地面主变压器跳闸原因分析及解决方法
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸是指发生接地故障后,变压器保护装置动作,切断了电流供应。
接地故障是指变压器的绝缘系统发生故障,导致电流通过非预期的路径流向地。
一起接地变压器跳闸的原因可以有以下几点:
1. 绝缘材料老化破损:变压器的绝缘材料在长期的使用过程中,会受到电流和温度的影响,导致老化破损。
当绝缘材料不再能够有效隔离电源和地时,容易造成接地故障。
2. 外部短路或接地故障:当变压器周围的设备或线路发生短路或接地故障时,发生的电流可能会通过变压器的绕组或壳体流向地,触发保护装置跳闸。
3. 绝缘水分过高:变压器在使用过程中,由于环境潮湿或其他因素,可能会导致绝缘材料中含有大量水分。
当绝缘材料中的水分过高时,会导致绝缘性能下降,容易发生接地故障。
1. 定期维护检查:定期对变压器进行维护检查,检查绝缘材料的老化破损情况,及时更换老化破损的绝缘材料,确保其正常运行。
2. 增加绝缘措施:在变压器的绝缘系统中增加绝缘材料,提高绝缘水平,降低接地故障的发生概率。
3. 检查外部设备和线路:定期检查和维护变压器周围的设备和线路,确保其运行正常,防止外部短路或接地故障对变压器的影响。
4. 控制环境湿度:保持变压器周围的环境湿度适宜,可以通过增加防潮设备或加强通风措施等方式来控制环境湿度。
5. 定期测试绝缘电阻:定期对变压器的绝缘电阻进行测试,及时发现绝缘水分过高的情况,采取相应的处理措施。
一起接地变压器跳闸是一种严重的故障现象,必须引起足够的重视。
通过定期维护检查、增加绝缘措施、检查外部设备和线路、控制环境湿度以及定期测试绝缘电阻等措施可以有效地预防和处理一起接地变压器跳闸问题。
地面主变压器跳闸原因分析及解决方法

地面主变压器跳闸原因分析及解决方法摘要:为了保证矿井供电的安全性、可靠性,针对煤矿井上下变压器由于长时间未投入而初次投入使用,通电瞬间变压器的励磁涌流数值很大,最大可达额定电流的8-10倍,对电网也进行了冲击,常常引起上级开关或变电站跳闸的这一现象,我在此实习过程中进行了探讨,并采取了有效的供电措施,为煤矿的高效安全生产提供了有力的保障。
关键词:煤矿供电;速断保护;励磁电流前言山西金晖荣泰煤矿地面拥有一座35kv变电站为井上下设备供电,两趟35kv 线路分别来自上安和下安两个110kv变电站,设有两台6300KVA变压器,技术参数如下:型号S9-6300/35,额定容量6300KVA,端子调压头5个,生产厂家是江苏中电输配电设备有限公司。
1出现的问题、原因:由于近段时间生产负荷比较小,考虑到成本问题,变电所暂时只投入了一台变压器运行,为了确保供电安全,两台变压器1月定期倒运一次。
供电图如下:图2135kv变电站系统简图在定期倒运变压器过程中,发生送不上电事故,并且导致上一级变电站专供开关跳闸。
查看跳闸的原因,显示速断。
只好暂时恢复原来在用的变压器,对故障变压器进行检查、查找原因。
首先对变压器的进出线、油位、瓦斯保护等进行外观检查,均正常。
对变压器的绕组对地绝缘电阻进行检测,测量数据如下:通过以上测量的绝缘值及电阻值来看,变压器均是正常的。
接着对连接电缆也进行了绝缘值测量,也没有问题。
考虑到变压器是一个由若干经磁路耦合的绕组的集合体,每个绕组本质上是一个电感,其电感值受磁路铁心饱和程度影响,当磁路饱和时电感值大幅下降,电感值下降就意味着电抗下降,励磁电流随之增加。
当变压器任一绕组感受到外施电压突增时,基于磁链守恒定律,该绕组将立即产生一个抵御外加磁通“突袭”的反磁通,如果这一称之为“偏磁”的反磁通和原来磁路中的剩磁极性相同,则可能导致磁路饱和,进而产生很大的励磁涌流,变压器的励磁涌流一般为额定电流的8-10倍。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器是电力系统中常见的一种重要设备,其主要功能是将高压输电线路的电压降低,以满足用户需要的低压电能。
在运行过程中,一起接地变压器可能会出现跳闸现象,给电网运行和生产带来诸多问题。
