变压器铁芯接地故障的分析及处理

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变压器铁芯接地故障的判断与消除

变压器铁芯接地故障的判断与消除

接地技术1:为什么要接地?Answer:接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。

同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。

随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。

2:接地的定义Answer: 在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是‘线路电压的参考点’;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。

一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。

注意要求是”低阻抗”和“通路”。

3:常见的接地符号Answer: PE,PGND,FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地4:合适的接地方式Answer: 接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。

而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。

一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f<1MHz)电子线路。

当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点接地了或者多层板(完整的地平面层)。

5:信号回流和跨分割的介绍Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。

第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。

第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。

变压器铁芯及夹件多点接地故障分析与处理论文

变压器铁芯及夹件多点接地故障分析与处理论文

变压器铁芯及夹件多点接地故障的分析与处理摘要:本文阐述了电力系统中变压器正常工作时铁芯及夹件的接地要求,介绍了变压器铁芯及夹件多点接地故障的类型及成因,提出了变压器铁芯及夹件多点接地故障的检测方法,分析了变压器铁芯及夹件多点接地故障的处理方法。

关键词:变压器;铁芯;夹件;多点接地中图分类号:u472.42 文献标识码:a 文章编号:0 引言变压器是电力系统中的一个重要设备,在电力系统中起到变换电压的作用,从而降低输电损耗提高输电效率。

变压器能将不同电压等级的电力系统连接在一起,是不同电压等级电力系统之间功率传输的通道。

如果变压器因故障从电力系统中退出运行,将会使不同电压等级的电力系统解列运行,同时也会使低电压等级的电力系统失去重要的电源通道,从而影响电力系统的安全稳定运行。

而变压器铁芯及夹件多点接地故障又是比较常见的变压器故障,因此,及时发现并处理变压器铁芯及夹件多点接地故障对电力系统的可靠运行有着极其重要的作用。

1 变压器铁芯及夹件的接地要求变压器(自耦变压器除外)内的不同电压等级绕组之间以及电路部分(即绕组及其引出线)与非电路部分(即铁芯、外壳以及其他附件)之间是绝缘的,这相当于是一个电容。

而变电站内变压器的非电路部分为了避免产生感应电必须接地。

另外,变压器正常工作时,其绕组及其引出线带电后与油箱壳之间会形成不均匀电场。

变压器铁芯及夹件处于这个不均匀电场中由于电容效应会产生悬浮电位,并且处于该电场不同位置会产生不同的电位,因而产生电位差,当电位差达到一定值时会产生放电现象。

放电火花会令变压器油分解使其性能变差,放电火花还会破坏变压器内部的绝缘,严重时将导致发生变压器事故。

基于上述原因,变压器铁芯及夹件必须可靠接地。

再者,变压器正常运行时其绕组通过的正弦交流电流将在其周围产生交变磁场。

处于这个交变磁场中的变压器铁芯及夹件如果有两点以上接地或者在油箱内部铁芯与夹件间发生短接都将会通过接地点形成闭合回路,闭合回路在交变磁场由于电磁感应效应将会产生环流,电流的热效应将使铁芯或夹件发生局部过热现象,从而使变压器铁芯及夹件绝缘老化速度加快,影响变压器的长期安全稳定运行。

干式变压器铁芯接地故障分析

干式变压器铁芯接地故障分析

干式变压器铁芯接地故障分析摘要:干式变压器铁芯接地故障较为多发,在日常维护和检修过程中需引起高度重视,同时将变压器铁芯绝缘电阻实验列入停机检修计划当中,及时发现铁芯接地故障并采取相应的处理措施,这样才能有效的避免设备故障,提高检修效率。

