供配电系统常见故障
供配电系统中高压开关柜常见故障分析与处理

供配电系统中高压开关柜常见故障分析与处理摘要:高压开关柜是指在发电、输配电过程中用于开关、控制或保护的高压电器设备;高压开关柜是工作电压等级为的高压开关柜。
高压开关柜内部结构复杂,有高压断路器、隔离开关和接地开关、高压负荷开关、电压互感器和电流互感器、操动机构等部件,高压开关柜具有架空进线和出线功能线路、电缆进出线、总线连接等功能。
适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织、工矿企业、居民区、高层建筑等不同场所。
它用途广泛,用途广泛,承担着配电任务,这就使得供电可靠性和电能质量越来越受到重视,对高压开关柜系统的运行分析显得尤为重要。
我国高压开关设备种类繁多,质量参差不齐。
运行中存在许多技术问题和故障。
本文总结了高压开关柜运行中出现的各种故障,并根据不同的故障类型,结合长期的工作经验和理论,提出了处理建议。
关键词:高压开关柜; 故障分析; 处理方法;1 高压开关柜概述高压开关柜是以断路器为基础的电气设备。
根据电气一次接线图的有关要求,将控制器、保护器、母线、绝缘子等高低压电器元件组装在一起,形成一种能在电力系统中接收和分配电能的装置。
高压开关柜可以根据电网的运行要求,将部分电力设备或电路网络投入或退出运行,也可以快速切断电力设备或部分电路网络,以保证电力系统的无故障运行和维护人员的安全。
根据断路器的安装方式,高压开关柜可分为移动式和固定式。
移动式高压开关柜又称手车式高压开关柜。
柜内电器元件主要安装在手车上。
这种高压开关柜具有良好的互换性,能提高供电系统的稳定性。
固定式高压开关柜内的电气元件是不可移动的,但操作方便,价格相对便宜,因此常用于以下配电系统。
高压开关柜按安装位置分为室内型和室外型。
由于受室外环境的影响,户外高压开关柜型号较少。
根据机柜的结构,可分为金属封闭铠装式、金属封闭间隔式、金属封闭箱式和敞开式四种。
其中金属封闭铠装高压开关柜以其运行安全可靠、互换性好、受地面影响小、维护方便、操作简单等优点,得到越来越广泛的应用。
对高低压配电设备常见故障的分析与处置

对高低压配电设备常见故障的分析与处置【摘要】:企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。
下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。
【关键词】:高低压配电设备;常见故障;分析与处置中图分类号:tm642+.2文献标识码: a 文章编号:引言目前,一般大中型企业采用10kv供电专线,通过电力变压器将10kv电压变为380/220v电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。
由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。
配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。
一、高低压配电设备常见的故障分析1.电力变压器a)检查变压器的音响是否正常。
正常的音响是均匀的嗡嗡声。
如音响较平常沉重,说明变压器过负荷。
如音响尖锐,说明电源电压过高。
b)检查油温是否超过允许值。
变压器上层油温一般不超过85摄氏度,最高不超过95摄氏度。
油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内部故障。
c)检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现象。