了解一起接地变压器跳闸的原因,并制定有效的处理措施,对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。
1. 过载运行一起接地变压器在运行过程中,如果长时间处于过载状态,会造成变压器温升过高,引起绝缘老化和热应力,从而导致变压器跳闸。
过载运行可能来源于负荷突增、系统故障或设备损坏等原因。
2. 短路故障一起接地变压器在遭遇短路故障时,可能会受到较大的电流冲击,导致变压器绕组发热或短路,甚至引发绕组间接地故障,最终导致跳闸。
3. 介质击穿当一起接地变压器的绝缘介质老化或存在隐患时,可能会发生介质击穿现象,导致绕组间或端部相间短路,从而引起变压器跳闸。
4. 外部故障一起接地变压器所处的环境中存在各种外部因素可能引起跳闸,例如雷击、动物触碰、冰雪覆盖等,这些因素都有可能影响变压器的正常运行。
5. 过压一起接地变压器在遭遇系统过压或操作过程中的误操作时,可能导致绝缘击穿和设备损坏,从而引起跳闸现象。
1. 设备保护加强对一起接地变压器及其周边设备的保护措施,包括设置过载保护、短路保护、过压保护、过流保护等,确保在设备遇到异常情况时能及时跳闸保护。
2. 定期检修对一起接地变压器进行定期的检修和维护,包括绝缘电阻测试、绕组温度测试、油质分析、绝缘油补充和更换等,以及对接地变压器的附属设备进行检查。
确保设备处于良好的运行状态。
3. 环境保护加强对一起接地变压器周边环境的保护,包括及时清理冰雪覆盖、设置防雷装置、加强动物防护等措施,减少外部因素对变压器的影响。
4. 系统调节对电力系统进行合理的运行调节,减少过载、短路等异常情况的发生,从而减少一起接地变压器跳闸的可能性。
5. 事故处理一旦一起接地变压器发生跳闸,应及时进行故障定位和处理,包括检查变压器本体和附属设备是否存在故障,进行设备绝缘测试、线路走向测试等,找出故障原因,制定具体的处理方案和恢复措施。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施【摘要】一起接地变压器跳闸是电力系统中常见的问题,引起跳闸的原因多种多样。
负载过大、线路短路和变压器内部故障都可能导致跳闸的发生。
为了避免跳闸,可以采取一些处理措施,如减少负载、定期检查线路和及时维护变压器。
通过对跳闸原因进行分析和处理措施的实施,可以有效提高一起接地变压器的运行稳定性,保障电力系统的正常运行。
了解跳闸原因并采取相应的处理措施是保障电力系统稳定运行的关键。
【关键词】一次接地变压器,跳闸,原因分析,处理措施,负载过大,线路短路,内部故障,减少负载,定期检查线路,及时维护,总结。
1. 引言1.1 概述一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器跳闸是电力系统中常见的问题,主要是由于负载过大、线路短路或变压器内部故障等原因引起的。
为了确保电力系统的正常运行,必须深入分析跳闸原因,并采取相应的处理措施。
本文将从一起接地变压器跳闸的原因和处理措施两个方面进行探讨。
将详细分析负载过大、线路短路和变压器内部故障这三种主要原因对变压器跳闸的影响。
将介绍针对这些原因的具体处理措施,包括减少负载、定期检查线路和及时维护变压器等方法。
通过本文的分析和探讨,读者将更加全面地了解一起接地变压器跳闸的原因及处理措施,可以帮助电力系统运行人员更好地保障设备的正常运行,避免因跳闸而带来的经济损失和安全隐患。
希望本文能为读者提供有益的参考,帮助他们更好地应对一起接地变压器跳闸问题。
2. 正文2.1 一起接地变压器跳闸原因分析一起接地变压器跳闸原因分析主要包括负载过大导致跳闸、线路短路引起跳闸、以及变压器内部故障导致跳闸这三个方面。
负载过大是导致一起接地变压器跳闸的常见原因之一。
当变压器承载的负载超过其额定容量时,会造成过载现象,导致变压器过热,进而触发跳闸保护装置。
线路短路也是一起接地变压器跳闸的常见原因之一。
线路短路会导致瞬时大电流通过变压器,造成变压器内部绕组或绝缘击穿,从而引起跳闸。
变压器跳闸原因有哪些如何处理,应检查哪些方面

变压器跳闸原因有哪些?如何处理,应检查哪些方面?