关键词:干式变压器;铁芯;接地;故障分析引言干式变压器在运行过程中若出现铁芯接地故障,对变压器的危害比较大,应采取有效的措施避免故障的发生。

在对干式变压器进行制造的过程中,需要将内部杂质进行有效的清理,并且在对新变压器进行安装的过程中,首先需要对铁芯夹片进行详细检查。

此外,由于变压器绝缘缺陷的发展是一个动态过程,这就需要相关技术人员应对设备结构与运行状况进行全面的了解,通过对故障问题实施有效的分析,采取有效的措施确保变压器的正常运行。

1干式变压器设备概况干式变压器因其结构特点,在实际使用过程中,变压器铁芯多点接地故障占有一定比例。

但是由于干式变压器容量较小,现场对变压器铁芯多点接地危害的重视程度不足,变压器铁芯多点接地极可能引发低压绕组绝缘性能破坏、铁芯绝缘破坏甚者烧损铁芯绝缘或将变压器烧毁。

内蒙古京泰发电有限责任公司煤泥低压配电系统所使用的两台干式变压器的型号为SCB10-2500/6.3,由中电电气(江苏)股份公司制造。

机组正常运行过程中,点检员在巡检过程中发现1号煤泥变压器声音异常,疑似放电,由于在运行过程中变压器外壳振动和电磁声较大,通过人类听觉无法进行直观判断。

2干式变压器铁芯接地可能引发的危害分析铁芯出现两点或多点接地时,两个或多个接地点就会形成闭合回路产生环流,如果变压器长时间的多点接地不但会增加变压器损耗,而且会引起变压器局部过热,严重时铁芯片、铁芯与夹件之间绝缘老化导致绝缘破坏,最终造成铁芯局部过热而烧毁。

变压器铁芯温度变高时,变压器整体温度将上升,变压器温控器系统长时间投入运行,增加了变压器横流冷却风机的的运行时间,造成风机故障率增加,增加设备维护成本,而且变压器铁芯温度异常升高极可能导致变压器绕组绝缘损坏,进而导致变压器整体烧毁。

变压器铁芯常见故障分析判断与处理

变压器铁芯常见故障分析判断与处理

变压器铁芯常见故障分析判断与处理摘要:电力变压器相当大一部分的故障都是因铁芯问题造成的故障,基本上占电力变压器总事故中的前三位。

因此准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。

基于此,文章就变压器铁芯常见故障分析判断与处理进行简要的分析。

关键词:变压器铁芯;故障分析判断;处理措施1.大型变压器铁芯结构特点在我国大型变压器铁芯大都采用的是心式结构,铁芯材质广泛采用导磁性能比较好的冷轧硅钢片。

由于采用冷轧硅钢片所制造的铁芯能够使得铁损降低,减少噪音和改善激磁伏安特性。

为了均匀分配磁通量,大型变压器铁芯的铁轭具有与铁芯柱相同的多级梯形截面。

为了提高铁芯的冷却效果,在铁芯硅钢片的台阶之间设置冷却油通道。

变压器铁芯柱采用玻璃纤维胶带和铁芯螺钉紧固,因为铁芯螺钉紧固需要在硅钢片上穿孔,不仅需要大量的加工时间,而且毛刺口的毛刺影响了层压的形成,增加涡流损耗,所以大多采用绷带结扎法。

大型变压器铁心堆叠为45℃斜缝,其目的是避免当磁通转向垂直于轧制方向时增加铁心的损耗。

2.铁心故障分析电力变压器在正常运行的过程中,铁芯应当要有一点可靠接地。

如果没有接地,铁芯对地的悬空电压,会造成铁芯间歇击穿放电,铁芯点消除后形成铁芯悬浮电位,但铁芯出现两个以上的接地,铁心的不平衡电位会在循环的形成之间形成连接,并造成铁芯多点接地发热故障。

变压器铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重,铁芯局部温升,轻气作用,甚至会造成重气作用和跳闸事故。

部分熔芯片之间的短路故障导致铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,致使核心硅钢片不能修复。