油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温过高所引起油面过低,可能有渗油现象。
变压器油正常应为透明略带浅黄色。
如油色变深变暗则说明油质变坏。
d)检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否紧固,有无接触不良和发热现象。
e)检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。
f)检查接地装置是否完好。
g)检查冷却、通风装置是否正常。
h)检查变压器及其周围有无其他影响其安全运行的异物(如易燃、易爆物体等)和异常现象。
在巡查中发现的异常情况,应记入专用记录本内;重要情况应及时汇报上级,请示处理。
2.高、低压配电装置a)高、低压配电柜母线及接头的外观或其温度指示装置(如变色漆、示温蜡)的指示,检查母线及接头的温度是否超出允许值。
供配电系统电力质量分析

供配电系统电力质量分析随着现代社会的快速发展,我们对电力能源的需求也变得越来越大。
而供配电系统作为电力能源的重要组成部分,在保障电力能源的稳定供应方面也变得日益重要。
然而,供配电系统中存在着各种各样的电力质量问题,这些问题不仅会影响电力设备的正常运行,还会对我们的日常生活和生产造成一定的影响。
因此,对供配电系统的电力质量进行分析和研究具有十分重要的意义。
供配电系统中最常见的电力质量问题主要有电压波动、频率偏差、谐波、失真等。
下面,我们来分别介绍这些问题的特征和解决方法。
电压波动是指电力系统在一定时间内电压的瞬时变化。
它通常会被一些短暂的电气故障所引起,如过电流、过电压、短路等。
它的主要特征是电压大小的快速变化和电压波形的畸变。
电压波动会影响电力设备的正常运行,尤其对带有电机和电子元器件的设备影响更大。
解决电压波动的方法主要是在供配电系统中安装电压稳定器或采用一些电力电子技术,如UPQC、APF等。
频率偏差是指电力系统中电压频率的瞬态变化。
它也通常会被一些短暂的电气故障所引起,如电气故障、电力负荷切换等。
它的主要特征是电压频率的瞬态变化和电力设备的转速变化。
频率偏差会直接影响电机和发电机的输出功率和效率,而且也会影响整个电力系统的稳定性。
解决频率偏差的方法主要是通过提高发电机的调节能力或安装专门的频率稳定器来进行调节。
谐波是指电力系统中出现的非整周期的电压和电流波形成分量。
它通常会由电力电子设备等非线性负荷所产生。
它的主要特征是电压和电流波形的畸变和波形失真。
谐波会影响电路元件的性能,造成电力设备的过热和毁坏,进而影响整个供配电系统的稳定性。
解决谐波的方法主要是采用一些谐波滤波器和变压器等装置,降低谐波成分的幅值和影响。
失真是指电力系统中电压和电流波形中的畸变和波形失真。
它是由许多因素共同作用而形成的,包括谐波、峰值因数、功率因数等。
失真主要是对电力设备的性能和使用寿命产生影响,同时也会使得整个供配电系统的稳定性下降。
TN-C供电系统故障分析供配电突发性事故处置学习

一、TN-C供电系统故障分析TN系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,PEN 线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,PEN线断开或有PEN线但三相负荷不对称、三相负荷性质不同时,主要故障及采取的防范措施。
1、低压配电系统可分为TN系统、TT系统、和IT系统三大类。
TN系统属于中性点直接接地的保护接零系统,它分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。
本文仅分析TN-C系统常见故障及防范措施.TN-C系统为三相四线制供电方式,如图一。