变压器自动跳闸时,应立即进行全面检查并查明跳闸原因再作处理。
具体的检查以下几个方面:
(1) 根据保护的动作掉牌或信号、事件记录器及其它监测装置来显示或打印记录,判断是否是变压器故障跳闸;
(2) 检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂。
压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等;
(3) 分析故障录波的波形;
(4) 了解系统情况,如保护区内区外有无短路故障及其它故障等。
若检查结果表明变压器自动跳闸不是变压器故障引起,则在外部故障排除后,变压器可重新投入运行。
若检查发现下列情况之一者,应认为变压器内部存在故障,必须进一步查明原因,排除故障,并经电气试验、色谱分析以及其它针对性的试验证明故障确已排除后,方可重新投入运行。
a) 瓦斯继电器中抽取的气体分析判断为可燃性气体;
b) 变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等;
c) 变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等;
d) 差动、瓦斯、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施1. 引言1.1 背景介绍接地变压器是电力系统中常见的设备,用来将高压电力转换为低压电力供给用户使用。
在接地变压器运行过程中,偶尔会发生跳闸的情况,造成停电现象,给用户带来不便。
接地变压器跳闸的原因多种多样,包括接地故障、过载故障、绝缘故障等。
接地故障是导致接地变压器跳闸的常见原因之一,通常是由于接地电流过大导致的。
过载故障则是由于系统负荷超过了接地变压器的额定容量而引起的跳闸现象。
绝缘故障则可能是由于绝缘材料老化或受潮等原因造成的。
为了有效解决接地变压器跳闸的问题,必须对跳闸原因进行仔细分析,并采取相应的处理措施。
在本文中,我们将对接地变压器跳闸的原因进行深入分析,并提出相应的处理措施,以期能够有效预防接地变压器跳闸事件的发生,保障电力系统的正常运行。
【背景介绍到此结束】1.2 问题引出今天我们来谈谈接地变压器跳闸的问题。
在我们日常生活中,接地变压器是非常常见的电气设备,它承担着将高电压转变为低电压的重要作用。
有时我们会发现接地变压器会出现跳闸的情况,给我们的生活和工作带来一定的困扰。
接地变压器跳闸的原因可能有很多,比如接地故障、过载故障、绝缘故障等等。
这些原因可能会影响我们正常的用电和生产,所以我们有必要来对这些问题进行深入的分析和处理。
在接地变压器跳闸的问题中,我们需要着重关注问题的发生频率和影响范围,以及采取相应的措施来解决这些问题。
通过对问题引出的分析,我们可以更好地理解接地变压器跳闸的原因,从而有效地采取措施来预防和解决这些问题。
接下来,我们将对接地变压器跳闸的原因进行详细的分析,以及提出处理措施,希望能够帮助大家更好地应对接地变压器跳闸的问题。
2. 正文2.1 接地变压器跳闸原因分析接地变压器跳闸是电力系统中常见的故障现象,主要有接地故障、过载故障和绝缘故障三种原因。
首先是接地故障,这是导致接地变压器跳闸最常见的原因之一。
接地故障可能是由于设备老化、设备安装不当或外部环境因素引起的。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
接地变压器跳闸是指在供电系统中,接地变压器突然跳闸停电,无法正常工作。
导致
接地变压器跳闸的原因可能有以下几种:
1. 短路故障:接地变压器的绕组中如果发生短路故障,电流会急剧增大,导致过载,进而触发保护装置跳闸。
2. 过载:如果负荷突然增大,或者接地变压器长时间承受大负荷运行,超过了其额
定容量,会导致过载,使保护装置跳闸。
4. 保护装置故障:保护装置本身故障,误判了正常工作状态为故障状态,从而触发
跳闸。
1. 增加保护装置:在接地变压器的输入侧和输出侧都安装过载保护装置和短路保护
装置,能够及时检测到异常情况并进行保护。
2. 增加备用设备:在供电系统中增加备用接地变压器,当一个接地变压器跳闸时,
能够自动切换到备用接地变压器,保障供电的连续性。
3. 加强维护管理:定期对接地变压器进行检查和维护,及时清理灰尘、杂物,检查
绝缘状况等,确保设备正常运行。
4. 加强监控系统:安装故障指示器、绝缘监测设备等,可以实时监测接地变压器的
工作状态,及时发现异常情况,做出相应处理。
5. 提高运行管理水平:加强对接地变压器的负荷计算和管理,在设计和运行过程中
合理规划负荷,避免超负荷运行。
接地变压器跳闸是供电系统中常见的故障之一,需要进行原因分析和处理措施采取,
以确保供电系统的正常运行。
通过加强保护装置的安装,增加备用设备,加强维护管理和
监控系统的管理,与提高运行管理水平,能够有效降低接地变压器跳闸的发生概率,保证
供电系统的可靠性和稳定性。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施

一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器是电力系统中常见的一种变压器类型,其在电力变电站中起着重要的作用。
由于种种原因,一起接地变压器有时会发生跳闸现象,给电力系统运行和稳定性带来一定的影响。