统计显示,核心问题造成的故障比例是各类变压器故障的三分之一。

故障原因:(1)安装过程重的疏忽。

在安装完工之后没有将变压器油箱顶盖上运输用的定位钉进行翻转或者是卸除。

(2)对制造或者大修过程中的疏忽。

铁芯夹件的支板距离心柱太近的话,硅钢片翘凸而触及夹件支板或铁轭螺杆。

(3)铁心下夹件垫脚与铁轭间的纸板脱落,造成垫脚与硅钢片相碰或变压器进水纸板受潮形成短路接地。

变压器铁芯常见故障分析判断与处理

变压器铁芯常见故障分析判断与处理

变压器铁芯常见故障分析判断与处理摘要:伴随当前电力系统容量的逐步增加,主变压器的运行安全会直接影响到供电的可靠性,通过统计资料分析发现当前变压器铁芯故障在电力变压器故障当中占到了1/3,因此加强变压器铁芯故障的控制,对变压器的生产、安装、运行、管理、维护具有很大的意义。

本文重点分析研究变压器铁芯常见故障,并且阐述相应的处理措施,以供参考。

关键词:电力变压器;铁芯;处理1加强变压器铁芯检测的重要意义在整个电力系统当中,变压器主要用于进行能量的转换和传输,是电网当中最为核心的部件,变压器的绕组和铁芯能够有效地对能量进行交换和传递,确保变压器的稳定运行,可以有效地提升电网的安全性和稳定性。

变压器当中,约有1/3的故障是由于铁芯问题而造成的,因此各生产厂家、制造厂家都非常重视处理变压器的铁芯缺陷。

加强变压器的接地监测,重视工艺的优化是解决变压器铁芯故障问题的重要基础。

2变压器铁芯常见故障分析判断与处理2.1 不正常鸣叫声的判断和处理变压器在运行过程中往往会产生一些异常现象,主要是由于铁芯长期使用过程中没有及时进行检修维护,紧固度不够所造成的。

一般情况下,拧紧穿芯螺杆的螺母就可以将干扰问题消除。

变压器在运行时,鸣叫声会发出嘤嘤的杂声,在通过拧紧穿芯螺杆也无法有效将该问题消除。

通常是铁芯叠边边缘的硅钢片因为没有压紧而出现震荡或者整个硅钢片端角位置都出现震荡。

将该问题解决的方式是使用薄纸板塞进边缘的硅钢片,让整个系统更为稳定,减少震动。

在变压器投入使用或者负载突变时出现叮当的声响,这个问题主要在于内部某些部件没有紧固出现松动而导致的。

在处理过程中可以检查铁芯的各连接件,并且依次进行紧固。

在检修铁芯后,如果还出现异常的声响,可能由以下原因造成。

在装配铁芯时,如果出现了少片或者多片等情况,,芯柱片没有有效地与轭片连接,可能会导致某些区域无法形成闭合磁路,导致硅钢片在电磁力的作用下逐步出现振动或者某些结合处的硅钢片出现震动,出现震动、声响,将该问题处理的方式是加垫层板,这样可以有效将这些声音去除。

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略干式变压器作为电力输配系统中的重要设备,其安全运行一直备受关注。

干式变压器在运行过程中往往会发生铁芯接地故障,这不仅会影响变压器的正常运行,还可能对电网运行安全产生严重影响。

了解铁芯接地故障的缘由并提出相应的应对策略,对保障干式变压器的安全运行具有重要意义。

1. 设备制造和安装质量不合格干式变压器在制造和安装过程中可能存在质量问题,比如绝缘材料处理不当、绝缘件安装不到位、接地螺栓松动等。

这些问题可能会导致铁芯与接地端子之间存在接触不良或绝缘失效,从而引发铁芯接地故障。

2. 设备运行环境恶劣干式变压器在恶劣的运行环境下,比如高温、高湿、高海拔等条件下运行,容易造成设备绝缘老化、绝缘介质破坏,从而可能导致铁芯接地故障的发生。

3. 设备运行过程中受外部影响干式变压器在运行过程中可能受到雷击、污染、潮湿等外部因素的影响,导致设备绝缘失效,使铁芯接地。

4. 设备运行中存在设备内部故障干式变压器内部可能存在绕组接地、绕组短路等故障,这些故障可能会引起铁芯接地故障。

二、应对策略1. 加强设备制造和安装质量管理对干式变压器的制造过程以及设备安装过程进行严格管理,确保绝缘材料、绝缘件的质量合格,保证接地端子螺栓安装紧固可靠,提高设备的可靠性和安全性。