其电源中性点引出一条PEN线,其中设备的外壳接零线引到PEN线上,此系统由于N线与PE线合二为一,从而可节省导线材料,比较经济。
在无特殊条件下,当发生单相电源碰壳故障时,泄漏电流将经设备外壳引至PEN线导入大地,此时,当有人触摸漏电设备外壳时,由于工作接地电阻一般很小约2-4欧,而人身电阻很大,在最不利情况下,人体电阻约1000-2000欧,其值远远大于工作接地电阻,因分流作用,流过人体的电流很小,不足以对人构成威胁,但当下列几种情况时,应值得注意。
2、PEN线因某种原因断开时,可能引起如下事故:ABCPEN图一TN-C系统2.1在三相负荷基本对称且负荷性质基本相同时当某台设备、某相发生单相碰壳事故,其泄露电流将无通路。
则故障设备与非故障设备间,将会出现不等电位,引起非故障设备外壳带电现象,在易燃易爆危险场所将是很危险的。
2.2在三相负荷不对称,负荷性质基本相同时当PEN线断开时,利用节点法可得PEN线的电压为由于中性点位移,使得三相电压不对称,三相相位不互差120°,引起某相电压过高或过低,严重影响生产负荷的正常运行,甚至造成用电设备的损坏。
2.3在三相负荷不对称,负荷性质不同时由于PEN线断开时,,此值可能会较大,使得三相电压严重不平衡,三相相位严重不对称,如图三。
医院供配电系统优化设计与常见故障应对措施

电压 )总谐波 畸变 率是0 . 3 8 k V 为5 . 0 %,6一l O k V 为4 . 0 %, 3 5 6 6 k V 为3 . 0 %,1 1 0 k V 为2 . 0 %;用 户注入电网的谐波 电
流允 许值 应保 证各 级 电网谐波 电压在 限值 范 围内 ,所 以 国标 规 定各级 电 网谐波 源 产生 的电压 总谐 波畸 变率 是 :
常重要负荷 ,主要包 括手术室 、妇产科 、血透室 、I C U、
位 ,缺失必要 的管理手段 与技术力量 , 各种 规章制度执行
不力 ,有章不循 。 1 . 3 供电质量因素
C C U 等 临床科 室 ,同时还包括火 灾报警 、消 防水泵 、消 防 电梯 、排风排烟 系统 、高压 氧气动力系统 以及安全 监控系 统 、应急照 明与疏散及 重要 的智能化系统等 。二级负荷包
1 . 2 相关人员责任 因素 医院在建 设之初设计不周 或设 计裕度偏 心、设计不 良
等 原 因都会 造成 设备 在 投入运 行后 经 常 出现各种 问题 。
设备 在安装过程 中留有部分设备隐 患 ,平 时检修保养不到
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2 医院供电负荷分级与电气设备管理理念
医院 的 电力负 荷通 常分 为三 级 。其 中一 级负 荷 为非
有的设备 过载 ( 过负荷 )、元 器件损坏 、局 部过热 、
冲油设 备漏油 、空气 污染 、散热条件变坏 、绝缘击穿 、磨
损 、松动等原 因。
缘变质而劣化 ( 如 电缆 绝缘 变脆 等 )。表现为 电气 设备的
绝缘 材料发生挥发 、变形 、龟裂 、裂解 、膨胀 、起 层 、发
配网配电线路的常见故障分析与运检管理

配网配电线路的常见故障分析与运检管理摘要:近些年我国综合国力不断增强,人民生活水平快速提升,大众对供配电质量也提出了越来越高的要求。
但是配网线路实际运用期间容易受诸多方面因素的影响和干扰,导致发生各类线路故障,导致配电线路无法正常运行,给整个电力系统也造成了很大的影响。
为了提升电能输送过程的稳定性和安全性,需要我们认真分析配电线路常见故障,通过加强线路的运检管理工作,提升配电线路工作效率和质量。
鉴于此,本文首先介绍了配网配电线路常见的几种故障,然后提出了一系列切实可行的线路运检管理举措,希望可以为我国配网配电线路的高效运行提供一定的参考。
