变压器内部并无故障温度升高;3、乙炔含量为0,说明变压器内部无放电电弧;4、一氧化碳和二氧化碳无异常升高,说明变压器内部固体绝缘材料正常。
变压器油温高现象及处理

变压器油温高现象及处理变压器在我们日常生活中可真是个“大英雄”,不过英雄也有脆弱的时候,尤其是它的“油温”问题。
油温一高,事情可就有点棘手了。
今天,我们就来聊聊变压器油温高的那些事儿,看看该怎么处理,让我们的“英雄”恢复风采!1. 油温高的现象1.1 现象一:发热得像煮水变压器工作的时候,难免会产生一些热量,这个是正常的。
不过,当油温高到快煮沸的地步,那可就不太妙了。
你想想,变压器就像在发热的炉子上做煮饭,它得能承受这种高温,但如果你把锅放在明火上,饭可就烧糊了。
这种情况下,变压器的绝缘性能可能就会受到影响,甚至造成短路,这可不是开玩笑的。
1.2 现象二:嗡嗡作响有时候,变压器在高温状态下还会发出嗡嗡的声音,就像一只烦人的蜜蜂在你耳边嗡嗡叫。
这个时候,你得留个心眼儿,别让它把你吓着。
其实,声音的增大往往是因为温度升高导致的线圈振动或者油流动不畅,这都是高温的“副作用”。
听到这种声音,心里总会咯噔一下,感觉不太妙。
2. 油温高的原因2.1 原因一:负载过重首先,咱们得从负载说起。
变压器就像人一样,干活儿干得多了,自然就累了。
如果给它施加的负载超出了它的承受能力,那就像让一只小狗拉动一辆重重的车子,结果可想而知。
长期超负荷运行,不仅油温高,变压器的寿命也会大大缩短,简直是得不偿失。
2.2 原因二:散热不良再来就是散热的问题,变压器可不是什么“超人”,它也需要适当的休息和降温。
如果变压器周围的环境温度高,或者散热设施不够给力,就像在沙漠里徒步,根本没法降温,油温自然就高得离谱。
通风不良、油污堵塞都是导致散热不良的罪魁祸首,所以说,环境很重要,得给变压器创造个良好的工作环境。
3. 油温高的处理方法3.1 方法一:减负荷遇到变压器油温高的情况,首先得考虑的是减负荷,别让它那么累!你可以根据实际情况,暂时降低负载,等温度回落后再逐步恢复。
就像给一位工作太累的朋友请个假,让他放松一下,休息好了才能继续打拼嘛。
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变压器油温异常的故障分析及处理方法
xhf0293创建于2007-7-10 17:05:25 阅读次数:138
标签:变压器油温异常
摘要:发现在正常条件下,油温比平时高出10摄氏度以上或负载不变而温度不断上升(在冷却装置运行正常的情况下)测可判断为变压器内部出现异常。
主要为:
内部故障引起温度异常。
其内部故障,如绕组匝
变压器气味、颜色异常的故障分析及处理方法
xhf0293创建于2007-7-10 17:04:50 阅读次数:76
标签:变压器气味、颜色异常
摘要:防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低。
套管闪络放电:营管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸。
变压器声音异常的故障分析及处理方法
xhf0293创建于2007-7-10 17:04:20 阅读次数:172
标签:变压器声音异常
摘要: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它特殊的响声,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:
电力系统变压器调压方式及调压范围的选择规定
xhf0293创建于2007-6-25 16:57:26 阅读次数:457
标签:变压器调压方式调压范围
摘要: 1 各级变压器的额定变压比、调压方式、调压范围及每档调压值,应满足发电厂、变电所母线和用户受电端电压质量的要求,并考虑电力系统10~15 年发展的需要。
2 升压变压器高压侧的额定电
震级烈度为七级以上地区的变压器防震措施规定
xhf0293创建于2007-6-21 10:16:10 阅读次数:81
标签:变压器防震措施
摘要: a.电力变压器应有固定措施,对大、中型变压器应在上部拉线,有滚轮的可将滚轮拆除,还应将底盘固定于轨道上;
b.电力变压器套管用软导线连接时,应适当放松;用硬导线连接时,应将软连接过渡
强迫冷却变压器的运行条件
xhf0293创建于2007-6-11 8:45:26 阅读次数:75
标签:变压器
摘要: 1 强油循环冷却变压器运行时,必须投入冷却器。
空载和轻载时不应投入过多的冷却器(空载状态下允许短时不投)。
各种负载下投入冷却器的相应台数,应按制造厂的规定。
按温度和(或)负载投切冷却器的自动装
变压器引出线、套管及内部的短路故障保护装设规定
xhf0293创建于2007-5-30 14:37:42 阅读次数:95
标签:变压器
摘要: 1 对6.3MV·A 以下厂用工作变压器和并列运行的变压器,以及
10MV·A 以下厂用
备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5s 时,应装设电流速断保护。
2 对6
变压器投运和停运的操作程序规定
xhf0293创建于2007-5-16 9:08:56 阅读次数:107
标签:变压器
摘要: a.强油循环变压器投运时应逐台投入冷却器,并按负载情况控制投入冷却器的台数;水冷却器应先启动油泵,再开启水系统;停电操作先停水后停油泵;冬季停运时将冷却器中的水放尽。
b.变压器的充
变压器进行特殊巡视检查并增加巡视检查次数的一般情况
xhf0293创建于2007-5-16 9:06:38 阅读次数:103
标签:变压器
摘要: a.新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内;
b.有严重缺陷时;
c.气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;
d.雷雨季节特别是雷雨后;
变压器按负载状态的分类
xhf0293创建于2007-5-16 9:01:05 阅读次数:82
标签:变压器
摘要: a.正常周期性负载:
在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。
从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定。