变压器故障分类

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配电变压器的故障分析

配电变压器的故障分析

配电变压器的故障分析
1、变压器常见故障
配变在送电和运行中,常见的故障和特别现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发觉电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严峻破损和闪络痕迹;
(6)在正常冷却状况下,变压器温度失常并且不断上升;
(7)油色变化过甚,油内消失炭质;
(8)变压器发出吼叫声,从平安气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。

2、变压器故障分析
2.1从变压器的声音推断故障
(1)缺相时的响声
当变压器发生缺相时,若其次相不通,送上其次相仍无声,送上第三相时才有响声;假如第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。

发生缺相的缘由大致有三方面:①电源缺一相电;②变压器高压保险丝熔断一相;③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。

(2)调压分接开关不到位或接触不良
当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严峻时造成高压熔丝熔断;假如分接开关接触不良,就会产生稍微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。

遇到这种状况,要准时停电修理。

变压器的运行维护和故障处理

变压器的运行维护和故障处理
ห้องสมุดไป่ตู้
面的异常现象。这类起 因在变压器故障 中占有显著 比例
的事实表明必须在冲击保护或对已有冲击保护充分性 的
验证方面给予更多的关注。( )雷击。( )绝缘老化 : 3 4 由于绝缘老化的因素, 变压器 的平均寿命仅有 1 .年, 7 8 大 大低于预期为 3 4 5~ 0年的寿命。( )过载 :包括确定 5 是由过负荷导致的故障,仅指那些长期处于超过铭牌功 率工作状态下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂或 用电部门持续缓慢提升负荷的情况下,最 终造成变压器
( )套管故障。这种故障常见的是炸毁 、闪落和漏 2 油。其原因有: ①密封不 良,绝缘受潮劣比; ②呼吸器 配置不 当或者 吸入水分未及时处理
() 3 分接开关故障。 常见的故障是表面熔化与灼伤, 相 间触头放电或各接头放电。主要原 因有 :①连接螺丝 松动;②带负荷调整装置不 良和调整不当;③分接头绝
在落雪后,不应立 即熔化或有放电现象;大雾天,各部 有 无火花放 电现象等。
4变压器维 护
日常的维护工作可大致分为 :( ) 1 检查及清扫套管 瓷裙等外绝缘 、保持瓷套管及绝缘子的清洁。( ) 油 2 在 冷却系统中,检查散热器有无渗漏、生锈 、污垢淤积 以 及任何限制油 自由流动 的机械损伤,处理变压器的渗漏 情况 。( )保证 电气连接的紧固可靠 。( )定期检查分 3 4 接开关。并检验触头的紧固、灼伤、疤痕 、转动灵活性 及接触 的定位。( )每 3年应对变压器线圈、套管以及 5 避雷器进行 介损的检测。( ) 6 每年检验避雷器接地的可 靠性。接地必须可靠,而引线应尽可能短。旱季应检测
收 稿 日期 :2 0 — 2 0 0 61 —6
( 5)瓦斯保护故障。瓦斯保护是变压器的主保护, 轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。下面分析瓦斯

关于变电站主变常见故障及处理方法重点探寻

关于变电站主变常见故障及处理方法重点探寻

关于变电站主变常见故障及处理方法重点探寻摘要:变电站的运行是一项综合了多个专业的工作,因此变电运行工作对于工作人员的技术要求是非常高的,同时由于变电站有很多精密元器件,因此变电站的运行工作非常的复杂。

因此为了保证变电站的平稳运行,需要综合处理好各个项目工作。

任何不规范的工作都对于变电站的良好运行有着不良影响。

在此前提下,本文结合了变电站常见的故障进行了列举分析,并且提出了相应的解决防范。

关键词:变电运行;主变;故障;处理一、概述从变压器的故障进行分类来看,变压器的故障可以分为两种:内部故障、外部故障。

以下将分别论述:内部故障主要包含了绕组之间的短路故障、绕组线咂之间的短路故障以及引出线和外壳接触发生的接地故障。

外部故障则包含了绝缘套管、引出线、散热器、油泵等故障,主要有绝缘套管闪络、或者引出线之间的相间故障。

二、常见故障及处理方法2.1绕组故障绕组控制着电能的输出和输入,因此是变压器的主要龚总部件。

常见的绕组故障主要包含了绕组松动,短路等。

短路故障又主要包含了相间短路,股间短路、匝间短路等短路故障。

引发故障的原因包含了:线路出现短路,线路过载符合使用,线路绝缘发生老化或者受潮;另外绕组接头接触不良,雷电极端天气的影响使得绕组过电等原因。

当匝间短路故障出现时,需要在第一时间进行处理,以免导致更严重的单相接地故障或者出现相间故障。

另外出了短路问题意外,绕组短路的情况也是常见的故障之一,当出现低压侧两端断路时,此时的变压器为单相运行,因此在短路的两相并没有电压。

对于变压器而言,断路问题是及其严重的,当出现该问题后需要在第一时间进行断电处理,并尽快开始检修工作。

2.2套管故障套管轻微故障发生时常见的现象有绝缘击穿,闪络,绝缘接头熔融,绝缘子裂纹等情况。

这种情况通常较好解决,并且对于变压器本身没有严重的影响,后续维修过程中只需要更换异常部件即可解决。

而当出现套管着火爆炸等较为严重的故障情况时,则需要谨慎应对。

干式变压器常见故障及处理方法

干式变压器常见故障及处理方法

干式变压器常见故障及处理方法作者:吕晓磊来源:《文化产业》2016年第04期摘要:西安地铁1#2#线均采用西安西变厂家的主变压器,降压变电所中负责向220/380V 低压系统供电的动力变压器。