关键词:配网;配电线路;常见故障;运检管理1配网配电线路的常见故障1.1 单相接地故障单相接地故障通常是因为配网配电线路某处出现断裂,并和地面或者金属物发生了碰撞或者接触而导致的。
虽然配电线路外面都包裹着一层绝缘物质,但经过长期使用之后难免会出现一定的损坏,造成部分线路裸露在外。
所以配电线路施工过程中,工作人员一定要做到认真仔细,尽可能排除一切外界干扰因素。
除此之外,配网配电线路有时还会经过树林和建筑群,周边环境对线路运行始终存在一定的影响,包括直接的和间接的,这就要求施工人员及早排除直接因素,同时做好一些潜在间接因素的仔细排查。
1.2 变压器故障变压器在整个配网中主要起着安全隔离和改变电压的作用,而该项工作在电力系统中至关重要,可见变压器在配网中发挥着不可替代的关键性作用,其运行效果和配网的安全性和可靠性密切关联。
一旦变压器发生故障,会给配电线路造成极大的影响[1]。
例如:在用电高峰期,变压器长时间处于高负荷工作状态,很容易出现高温现象;而用电低谷期,同样会因为空符合运行导致高温,这两种情况都会给变压器造成一定的损伤。
1.3 短路故障配网配电线路运行过程中,短路故障比较常见,导致线路发生短路故障的原因复杂多样,而且难以预料,这就增加了线路检修和故障排查难度。
常见的配电线路短路故障影响因素主要包括:雷电、暴雨、大风天气使配电线路发生断裂而引发短路故障;具有强腐蚀性的液体或者气体也会使配电线路发生短路。
医院供配电系统优化设计与常见故障应对策略研究

医院供配电系统优化设计与常见故障应对策略研究医院供配电系统是医院正常运行的重要保障之一,对医院的电力质量、电力安全、电力可靠性等方面都有重要影响。
对医院供配电系统进行优化设计和制定常见故障应对策略是非常重要的。
本文将对医院供配电系统优化设计和常见故障应对策略进行研究和总结。
医院供配电系统优化设计的目标是提高供配电系统的可靠性、稳定性和安全性,使得医院能够正常运行。
对供配电系统的基本结构进行优化设计。
医院供配电系统主要包括进线电源、变压器、配电装置和用电设备等。
合理选择电缆规格、线路布置和设备容量,使得供配电系统具有充足的供电能力,并且满足医院的用电需求。
对供配电系统的故障检测和保护措施进行优化设计。
安装合适的故障检测设备和保护装置,能够及时检测故障并采取相应措施,确保故障不会扩大和蔓延,从而保证供配电系统的安全和可靠运行。
对供配电系统的维护保养和运行管理进行优化设计。
定期对供配电设备进行巡检和维护,及时处理设备故障和隐患,确保供配电系统的正常运行。
对于医院供配电系统常见的故障应对策略,主要包括以下几点。
对电力质量问题的应对策略。
电力质量问题主要包括电压波动、电流谐波和电压暂降等。
对于电压波动,可以采取增加电压调节装置、加装稳压器等措施进行补偿。
对于电流谐波,可以采取增加谐波滤波器和谐波抑制装置等措施进行补偿。
对于电压暂降,可以采取增加稳压器和UPS等设备进行补偿。
对电路短路和设备过载的应对策略。
对于电路短路,可以采取断路器和熔断器等保护装置进行保护。
对于设备过载,可以采取过载保护装置和短时保护器等措施进行保护。
对地电流和接地电阻问题的应对策略。
对于地电流问题,可以采取接地电流保护和增加接地电阻等措施进行防护。
对于接地电阻问题,可以采取增加接地电极数量和改善接地电极质量等措施进行处理。
在医院供配电系统的优化设计和常见故障应对策略中,还需要注意以下几个问题。
需根据医院的具体情况和用电特点进行设计和策略制定,不能够简单地套用其他场所的设计和策略。
大型医院供配电常见故障的应对策略

伽玛 刀等设 施功 率大 、耗能 高 ,且负荷 不稳定 。 2 6 扩展性 。医 院建 筑 加建 和扩 建 、新 医疗 设 备 .
