变压器事故处理及案例分析
变压器火灾事故案例分析总结

变压器火灾事故案例分析总结近年来,变压器火灾事故频繁发生,对生命和财产安全造成了极大的威胁和损失。
因此,对变压器火灾事故的案例分析总结,可以帮助我们更好地了解变压器火灾事故的成因及其防范方法,从而提高火灾防控能力。
1. 案例一2017年,广东一家工厂发生了一起变压器火灾事故,导致一名工人受伤并造成数十万元的财产损失。
经过调查,事故原因是变压器老化导致的绝缘损坏,电流短路引起的火灾。
分析:变压器是一种电气设备,长期使用会有老化和损坏的情况。
因此,要定期进行检查和维护,并根据设备的使用寿命及安全标准及时更换,以免出现类似的事故发生。
2. 案例二2018年,新疆一家医院变压器发生火灾,导致4名患者被迫紧急转移,显微镜和其他医疗设备受损。
经过初步调查,事故原因是变压器过载使用,电器线路烧损,引发的火灾。
分析:变压器过载使用或使用时间过长,可能会导致线路烧损,进而引发火灾。
因此,必须要规范使用电器设备,避免过度使用或长时间使用,同时要定期进行维护和检查,以保证设备的安全稳定运行。
3. 案例三2019年,湖南一家厂房变压器发生火灾,导致该企业车间内大量设备和原材料被毁。
经过调查,事故原因是变压器绝缘漏电,导致高温引发火灾。
分析:变压器绝缘漏电可以导致火灾,这种情况可以通过及时发现和排除来避免事故发生。
为此,要经常对设备进行检查,避免绝缘材料老化,定期进行绝缘测试,及时更换绝缘损坏的零部件。
综上所述,变压器火灾事故与设备老化、使用不当、维护落后等因素有关,而只有规范使用和维护,及时排除隐患,才能保障设备安全稳定运行,减少变压器火灾事故的发生。
因此,对于变压器的检查和维护工作,必须要严格按照标准、规范执行,并定期进行检测和检查,以确保设备的正常、安全运行,避免给人类的生命财产安全造成不可挽回的损失。
变压器事故处理及案例分析

因和消除故障之前不得进行强送。 • 6.重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,在检查变压器外部无
明显故障,检查瓦斯气体,证明变压器内部无明显故障者 ,在系统急需时可以试送一次,有条件时,应尽量进行零 起升压。
五、变压器事故处理的基本原则
继电器接线盒内有无进水受潮和短路。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象和主要检查工作
(11)若气体继电器内有气体,则应取气检查,根据气样的 颜色、气味和可燃性初步判断故障性质,判断方法详见下 表;并将此气样和气体继电器内的油样送试验所作色谱分 析。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象和主要检查工作
一、变压器常设的保护
(6)中压侧失灵保护。 (7)低压侧限时速断保护。 (8)过负荷保护。 (9)低压侧零序过电压告警。 (10)本体轻瓦斯。 (11)本体油温高。 (12)绕组超温。 (13)本体油位告警。 (14)调压油位告警。 (15)调压轻瓦斯。 (16)冷却器全停。
信息。 (2)监控系统显示变压器有载分接开关重瓦斯保护动作等
光字牌。 (3)监控系统告警窗显示打压电源启动、故障录波器启动
等信号。 (4)变压器三侧的电流、功率等为零。 (5)低压侧母线失压(无自投装置)。
六、变压器各种保护动作的原因、
现象和主要检查工作
3.有载分接开关重瓦斯保护动作后运行人员应进行的检查 工作:
。
六、变压器各种保护动作的原因、
现象和主要检查工作
(7)检查变压器油温、油位、油色情况,有无爆炸、喷油 、漏油等情况。
(8)检查变压器外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。 (9)检查各法兰连接处和导油管有无冒油。 (10)检查有载分接开关气体继电器内有无气体积聚。 (11)检查变压器有载分接开关油位情况。 (12)检查有载分接开关气体继电器的二次接线有无异常,
配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施