本文将从原因分析和处理措施两个方面,对一起接地变压器跳闸进行深入探讨,以期为相关工作人员提供参考和借鉴。
一、跳闸原因分析1. 过载过载是一起接地变压器跳闸的常见原因之一。
当一起接地变压器承载的负荷超过其额定容量时,将导致变压器过热,使温度升高,油温上升,继而触发保护装置跳闸。
2. 短路电力系统中发生的短路故障也是导致一起接地变压器跳闸的常见原因。
短路故障会造成一起接地变压器的电流迅速增大,从而引起保护装置跳闸。
3. 外部故障外部故障如雷击、动物触碰等也会导致一起接地变压器跳闸。
雷击造成的过电压冲击会损坏变压器绝缘,动物触碰变压器也容易引起短路故障,从而导致跳闸。
4. 变压器内部故障变压器内部故障包括绝缘损坏、绕组短路、接地故障等,这些故障都会导致变压器跳闸。
5. 维护不当一起接地变压器长期运行后,如果维护不当或者维护周期过长,会导致变压器内部油污积累、设备老化等问题,从而引发跳闸。
二、处理措施1. 负荷控制为了避免一起接地变压器因负荷过载而跳闸,需要对变压器负荷进行合理控制,确保不超出其额定容量。
2. 绝缘检测定期对变压器进行绝缘电阻测量,可以有效发现变压器的绝缘状况,及时处理可能存在的绝缘损坏问题,避免因此引发跳闸。
3. 现场巡视定期进行变压器的现场巡视,检查变压器的运行情况和设备状态,发现问题及时处理,预防可能发生的故障。
4. 定期维护按照变压器的维护规程进行定期维护,包括油温、油质检测,泄露点检查,防雷设备检查等,确保变压器的正常运行。
5. 保护装置升级针对变压器跳闸问题,可以对保护装置进行升级,增加抗短路、过载等能力,提高保护装置的灵敏度,减少误跳。
6. 紧急处理当一起接地变压器发生跳闸时,需要及时进行紧急处理,首先排除跳闸故障原因,然后恢复电力系统的供电,最大限度地减少停电时间。
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地面主变压器跳闸原因分析及解决方法
发表时间:2019-03-26T11:47:13.303Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:严泽宇
[导读] 摘要:为了保证矿井供电的安全性、可靠性,针对煤矿井上下变压器由于长时间未投入而初次投入使用,通电瞬间变压器的励磁涌流数值很大,最大可达额定电流的8-10倍,对电网也进行了冲击,常常引起上级开关或变电站跳闸的这一现象,我在此实习过程中进行了探讨,并采取了有效的供电措施,为煤矿的高效安全生产提供了有力的保障。
(重庆大学机械工程学院机械电子工程2016级重庆 400000)
摘要:为了保证矿井供电的安全性、可靠性,针对煤矿井上下变压器由于长时间未投入而初次投入使用,通电瞬间变压器的励磁涌流数值很大,最大可达额定电流的8-10倍,对电网也进行了冲击,常常引起上级开关或变电站跳闸的这一现象,我在此实习过程中进行了探讨,并采取了有效的供电措施,为煤矿的高效安全生产提供了有力的保障。
关键词:煤矿供电;速断保护;励磁电流
前言
山西金晖荣泰煤矿地面拥有一座35kv变电站为井上下设备供电,两趟35kv线路分别来自上安和下安两个110kv变电站,设有两台6300KV A变压器,技术参数如下:型号S9-6300/35,额定容量6300KV A,端子调压头5个,生产厂家是江苏中电输配电设备有限公司。
1出现的问题、原因:
由于近段时间生产负荷比较小,考虑到成本问题,变电所暂时只投入了一台变压器运行,为了确保供电安全,两台变压器1月定期倒运一次。
供电图如下:
图2135kv变电站系统简图
在定期倒运变压器过程中,发生送不上电事故,并且导致上一级变电站专供开关跳闸。
查看跳闸的原因,显示速断。
只好暂时恢复原来在用的变压器,对故障变压器进行检查、查找原因。
首先对变压器的进出线、油位、瓦斯保护等进行外观检查,均正常。
对变压器的绕组对地绝缘电阻进行检测,测量数据如下:
通过以上测量的绝缘值及电阻值来看,变压器均是正常的。
接着对连接电缆也进行了绝缘值测量,也没有问题。
考虑到变压器是一个由若干经磁路耦合的绕组的集合体,每个绕组本质上是一个电感,其电感值受磁路铁心饱和程度影响,当磁路饱和时电感值大幅下降,电感值下降就意味着电抗下降,励磁电流随之增加。
当变压器任一绕组感受到外施电压突增时,基于磁链守恒定律,该绕组将立即产生一个抵御外加磁通“突袭”的反磁通,如果这一称之为“偏磁”的反磁通和原来磁路中的剩磁极性相同,则可能导致磁路饱和,进而产生很大的励磁涌流,变压器的励磁涌流一般为额定电流的8-10倍。
因此变压器空载合闸时,由于继电保护作用导致可能出现送不闸的情况。
1、变压器励磁涌流的特点:
a.励磁涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是2次和3次),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。
b.励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关。
饱和程度越深,电抗越小、衰减越快,因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经
0.5-1.0s后其值不超过0.25-0.50In.