不断 引进 ,扩容 为 医院供配 电保 障带来 安全 隐患 。
2 大 型 医院三级 负荷供 电与 常见 故障
如何给 医务工 作人 员及患 者提供 一个 技术先 进 、功 能齐全 、环境 优美 、安全 可靠 的 良好 用 电环 境 ,是
设备 故 障 ,甚至 引起更 为严 重 的后 果 。
2 2 连续 性 。大 型 医 院用 电负 荷 大 ,时刻 都有 着 . 重要手 术 、实验 等 待 进行 ,要求 电源 连续 性 供 电 。
Hale Waihona Puke 备 负荷 分 成 四类 ,即 生命 安 全 类 负 荷 、重 要 类 负
荷 、设备类 负荷 及普 通类 负荷 。美 国的生命 安全类 负荷 和重要 类 负荷相 当于 国 内的一级 负荷或二 级负 荷 中特别重 要负 荷 ,设 备类 负荷 相 当于 国内的二级 负荷 ,普通 类负 荷相 当于 国 内的三级 负荷 。 供 电常 见故 障主要 包括 变 电类 和线 路类两 大故
备 提供一 个安 全可靠 的 电源 ,以确保病 人 的安全 。 2 4 稳定 性 。医疗 设 备 对 电 源 电压 的 稳定 性 要 求 . 高 ,必须采 用相 应 的稳压 、滤 波等设备 保证供 电的
稳定 性 。 2 5 大 负荷 。核 磁 、放 射 、放 疗 、C 、手 术 室 、 . T
用 电 ,保 障 医院供 电安 全 。
[ 关键词] 医院供 配电;常见故障 ;应对策略
病人 是 医院或 医疗机 构所有 活动 的 中心 ,所有 员工 的努 力都是 为 了照顾 和治疗 病人 。如果 电力供 应 突然 中断 ,病 人 的康 复甚 至健康 就会受 到影 响甚 至 威胁 。重 症 监 护 室 (C I U) 中 的时 间 非 常 宝 贵 , 可靠 的 电气系统 尤为重 要 。医院 良好 的就 医诊疗 环 境是 患者选 择 医院 的必 要条件 。医院对供 配 电安 全 可靠性 的要 求或 对 电源的可靠 性要 求都很 高 ,供 电 不仅 为临床 等科 室提供 必要 的服务 ,是保 障 医院正 常运转 的支 柱部 门 ,同时 也 为患 者 提供 直 接 服务 。
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接触器异响 不能就地控制操 作 发热 短路、接地 断路 电容器壳体膨胀 电容柜不能自动 补偿 补偿器始终只显 示1.00 滤波、 补偿柜 负荷是滞后状 态,补偿器却显 示超前 投入电容器后功 率因数值不增反 降 负荷滞后,补偿 器也显示滞后, 但投入电容器后 功率因数值不变 操作电源电压不正常 控制回路有远控操作,而远控线未正确接入 负载侧电流过大,使热元件动作 热元件整定值设置偏小,使热元件动作 触点(接点)联接松动或欠紧密;灰尘+潮湿;绝缘不良 绝缘层老化、破损;小动物进入(鼠喓);灰尘+潮湿 导体严重氧化、锈蚀断路;接头松动;触点压力不够 过电压 过电流 室温过高 电容器质量不合格 控制回路无电源电压 电流信号线未正确连接 电流取样信号未送入补偿器 电流信号与电压信号相位不正确
架空线 路 两相短路 三相短路 缺相 击穿 电缆线 路 发热 短路 接地 断线 发热 短路、接地 断路 混线;遭受雷击;外力破坏 带地线合闸;线路倒杆 单根电线断线未落地;熔丝一相烧断;跳线一相接头不良或烧 断 电压过高;超负荷运行;电缆头漏油;外力损伤;事故(如接 地或短路)伤害;保护层失效;电缆头制作质量问题 线径选择小;绝缘不良;接头质量 制造质量;外力或动物破坏 腐蚀;铅皮裂纹;绝缘干枯;接头质量;外力破坏 外力破坏;地形变化;发生短路 触点(接点)联接松动或欠紧密;灰尘+潮湿;绝缘不良 绝缘层老化、破损;小动物进入(鼠喓);灰尘+潮湿 导体严重氧化、锈蚀断路;接头松动;触点压力不够