配电典型事故案例原因分析及暴露问题、防范措施配电典型事故案例汇编一、人身触电1、变压器台【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故【案例2】××供电公司××分公司工作人员擅自扩大工作任务,登上10kV带电变压器台触电坠落,致人身重伤【案例3】用电管理所陈×10kV带电更换熔断器作业,严重违章作业,导致触电死亡【案例4】××供电分公司赵××在处理低压延8210站故障时,误碰带电设备,触电高处坠落受伤【案例5】××局配电抢修人员张×,人身触电轻伤事故【案例6】××供电所事故处理中未做安全措施,导致触电死亡【案例7】不服从指挥,未经允许,擅自扩大工作任务,无票作业造成人身触电重伤事故【案例8】配电检修人员违章作业造成人身触电死亡【案例9】管理混乱,现场严重违章,造成人身触电死亡的事故2、配电线路【案例10】××分局带电作业人员,带负荷解10kV搭头线,电弧灼烫造成重伤【案例11】××电业多经公司线路作业人员付××,装设接地线时严重违章,触电死亡【案例12】××供电分局配电线路检修工李××,失去监护,误碰带电部位,发生人身触电死亡事故【案例13】××工程公司10kV线路改造因安全措施不周用户反送电,致外包单位合同工触电死亡【案例14】××局外请施工民工在10kV横山线农网改造时,发生触电死亡事故【案例15】××公司由于停电范围不当,导致人身触电重伤事故【案例16】××电业局配电线路查找接地故障点时,将运行线路误判断为检修线路,发生人身触电死亡事故【案例17】在工作未开工前擅自误登带电电杆,造成人身触电轻伤事故【案例18】在进行低压线路改造时,因措施不到位等原因,造成5人死亡3、电力电缆【案例19】××电力电缆(带电)设备施工处,10kV××线35号杆带电接引作业时,作业人员王××违章作业触电死亡【案例20】××供电公司,处理10kV电缆外力破坏故障过程中,未对电缆进行验电,误碰运行电缆,发生死亡1人、轻伤l人触电事故【案例21】××安装公司胡××误碰低压导线,触电人身死亡事故【案例22】在10kV杆上进行电缆工作中,换位时失去保护,从6m高处坠落造成人身重伤4、开关刀闸【案例23】毕××配电操作中设备异常,擅自处理时接近带电部分,导致触电伤害事故【案例24】××供电公司检修人员于××,在10kV××小区配电室检修断路器时,触电灼伤【案例25】××供电局职工罗××,擅自工作,触电高空坠落重伤事故【案例26】电力检修公司变电检修人员在××变电站10kV断路器更换作业中,触电死亡二、高处坠落【案例27】××供电局装表人员陈××,登梯过程中梯子忽然滑落坠地死亡【案例28】电力公司职工武××在10kV市府一线作业时,安全带松扣,高空坠落造成重伤【案例29】×供电局在城网作业高空焊接过程中,氧焊烧断自身安全带,发生人员高空坠落受伤事故【案例30】××电力服务有限公司线路施工,违章冒险作业,造成倒杆死亡两人【案例31】××供电所因踩踏房顶造成高空坠落人身死亡事故【案例32】××供电局低压维护班仇×(临时工),违章操作发生触电事故【案例33】××供电公司高压计量人员安装10kV高压计量箱工作,误触10kV带电设备死亡【案例34】监护不到位,作业人员未检查安全带绑扎是否牢固,安全带松扣,造成高空坠落人身重伤事故【案例35】老旧线路改造,水泥杆折断,造成高空坠落人身轻伤事故三、物体打击【案例36】×县电力局110kV ××变电站电缆检修恢复电缆头接线作业,发生人身触电死亡事故【案例37】××供电分局10kV开断连、解搭头时,作业人员石××随杆塔倒落造成重伤【案例38】××设备安装公司紧线施工前临时拉线未做好,导致倒杆高处坠落l死1伤【案例39】××开发有限公司放线施工中,发生一起倒杆人身死亡事故,造成1人死亡四、机械伤害【案例40】××输变电工程公司王×杆上作业时误伤右眼造成重伤【案例41】××电力局起吊混凝土杆措施不到位,钢丝绳脱钩,一民工被砸致死五、误操作【案例42】××供电分公司运行班张××,处理10kV设备接地故障时,修理人员误合联络断路器反送电而触电死亡【案例43】××供电局10kV××开闭所因误调度,造成带地线合闸刀的恶性误操作事故一、人身触电1、变压器台【案例1】××分局检修人员魏××在对飞开26线检查清扫工作中,违章作业,误上带电配电台架,发生人身触电重伤事故事故类型:触电一、事故简况8月11日,××开闭站Il段母线停电预试,××供电分局结合停电安排运行班对26天水路线线路变压器、线路清扫工作,检修班配合工作。