c.一般情况下变压器容量越大,衰减持续的时间越长,到总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减的慢一些。
d.励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8-10倍。
当一台断路器控制一台变压器时,其电流速断保护的整定值可按变压器励磁电流来整定。
e.励磁涌流幅值与变压器空载投入的电压初相角直接相关。
对于单相变压器来说,当电压过零点投入时,励磁涌流幅值最大。
由于三相变压器各相间有120度相位差,所以涌流也不尽相同。
2、变压器励磁涌流的危害
a.大的励磁涌流很容易引发变压器或者上一级保护装置动作,从而造成变压器不能正常投入运行。
b.由于励磁涌流比较大,容易导致变压器及断路器损坏,也能造成电网电压骤升或者骤降,影响其他电气设备正常运行。
c.变压器空投产生的励磁涌流,也可能诱发邻近其它电站正在运行的变压器产生“和应涌流”而误动作,继而造成大面积停电。
d.励磁涌流中的直流分量将导致互感器磁路被过度磁化而大幅度降低测量精度和继电保护的动作准确率。
e.励磁涌流同时产生的大量谐波将对电网质量造成一定的影响。
2解决方法:
针对这种情况,比较有效的解决办法有:(1)柱上分段或分支开关安装涌流控制器。
该控制器能够在电网正常运行或开关合闸出现励磁涌流的情况下,自动识别并延时脱扣控制,防止由于浪涌引起开关误动脱扣。
(2)变电站线路出口开关串联一个合闸电阻,在合闸完成后自动短接切除,其目的是降低涌流暂态分量衰减的时间常数,使之加速衰减,避免电流保护的二、三段动作跳闸。
(3)对35kV线路进行合理分段和分配负荷,控制一次合闸送电容量,分级送电,避免大量变压器励磁涌流恶性迭加。
送电合闸时,励磁涌流的大小与合闸时电压的初相角有关,当合闸瞬间初相角α=0时,励磁涌流最大,当合闸瞬间初相角α=π/2时,励磁涌流最小,一般不超过额定电流的2%~10%。
如下图:
图2稳态时,磁通与电压的关系
在现有情况下,最简单的方法就是第三种方法,采用当然保护躲励磁涌流的方法,为了确保送电,同时把本级和上一级的速断保护也进行了调整,本级保护调整为12A、0.4s,上一级调整为15A、0.6s,主变一次送电成功。
3总结:
变压器在空运投入和运行中均有产生励磁涌流的可能,对变压器的危害并不大,因为这个冲击电流影响的时间较短,但是励磁涌流对主变保护整定包括对配电装置保护以及整个电网的设备还是有影响的。
从长远看安装励磁涌流抑制器,从源头上抑制励磁涌流的产生是最佳的方法,但是需要励磁涌流抑制器的各方面性能进一步提高,能够达到所需要的功能,使电网运行更可靠。
参考文献:
[1]李虎伟《矿山供电技术》中国矿业大学出版社2008年
[2]周志鸿《新编用电企业安全管理与操作技术规程及相关标准规范实务全书》中国电力出版社2013年作者简介:
严泽宇,重庆大学机械工程学院机械电子工程16级学生,本科。