2. 定期进行设备运行环境检测和维护对干式变压器的运行环境进行定期检测,及时发现问题并进行维护处理,确保设备绝缘材料不受恶劣环境的影响,延长设备的使用寿命。

3. 设备绝缘检测与维护定期对干式变压器的绝缘进行检测,发现绝缘老化或破坏的情况及时进行维护处理,保证设备的绝缘性能符合要求。

4. 设备内部故障检测与处理定期对干式变压器进行内部故障检测,发现绕组接地、绕组短路等情况及时进行处理,避免其对铁芯接地故障的发生造成影响。

5. 完善设备运行监控系统建立完善的设备运行监控系统,对干式变压器的运行参数进行监测和分析,及时发现设备运行异常情况并提出相应的处理措施,确保设备的安全运行。

变压器铁芯多点接地故障分析及处理方法

变压器铁芯多点接地故障分析及处理方法

文章编号:100926825(2007)0820187202变压器铁芯多点接地故障分析及处理方法王小军摘 要:详细介绍了变压器常发性故障———铁芯多点接地的几种类型及其成因,提出了变压器铁芯多点接地故障的处理方法及处理步骤,指出准确及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。

关键词:变压器,铁芯,故障,处理方法中图分类号:TU856文献标识码:A 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的安全是变压器可靠运行的关键。

铁芯多点接地会在接地点形成闭合回路,造成环流,引起变压器铁芯局部过热导致绝缘油分解和绝缘老化,还可能使接地片熔断或烧坏铁芯,导致铁芯电位悬浮,产生放电,甚至损坏变压器。

因此准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。

1 变压器铁芯多点接地故障的类型和成因变压器铁芯多点接地故障按接地性质可分为两大类:不稳定接地和稳定接地。

1)不稳定接地是指接地点接地不牢靠,接地电阻变化较大,多是由于异物在电磁场作用下形成导电小桥造成的接地故障,如变压器油泥、金属粉末等。

2)稳定接地(也称死接地现象)是指接地点接地牢靠,接地电阻稳定无变化,多是由于变压器内部绝缘缺陷或厂家设计安装不当造成的接地故障,如铁芯穿芯螺栓、压环压钉的绝缘破坏等。

2 变压器铁芯多点接地故障的分析和处理1)试验数据分析,判断是否存在铁芯多点接地故障。

试验数据分析包括变压器油色谱数据分析和电气测量数据分析。

a.色谱数据分析:目前,用油中溶解气体色谱分析方法是监测变压器铁芯多点接地故障最简便、最有效的方法。

常用的是“三比值法”和德国“四比值法”。

由于三比值法只能在变压器油中溶解气体各组分含量超过注意值或产气速率超过限值方可进行判断,不便于在故障初期进行判别,因此建议使用“四比值法”进行判断。

利用五种特征气体的四对比值来判断故障,在四比值法中,以“铁件或油箱中出现不平衡电流”一项来判断变压器铁芯多点接地故障,其准确度是相当高。

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略干式变压器是一种常见的电力设备,其主要用于调节电压,将高电压变为低电压或低电压变为高电压,以满足电力系统和电气设备的需求。