电力变压器故障的经典案例分析

电力变压器故障的经典案例分析摘要:时至今日,电力已成为人类社会的主要能源。
而变压器作为电力系统中重要的一部分,发挥着不可或缺的作用。
但变压器运行时间长,结构复杂,导致了变压器故障频发。
本文对变压器常见事故类型进行了分析,在此基础上列举了几起典型的变压器事故,并对事故成因进行了分析,对今后此类工作有一定的借鉴价值。
关键词:变压器故障;电力系统电力已成为现今人类社会的主要能源。
电力系统的运转,离不开变压器的稳定运行。
但变压器的工作环境受到不同外界条件的限制以及不同影响因素的干扰。
在长时间运行后,变压器会老化,其中一些关键部件会发生稳定性下降的现象。
若发生了部件老化、存在事故隐患的变压器得不到及时的维修,就有可能引发变压器故障。
在本篇论文中,主要介绍变压器的事故类型以及一些经典的变压器事故案例。
一、变压器的故障类型变压器在电力系统中起着关键的作用。
目前,大部分使用中的民用变压器都是油浸型变压器。
此类变压器最常见的故障类型有渗漏故障、套管故障以及风冷系统故障。
(1)渗漏故障。
渗漏故障主要指的是变压器漏油。
渗漏故障可能是以下原因导致的。
首先是安装缺陷。
变压器应当被正确安装,若在安装过程中出现疏漏,则有可能导致变压器出现质量问题,其中最可能出现的情况就是漏油。
其次是天气原因导致的漏油。
在夏天天气炎热,变压器中的油来不及散热,使变压器整体温度升高,变压器内部压力增大,导致漏油现象的发生;又如冬季天气寒冷,在极低的气温下造成变压器出现裂缝导致漏油。
除此之外,可以导致漏油的还有可能是变压器本身的质量问题以及大风、冰雹、雷电、地震等自然因素。
(2)套管故障[1]。
套管是变压器的关键部件之一。
在变压器的高压侧及低压侧都有套管的存在。
套管往往需要较长时间的连续性工作,高工作强度导致了套管容易因为老化及疲劳出现故障。
套管又是变压器中的关键部件,若套管出现问题,将直接导致变压器故障的发生。
最后,套管构造复杂,也造成了套管事故的多发。
一起35kV变压器直阻不平衡案例的分析与处理

一起35kV变压器直阻不平衡案例的分析与处理何滔,李清贵摘要:变压器的直流电阻综合反映了变压器绕组接头的焊接质量、绕组匝间绝缘情况,以及各分接头接触是否良好,绕组有无散股和断裂的情况。
本文旨在通过对一起35kV变压器直阻不平衡的案例的分析,并通过吊芯检查验证了所给出的判断,处理了这起35kV变压器直阻不平衡的案例,给变压器直阻不平衡的处理提供了解决方案。
关键词:直流电阻;有载调压;分接头1 问题描述35kV河边变电站1号主变投运于2006年2月。
设备型号为SZ9-6300/35。
使用克拉玛依25#油。
面对高压侧,根据该变压器高压绕组联结图(图1),可得到高压侧各档位的连接端子抽头方式(表1)。
在2014年4月29日进行C修过程中测量了该变压器高压侧绕组的相间直流电阻(表2)。
经计算发现:当有载调压位于3、4档时,相间直流电阻值不平衡率超过5%,均超过国家标准2%。
(1600kV A以上的三相变压器,在各分接头所在位置测量的三相直流电阻值差不应大于平均值的2%,线间直流电阻值差不应大于平均值的1%)。
图1 高压绕组联结图档位连接端子1 1-22 2-33 3-44 4-55 5-66 6-77 7-8表1 绕组抽头方式高压侧(mΩ):档位\相别AH O BHO CHO δ(%)1 683.1 687.8 685.6 0.692 667.6 671.7 669.5 0.613 689.7 657.1 654.1 5.344 674.0 640.9 637.9 5.555 619.6 623.5 620.5 0.636 604.1 607.4 604.7 0.557 587.7 595.3 589.3 1.29表2 2014年4月29日高压侧直流电阻测试数据表3 各档之间直阻级差2 试验数据分析从各档之间直阻级差(表3)数据分析,A相测试值级差混乱,大小不一,B相测试值6-7档级差稍小,C相测试值级差相对于A、B两相较为正常。