电流信号与电压信号相位不正确
投切电容器产生的电流没有经过电流取样互感器
外表ห้องสมุดไป่ตู้颜色、气 味异常
外表、颜色、气 瓷套管接线紧固部分松动,表面过热氧化,颜色变暗、失去光 味异常 泽、镀层破坏 瓷套管污损产生电晕、闪络,会发出奇臭味 冷却风扇、油泵烧毁会发生烧焦气味 电力变 变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,引起涡流,油箱 压器 局部过热,油漆变化或掉漆 油箱与零部件连接处的密封不良,焊件或铸件存在缺陷,运行 渗漏油 中额外荷重或受到震动 内部故障使油温升高,引起油的体积膨胀,发生漏油或喷油 当二次系统突然短路,而保护拒动,或内部有短路故障而出气 油枕或防暴管喷 孔和防暴管堵塞 油 内部的高温和高热会使变压器突然喷油 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触 面面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起 分接开关烧毁 分接开关故障 分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障 切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短 路 保护误动作 变压器自动跳闸 人员误动作 操作机构故障 套管密封不严,因进水使绝缘受潮而损坏 绝缘套管的闪络 套管的电容芯子制造不良,内部游离放电 和爆炸故障 套管积垢严重以及套管上有裂纹 三相负载不平衡,引起中性点位移 三相电压不平衡 系统发生铁磁谐振 绕组发生匝间或层间短路 因滤油、加油,冷却系统不严密致使空气进入变压器 温度下降和漏油致使油位缓慢降低 轻瓦斯保护动作 变压器内部故障,产生少量气体 变压器内部故障短路 保护装置二次回路故障 变压器内部匝间故障 二次回路问题引起误动作 重瓦斯保护动作 变压器油面下降太快 外部发生穿越性故障 套管破送或闪烙 变压器着火 变压器内部故障 发热 触点(接点)联接松动或欠紧密;灰尘+潮湿;绝缘不良 短路、接地 绝缘层破损;小动物进入(鼠喓);灰尘+潮湿 断路 导体严重氧化、锈蚀断路;接头松动;触点压力不够 控制回路故障 框架断路器不能 储能机构未储能或储能电路出现故障 合闸 电气连锁故障 合闸线圈坏 机构脱扣后,没有复位 塑壳断路器不能 断路器带欠压线圈而进线端无电源 合闸 低压配 操作机构没有压入 电柜 断路器过载 断路器经常跳闸 断路器过流参数设置偏小 断路器合闸就跳 接触器异响 出线回路有短路现象 接触器受潮,铁芯表面锈蚀或产生污垢 有杂物掉进接触器,阻碍机构正常动作
供配电系统常见故障
子系统 故障模式 故障原因 违章操作(带电拉高压隔离开关;未拆地线合闸;触及破损设 备或导线;带电连接线路等) 设备不合格(电气距离不够;绝缘破坏使导体裸露;线路敷设 不符合要求比如地爬线或架线太低等) 设备失修(供电线路因自然 高压设备和高压防护工具未按规定作定期试验 高压设备未按规定作定期试验 电气设备选型或安装不当(违背设计的有关规定;设计时考虑 不周;在有爆炸性危险品场所选用非防爆电机、电器;在汽油 化验室内安装普通照明等;在汽油库采用木槽板辅线;没严格 按照操作规程和要求办事,导致安装错误等。 