在干式变压器的运行过程中,铁芯接地故障是一种常见的故障形式,它会影响变压器的正常运行,甚至可能造成设备损坏和人身安全事故。

了解铁芯接地故障的缘由及相应的应对策略对于确保干式变压器的安全运行具有重要意义。

让我们来了解一下铁芯接地故障的缘由。

铁芯接地故障通常是由以下几个方面引起的:1. 设备老化:随着干式变压器的使用时间增长,铁芯会受到机械磨损、绝缘老化等因素的影响,导致铁芯接地故障的发生。

2. 绝缘破损:在干式变压器的运行过程中,如果绝缘材料受到外部冲击或环境因素的影响,会导致绝缘破损,从而使铁芯接地故障发生。

3. 设备安装不当:如果干式变压器的安装过程中存在问题,比如接地螺栓松动、绝缘处未覆盖好等,都可能导致铁芯接地故障的发生。

针对铁芯接地故障的缘由,我们可以采取以下策略来进行应对:1. 定期检测:对干式变压器进行定期的绝缘电阻测试、绝缘材料的检测、绝缘表面的清洁和漏磁电流的测试等,以及时发现绝缘老化和绝缘破损问题。

2. 加强维护:定期对干式变压器进行清洁和维护,确保设备的绝缘材料完好无损,绝缘表面干净,并且螺栓紧固牢固,以防止因为设备老化和安装不当引起的铁芯接地故障。

3. 安全运行监控:安装监控系统,实时监测干式变压器的运行情况,当监测到铁芯出现接地故障的迹象时,及时采取措施,防止故障的继续发展。

4. 特殊防护:对于一些特殊环境下的干式变压器,比如湿润环境、高温环境等,需要采取特殊的防护措施,确保设备的绝缘性能和安全运行。

除了上面提到的应对策略,我们还需要加强人员培训和管理,提高员工的安全意识,加强设备运行的监督和管理,确保干式变压器能够安全、稳定地运行。

铁芯接地故障是干式变压器常见的故障形式之一,它的发生对设备运行和人身安全都会带来严重的影响。

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变压器铁芯接地故障的分析及处理
铁芯多位置接地是变压器常见的故障之一,文章对故障特征、原因及分析检查方法进行了详细的阐述,并使用常见的几种故障问题分析法对数据进行了比较。

然后对一个在变压器运行过程中发生的铁芯接地故障进行了分析,根据其气相和对故障点的检查和处理,指出了故障产生原因及应作的预防措施。

标签:变压器;铁芯;接地故障;气相分析法
前言
铁芯在变压器运行阶段是电场能转化为磁场能的核心部件。

铁芯处于不均匀电场的工作环境中,从而造成一种感应电容效应。

当铁芯的对地电位达到绝缘击穿值时就会产生对地放电,而放电过后又重新处于感应电容状态。

这种反复的充放电循环会使变压器固体绝缘损坏,并进一步导致绝缘油分解。

严重时直接导致接地片熔断或铁芯烧坏,从而损坏变压器。

故而及时发现和排除变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全稳定运行具有重要意义[1]。

1 故障分析
1.1 问题的出现
某变电站主变的SFPSZ7-150000/220在安装投运10年后,2010年的12月1日对该变压器进行油色谱分析时,发现油中含有故障特征气体,总烃含量159μL/L,已超过GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中规定的标准值,于是对该台变压器进行追踪检测。

12月4日在对该主变进行有色谱分析时,发现CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO和CO2含量均有明显上升趋势,尤其是CH4、C2H4含量上升幅度较大,C2H2含量达到2.1μL/L。