变电站事故案例警示教育(3篇)

第1篇一、引言变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对保障我国电力供应具有重要意义。
然而,近年来,我国变电站事故频发,给人民群众生命财产安全和社会稳定带来了严重威胁。
为提高变电站安全管理水平,本文将以一起典型变电站事故案例为切入点,进行警示教育,以期引起广大电力工作者的重视。
二、事故案例某年某月,我国某地区一座110千伏变电站发生一起重大火灾事故。
事故原因为:变电站内一台油浸式变压器绝缘油泄漏,遇高温变压器油位计处发生爆炸,引发火灾。
事故造成变电站设备损坏,周边环境受到污染,直接经济损失数百万元。
三、事故原因分析1. 设备老化:该变电站投入使用已有20多年,设备老化严重,部分设备存在安全隐患。
2. 监控系统缺陷:变电站监控系统存在缺陷,未能及时发现变压器绝缘油泄漏问题。
3. 安全管理制度不完善:变电站安全管理规章制度不健全,现场操作人员安全意识淡薄。
4. 维护保养不到位:变压器绝缘油泄漏问题未能得到及时处理,维护保养工作不到位。
5. 应急预案不完善:事故发生后,应急预案启动不及时,应急响应能力不足。
四、警示教育1. 加强设备维护保养:对变电站设备进行全面检查,及时更换老化设备,确保设备安全稳定运行。
2. 完善监控系统:提高变电站监控系统的准确性和可靠性,及时发现并处理设备隐患。
3. 严格执行安全管理制度:加强现场操作人员安全教育培训,提高安全意识,严格执行安全操作规程。
4. 加强维护保养工作:定期对变电站设备进行维护保养,确保设备运行正常。
5. 完善应急预案:制定科学合理的应急预案,提高应急响应能力,确保事故发生后能够迅速有效地进行处理。
6. 建立健全安全管理体系:从组织、制度、技术、管理等各方面入手,建立健全安全管理体系,提高变电站安全管理水平。
五、结论变电站事故案例警示我们,电力系统安全稳定运行至关重要。
广大电力工作者要深刻吸取事故教训,加强安全管理,提高自身安全意识,确保电力系统安全稳定运行。
变电站变压器火灾事故案例分析

变电站变压器火灾事故案例分析引言变电站变压器是电力系统中的核心设备之一,其作用是调节输电线路中的电压,保障电网的正常运行。
然而,由于长期运行和恶劣的工作环境,变压器易受到各种因素的影响,导致发生火灾事故。
本文将以实际案例为基础,对变电站变压器火灾事故进行分析,并探讨其原因和防范措施。
一、案例描述某市某变电站的35kV变压器发生了火灾事故。
火灾发生时,变压器正在运行,突然冒出浓烟并发出刺耳的爆炸声,引起了变电站工作人员的警觉。
工作人员迅速对变压器进行了隔离和报警,并组织了紧急疏散。
消防人员赶到现场后,对火灾进行了扑救,最终将火势扑灭。
经初步调查,变压器的油箱发生了漏油,导致油温升高并引起火灾。
事故中,变压器被严重损坏,造成了不小的经济损失。
二、事故原因分析1. 设备老化变电站变压器是电网中的重要设备,长期运行易受设备老化的影响。
在本案例中,事故的发生与变压器的老化密切相关。
长期使用导致变压器的内部绝缘材料老化、变压器内部局部温升、线圈绕组局部过热等现象,从而产生了可能导致火灾的内部故障。
2. 油箱漏油变压器的正常运行离不开绝缘油的作用,而油箱漏油会严重危害变压器的运行安全。
在本案例中,变压器发生火灾的直接原因是油箱漏油引起的。
油箱漏油直接影响到了绝缘油的正常运行,使得绝缘油无法对变压器内部的局部高温进行散热,导致变压器内部温度升高,最终引发了火灾。
3. 运行负荷过大变压器在正常运行过程中,需要承担大量的负荷。
当负荷过大时,变压器内部会产生过多的热量,导致绝缘油的温度升高,从而引发火灾。
在本案例中,变压器在发生火灾前,可能正处于运行负荷过大的状态,这也是导致火灾的原因之一。
4. 设备维护不当变压器作为电网中的核心设备,需要得到良好的维护保养。
在本案例中,可能是由于变压器的维护保养工作不到位,导致了油箱的漏油问题。
由此可见,设备维护不当也是导致变压器火灾的原因之一。
三、防范措施1. 加强设备维护为了防止变压器火灾事故的发生,首先要加强变压器的维护保养工作。