电气设备使用不当(热灯泡距离可燃物太近;电热器接通后无 人看管;电热器靠近易燃、可燃物;使用中超过电气设备与用 电电器规定的允许温升)等) 电气设备发生短路(导体的绝缘由于磨损、受潮、腐蚀、鼠咬 、老化而失去绝缘能力;设备常年失修,导体支持绝缘物损坏 或包裹的绝缘材料脱落;绝缘导线受外力作用损伤露芯;架空 裸导线驰度过大,风吹造成混线;线路架设过低,搬运长大物 重大电 体时不慎碰上导线;架空裸导线与树枝相碰;检修不慎或错 气事故 误,造成人为短路) 电气设备过负荷(电气设备规格选择过小);导线截面选得过 细;负荷突然增大;乱拉电线,过多地接入用电负荷等) 电气爆炸或火灾 电气设备绝缘损伤或老化(绝缘物对水、对树枝局部放电;操 作电压或雷电过电压;机械系统的旋转部分、滑动部分、接触 部分的摩擦损耗;结构材料的屈曲、扭曲、拉伸等运动或异常 振动、冲击等) 电气连接点接触电阻过大(铜、铝相接时处理不好;接点连接 松弛) 电火花与电弧(导线绝缘损坏或导线断裂引发短路;导线接头 松动引起接触电阻过大,当有大电流通过时便会产生火花与电 弧;架空裸导线弧度过大,遇大风混线而产生强烈电弧;误操 作或违反操作规程,带负荷拉刀闸,在短路故障未解除前便合 闸等l;检修不当,如带电作业时因检修不当二人为地造成了短 路;正常操作开关,或熔断丝熔断时产生的火花) 违反安全操作规程(在带电设备、变压器、油开关等附近使用 喷灯;在有火灾与爆炸危险的场所使用明火;在可能发生火花 的设备或场所使用汽油擦洗设备等) 无双回路,或双回路设计不合理 一路停 双回路或自发电切换操作失误 电后切 一路停电后切换 换失败 失败或发电失败 或发电 发电机损坏 失败 电杆倒杆、电杆 歪斜 断线 线损增大 架空线 路 单相接地 杆基失土;洪水冲刷;外力(冰雪、飓风、大树、滚石等) 外力破坏 接触不良,锈蚀,线径减小 单根电线断线落地;树枝碰及导线;跳线因风偏对杆塔放点; 避雷器单相击穿 人员伤害
高压开 关柜
运行中突然跳闸
断路器储能故障
高压开 关柜 断路器不能合闸
断路器不能分闸
预防性试验
声音异常
温度异常
油位异常
线路过负荷,过流继电器动作 母线短路造成速断保护跳闸 变压器内部短路造成速断保护跳闸 线路短路造成速断保护跳闸 瓦斯保护动作跳闸 温度保护动作跳闸 行程开关调节不当 储能电机损坏 控制开关故障或控制电路开路 保护继电器动作 限位开关位置不正确 辅助开关位置不正确 合闸控制回路开关损坏 合闸控制回路断线 合闸线圈烧毁 传动机构连杆变形 传动机构紧固件松动 限位点偏移 分闸控制回路开关损坏 分闸控制回路断线 分闸线圈烧毁 传动机构连杆变形 传动机构紧固件松动 限位点偏移 预防性试验过期 过负荷时,发出均匀但比平时大而且的嗡嗡声 负荷变化大时发出蛙蛙的声音 电网单相接地或产生谐振过电压时声音也会增大 内部夹件或压紧铁芯螺丝松动时,产生杂音,但电流表指示 无异常 内部放点或外部放点,变压器响声中夹有噼啪的放电声。如果 是外部放电,夜间或阴雨天可看到变压器套管附近蓝色的电晕 或火花,说明瓷件有严重污秽或设备线夹接触不良 如果内部局部绝缘击穿,或分接开关接触不良引起大火,会发 出很大且不均匀的响声,夹有爆裂声和咕噜声 某些零件松动,内部会发出不规则的异常叮当声 轻负荷和空负荷时,使某些离开叠层的硅钢片端部发生振荡, 内部会发出一阵阵吟吟声 铁芯的穿心螺丝夹得不紧,铁芯松动会发出强烈而不均匀的噪 声 电源电压过高 过负荷 变压器内部故障(内部各接头接触不紧密;线圈匝间短路;铁 芯短路或涡流不正常) 冷却装置故障 温度指示装置误指示 假油位:油标管堵塞;油枕呼吸器堵塞;防暴管气孔堵塞 油面过低:变压器严重渗漏油;检修人员因工作需要,多次放 油后未补充;气温过低,且油量不足;油枕容量不足,不能满 足运行要求 防爆管防爆膜破裂,引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油 乳化 呼吸器硅胶变色,可能是吸潮过度,垫圈损坏,进入油室的水 分太多等原因引起