1.2 分析与论证
三比值法来源于检测充油电气设备,内油、绝缘在故障下,裂解产生气体组分含量。

根据浓度与温度,对比其相对关系,筛选出五种特征气体,选取两种溶解度和扩散系数相近的气体,然后形成三个比值,编以不同的代码,这被称为三比值法。

来判断变压器故障性质的方法[2]。

根据12月1日、3日与5日,总共3次变压器油气相色谱分析,气相色谱检测值及三比值如表1所示。

在GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中第十条第2点中,对故障主要方法为三比值法。

对应的0 2 2数值表示该变压器的内部,故障点的温度已经高于700℃。

在铁芯接地或夹件接地的部位,发生这种故障的可能性较大。

根据该变压器历史上的色谱记录,并没有什么太大异常,所以很有可能,是由于落尘或微细颗粒搭接而成。

也可能是变压器上的一些金属碎屑,造成铁心多点接地,从而产生循环电流,引起局部温度升高乃至过热,这造成变压器
油加速分解直至裂变,形成上述气体。

1.3 检查、试验及处理
为进一步确定故障点,对该主变进行了停运,开始必要的试验检查。

用兆欧表测量,测出其铁芯对地的绝缘电阻为几乎为零。

详细检查过程如下。

直接检查法查,找铁芯接地故障处。

吊罩后,再次用MI2077兆欧表测量绝缘电阻,其阻值仍几乎为零。

变压器其上部油箱已吊出,观察到铁芯夹件绝缘电阻良好,说明故障点应该在下节油箱与铁芯之间。

因该变压器为槽式油箱,在现场不可能将铁芯从油箱中完全吊出,只能沿油箱长、短轴各个方向,仔细查找故障点。

由于油箱与夹件间隙过小,只好采用小镜片反光照射或手电筒等方法来查故障点。

经反复查找都没有发现故障部位,因此认为该故障点在变压器下节油箱中的更隐蔽处[3]。

加压法查找故障处。

原理图如图2所示,先解开铁芯接地引线使其悬空,再将220V电源地线接在下节油箱,随后通过调压器TV开始升压,经试验变压器B把电容器C上的电压升至6kV、绝缘杆M搭到e处,对电容C进行充电。

断开铁芯正常接地点,用交流试验装置给铁芯加压,当增大试验电流时,电压上不去,说明接地点很稳固,必须改变方法。

试验原理如图1所示,先将铁芯接地引线解开并悬空,将220V电源地线接在变压器的下节油箱上,然后通过调压器TV升压,经试验变压器B将电容器C上的电压升至6kV,把绝缘杆M搭到e处,对电容C充电。

K-开关;B-调压变压器;C-电容器;BY-故障变压器下节油箱;TY-调压器;M-绝缘杆;N-绝缘杆
图2 采用加压法处理铁芯多点接地线路图
充电后,将绝缘杆M从e点断开,绝缘杆N搭接f点,对接地引线放电。

此时变压器要派专人分布各处,观察是否存在冒烟并仔细倾听有无异常响声,发现在变压器油箱底部有青烟冒出,说明该点为变压器铁芯多点接地故障处。

第一次放电测到绝缘电阻0.67MΩ,第二次放电测到绝缘电阻350MΩ,证明该变压器的多点接地故障已解决。

采用上述方法处理铁芯多点接地,应当注意加电压的仪表、设备及人身的安全。

2 结论
以上事例说明,能否准确判断110kV变压器的故障部位,除了根据气体相色谱分析法和电气法,对采集或试验得出的各种数据,进行相关处理。

还需依据内部结构以及运行状态的情况,全面掌控、总体判断,也可以采用,一些具备故障诊断的仪器辅助检查。

除了对其接地点的处理外,还应采用吊罩检查、采用直流法或交流法等方法,来解决故障点,在文章实例中,除解决了临时故障点,还需加大变压器局部的绝缘距离,做到永久消除故障。

就配电网和农村电网所用设
备质量问题频繁、损耗多高于相关规定的问题,减少了不合格产品入网,保障了入网设备质量,将节能減排落到了实处。

参考文献
[1]张庚等.变压器铁心多点接地故障及其诊断[J].华北电力技术,2011.
[2]电力部.DL/T722-2000.电力设备交接和预防性试验规程[M].中国标准出版社.
[3]张占,等.浅评电力变压器的预防性试验[J].电气试验,2009.
[4]曹昌瑞,等.变压器铁心接地故障的诊断及处理[J].青海大学学报,2013.
作者简介:王径迤(1983-),男,北京市人,硕士,工程师,从事设备质量监督工作。

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