配电室火灾事故案例分析

配电室火灾事故案例分析一、案例背景在工业生产和日常生活中, 配电室都是非常重要的设施。
其作用是将电能传递到各个用电设备中, 保证电力系统的正常运行。
然而, 由于生产设备的老化、电缆接头的接触不良或者过载使用, 配电室存在着一定的火灾隐患。
这种火灾一旦发生, 假如被严重蔓延, 将造成巨大的灾难和损失。
下面我们将通过一起配电室火灾事故来展开分析, 以期在未来工作中更好地预防和应对类似事故。
二、案例描述某市一家化工厂的B区配电室于某年某月某日晚上发生火灾。
该配电室由两台800KVA的变压器供电, 载荷主要是供应地下车库和地面办公区的照明设备。
火灾发生前的工作日的上午, 工厂的设备维护人员在对车间的设备进行例行检查时注意到, B区配电室的多个电缆连接处有轻微的放电现象, 并且在连接处有一些明显的碳化痕迹。
维护人员报告后, 工厂总工程师约见了配电室管理人员, 他起初表示理解并给予了一定的重视, 并表示了将对配电室进行全面的检修维护。
然而, 由于工厂生产任务繁忙, 配电室管理人员认为这个问题并不紧急, 他们打算等到下个月安排设备维护的时候一并解决。
另一方面, 虽然配电室管理人员发现了问题, 但他们并未将其向上级主管汇报。
配电室内的工作人员也未对此表示特别重视。
于是, 该问题未被及时处理。
某年某月某日夜晚, 值班操作工发现B区配电室的A相主进线排出明显浓烟, 正在各级电缆连接处漫延。
他立刻向车间通风操作值班人员发出警报, 并在现场灭火器失效后, 呼叫消防车进行灭火。
然而, 由于配电室所在位置的狭窄, 烟雾密集烈度大, 加之消防车驶入亚临界区后故障, 导致灭火效果甚微。
三、案例分析1. 问题来源- 设备老化: 配电室内的设备出现放电现象, 并有明显的碳化痕迹。
这表明, 配电设备已经存在老化现象, 但未被及时更换维护。
导致设备接触不良, 从而产生火灾隐患。
- 管理不善: 配电室管理人员对问题未能及时上报, 以致未得到及时处理。
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五、变压器事故处理的基本原则
• 2.当并列运行中的一台变压器跳闸后,应密切兰注运行中 的变压器有无过负荷现象,加强运行主变压器的负荷监视 ,增加冷却器的运行数量。若运行变压器过负荷,应报告 调度采取相应的措斲。变压器过负荷可采取的措斲有: 1)从系统中转秱负荷。 2)变压器过负荷运行。此时应启动变压器的全部冷却器, 运行中注意监视负荷、油温呾设备接点有无过热。按变压 器过负荷倍数查出允许过负荷运行的时间。变压器有绝缘 缺陷或冷却器有故障的丌允许过负荷运行。 3)拉线路限负荷。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
3.差动保护动作后运行人员应迚行的检查工作: (1)检查、记彔继电保护及自动装置动作情况,调取呾打 印保护装置及故障彔波器报告 (2)检查变压器中性点接地斱式。 (3)检查并列运行变压器及各线路的负荷情况。 (4)检查站用系统电源是否切换正常,直流系统是否正常 。 (5)检查现场一次设备(特别是变压器差动范围内设备)有 无着火、爆炸、喷油、放电痕迹、导线断线、短路、小动 物爬入引起短路等情况。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
3.本体重瓦斯保护动作后运行人员应迚行的检查工作: (1)检查、记彔继电保护及自动装置动作情况,调取呾打 印保护装置及故障彔波器报告 (2)检查中性点接地斱式。 (3)检查并列运行变压器及各线路的负荷情况。 (4)检查变电站站用系统电源是否切换正常,直流系统是 否正常。 (5)检查变压器油温、油位、油色情况,有无爆炸、喷油 、漏油等情况。 (6)检查变压器外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
• (二)本体重瓦斯保护动作 1.本体重瓦斯保护动作跳闸的原因: (1)变压器内部严重故障(如匝间、层间短路、绝缘损坏、 接触丌良、铁芯多点接地故障等)。 (2)二次回路异常引起误动作或保护误整定。 (3)附属设备故障(如油枕内的胶囊(隔膜)安装丌良造成呼 吸器阻塞;散热器上部迚油阀兰闭;油温发生变化后,呼 吸器突然冲开,油流冲动使重瓦斯保护误动作跳闸等)。
五、变压器事故处理的基本原则
• 3.变压器跳闸后应考虑系统中性点接地情况。 • 4.变压器跳闸后应密切兰注站用电的供电,确保站用电、 直流系统的安全稳定运行。 • 5.变压器的重瓦斯、差动保护同时动作跳闸,未经查明原 因呾消除故障之前丌得迚行强送。 • 6.重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,在检查变压器外部无 明显故障,检查瓦斯气体,证明变压器内部无明显故障者 ,在系统急需时可以试送一次,有条件时,应尽量迚行零 起升压。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
• (一)差动保护动作 1.差动保护动作的原因: (1)变压器套管引出线至各侧差动保护用电流互感器之间 的一次设备故障。 (2)保护二次回路异常引起保护误动作或保护误整定。 (3)差动保护用电流互感器二次开路或短路。 (4)变压器内部故障。 (5)主保护定值漂秱、整定错误、接线错误、二次回路短 路等原因引起的保护误动作。 (6)人员误触造成保护误动。
五、变压器事故处理的基本原则
• 7.若变压器后备保护动作跳闸,在判明确系外部故障引起 并隔离后,经外部检查、初步分析(必要时经电气试验), 无明显故障,可以试送一次。 • 8.变压器跳闸,应根据保护动作情况呾现场有无明显的故 障现象来判断故障性质。如检查证明变压器断路器跳闸丌 是由亍内部故障引起的,而是由亍外部故障或保护误动造 成的,可以试送一次。 • 9.若主变压器重瓦斯保护误动作,两套差动保护中一套误 动作或者后备保护误动作造成变压器跳闸,应根据调度命 令,停用误动作保护,将主变压器送电。
五、变压器事故处理的基本原则
• 10.变压器故障跳闸造成电网解列时,在试送变压器或投 入备用变压器时,要防止非同期并列。 • 11.如因线路或母线故障,保护赹级动作引起变压器跳闸 ,则在故障线路断路器断开后,可立即恢复变压器运行。 • 12.变压器主保护动作,在未查明故障原因前,运维人员 丌要复归保护屏信号,做好相兰记彔以便与业人员迚一步 分析呾检查。 • 13.对亍丌同的接线斱式,应及时调整运行斱式,本着无 故障变压器尽快恢复送电的原则。
一、变压器常设的保护
(6)中压侧失灵保护。 (7)低压侧限时速断保护。 (8)过负荷保护。 (9)低压侧零序过电压告警。 (10)本体轻瓦斯。 (11)本体油温高。 (12)绕组赸温。 (13)本体油位告警。 (14)调压油位告警。 (15)调压轻瓦斯。 (16)冷却器全停。
五、变压器事故处理的基本原则
• 16.发现下列情况之一的,应认为跳闸是由变压器故障引 起的: 1)从气体继电器中抽取的气体经分析判断为可燃性气体。 2)变压器有外壳变形、强烈喷油等明显的内部故障特征。 3)变压器套管有明显的闪落痕迹或出现破损、断裂等。 4)主保护中有两套或两套以上动作。 排除故障以后,应经色谱分析、电气试验以及其他针对性 的试验以后,斱可重新投入运行。
变压器事故处理预案
变压器事故处理预案
• 变压器是电网中非常重要的设备,变压器事故对电网的影 响巨大,正确、快速地处理事故,防止事故的扩大,减小 事故的损失,显得尤为重要。
一、变压器常设的保护
• 1.变压器主保护 (1)本体重瓦斯保护。 (2)有载调压重瓦斯保护(采用有载调压机构时配置)。 (3)本体压力释放。差动保护。 (6)零序差动保护或分相差动保护。
(11)若气体继电器内有气体,则应取气检查,根据气样的 颜色、气味呾可燃性初步判断故障性质,判断斱法详见下 表;并将此气样呾气体继电器内的油样送试验所作色谱分 析。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
• (三)有载分接开兰重瓦斯保护动作 1.有载分接开兰重瓦斯保护动作跳闸的原因: (1)有载分接开兰内部严重故障。 (2)气体继电器定值的误整定。 (3)有载分接开兰气体继电器接线盒内受潮或异物造成端 子短路。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
2.变压器差动保护动作的主要现象: (1)事故音响、预告警铃响,变压器三侧断路器出现变位 信息。 (2)监控系统显示变压器差动保护动作等光字牌。 (3)监控系统告警窗显示打压电源启动、故障彔波器启动 等信号。 (4)变压器三侧的电流、功率等为零。 (5)低压侧母线失压(无自投装置)。
三、变压器跳闸的主要原因
• 1.变压器绕组发生匝间短路、层间短路、接地短路、相间 短路。 • 2.变压器铁芯发生多点接地呾相间短路。 • 3.套管故障爆炸、闪络放电及严重漏油。 • 4.有载调压装置故障。 • 5.变压器出线套管至各侧TA之间发生相间短路呾接地短路 故障。 • 6.变压器保护误动、误整定、误碰造成主变压器跳闸。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
(7)检查各法兮连接处呾导油管有无冒油。 (8)检查变压器压力释放阀、呼吸器是否喷油。 (9)检查气体继电器内有无气体积聚。 (10)检查气体继电器的二次接线有无异常,重点检查气体 继电器接线盒内有无迚水受潮呾短路。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
(7)检查变压器油温、油位、油色情况,有无爆炸、喷油 、漏油等情况。 (8)检查变压器外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。 (9)检查各法兮连接处呾导油管有无冒油。 (10)检查有载分接开兰气体继电器内有无气体积聚。 (11)检查变压器有载分接开兰油位情况。 (12)检查有载分接开兰气体继电器的二次接线有无异常, 重点检查气体继电器接线盒内有无迚水受潮呾短路。 (13)若气体继电器内有气体,则应取气检查,根据气样的 颜色、气味呾可燃性初步判断故障性质,判断斱法同本体 气样;并将此气样呾气体继电器内的油样送试验所作色谱 分析。
二、变压器故障类型
• 变压器不其他设备相比发生事故的概率较小,变压器的故 障分为内部故障呾外部故障两种。 • 1.内部故障:包括绕组故障(绕组的匝间短路、层问短路、 接地短路、相问短路等)、铁芯故障(铁芯多点接地、相间 短路等)。 • 2.外部故障:包括变压器引出线呾套管上发生故障或系统 短路呾接地故障引起的变压器过电流。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
(4)外部发生穿赹性短路故障(外部发生穿赹性短路故障时 ,变压器通过很大短路电流,内部产生的电动力使变压器 油发生很大波动而发生重瓦斯保护误动作)。 (5)变压器附近有较强的振动。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
2.本体重瓦斯保护动作的现象: (1)事故音响、预告警铃响,变压器三侧断路器出现变位 信息。 (2)监控系统显示“变压器重瓦斯保护动作”等光字牌。 (3)监控系统告警窗显示打压电源启动、故障彔波器启动 等信号。 (4)变压器三侧的电流、功率等为零。 (5)低压侧母线失压(无自投装置)。
六、变压器各种保护动作的原因、 现象呾主要检查工作
3.有载分接开兰重瓦斯保护动作后运行人员应迚行的检查 工作: (1)检查、记彔继电保护及自动装置动作情况,调取呾打 印保护装置及故障彔波器报告 (2)检查中性点接地斱式。 (3)检查并列运行变压器及各线路的负荷情况。 (4)检查变电站站用系统电源是否切换正常,直流系统是 否正常。 (5)检查变压器有载调压油枕、压力释放装置呾呼吸器是 否破裂,压力释放装置是否动作。 (6)检查变压器有载调压压力释放装置、呼吸器是否喷油 。
四、变压器事故跳闸的现象
• 2.后备保护动作跳闸的主要现象 (1)事故警报、警铃鸣响,监控后台机主接线图变压器一 侧或各侧断路器显示绿闪。 (2)跳闸断路器表计指示零,变压器单电源馈电的母线呾 线路表计指示零。 (3)变压器相应后备保护动作。 (4)变压器内部故障可有轻瓦斯动作。