由于处于城市区域的地下或深人城市公共环境中,全部采用干式变压器。

本文介绍了干式变压器常见的故障及处理方法。

关键词:牵引供电;干式变压器我国新建设的地铁供电系统,拥有自己的主变电所,由主变电所向牵引变电所、降压变电所和牵引降压混合所供电,形成完整可靠的供电系统,以确保地铁系统的安全运行。

地铁供电系统一般采用环氧树脂浇注式干式变压器作为动力变压器和牵引变压器。

了解干式变压器的故障及处理方法有着重要意义。

一、干式变压器分类变压器一般可按浸渍式干式变压器、环氧树脂浇注式干式变压器、缠绕式干式变压器进行分类。

地铁供电系统一般采用环氧树脂浇注式干式变压器作为动力变压器和牵引变压器。

二、变压器常见的故障及处理(一)变压器绝缘电阻下降1、原因分析。

浇注式干式变压器绕组多是由树脂浇注而成,导体材料密封在其中,因此其绝缘电阻的下降大多是由繞组表面凝聚水汽、积聚灰尘或者是部分绝缘材料受潮引起。

2、处理方法。

清洁绕组表面,表面水蒸气凝露用干布擦拭,自然风干就可以恢复。

可采用白炽灯、加热器等烘干及加装风机通风等方法处理。

可断开干式变压器三相的连接中性线(零排),用兆欧表确定问题出在哪一相,再仔细查找处理。

(二)变压器铁心多点接地1、原因分析。

(1)外部因素:铁心绝缘铁轭、铁心穿心绝缘筒等绝缘材料,由于凝露或受潮大大降低绝缘性能导致铁心出现低阻性多点接地;变压器在运行中铁心的漏磁使附近空间产生弱磁性,吸引了周围的金属粉末和粉尘,如果长期没有维护清洁会引起铁心多点接地的发生;由于运行维护不当,长期过载、高温运行使硅钢片片间绝缘老化,铁心局部过热严重,片间绝缘遭破坏造成多点接地。

(2)内在因素:选用的硅钢片质量有问题,如硅钢片表面粗糙不光滑,锈蚀严重、绝缘漆涂层附着力差而脱落,会造成片间短路,形成多点接地;硅钢片加工工艺不合理,如毛刺超标,剪切造成片间短路;硅钢片叠片叠张时压力过大,损坏了片间绝缘等等。

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准

电力设备缺陷的分类标准————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电力设备缺陷的分类标准1、紧急缺陷1.1变电部分设备接头发热烧红、变色。

设备瓷件有明显裂缝。

设备内部有明显的放电声或异音。

设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。

主设备与地网没有可靠连接。

外绝缘有严重放电现象。

高、低压室、开关柜防小动物措施失效。

1.1.1变压器冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。

分接开关操作卡阻或跳档。

铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。

本体漏油严重或大量喷油。

套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。

主变油箱进水。

潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。

电气及油试验结果严重超标。

1.1.2高压断路器操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏,液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保证安全运行者;开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流小于负荷电流者。

SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂规定的下限。

真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。

真空开关的真空泡失去光泽、发红。

液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以上者。

断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。

断路器绝缘拉杆脱落。

1.1.3 刀闸、母线瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。

刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。

母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

1.1.4 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器漏(气)油严重或大量喷油。

电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。

电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。

阻波器拉杆脱落。

变压器的故障和保护配置

变压器的故障和保护配置
自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组 中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只 加在绕组的—部分线匝上。通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为 公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相 比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高时这个优 点就越加突出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的 增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。
变压器的继电保护配置
常见的瓦斯保护:
1、本体轻瓦斯:一般要求发告警信号
2、本体重瓦斯: 要求跳主变各侧开关
3、调压重瓦斯: 要求跳主变各侧开关
4、压力释放: 要求跳主变各侧开关
5、油温高:
发告警信号或者延时跳开主变各侧开关
6、油位低 : 一般要求发告警信号
变压器的继电保护配置
二、差动保护:
适用范围
变压器的继电保护配置
短路电流
w、d 分 别 为 差 动 电 流 的 波 宽 与 间 断 角。
对称激磁涌流 不对称激磁涌流
变压器的继电保护配置
对称涌流:波形不连续,出现间断,波形上 下对称。
θ θ 严重情况下 w.max =120 j.max =50.8
非对称涌流:波形偏于时间轴一侧,波形上出 现间断,
(4)在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调 压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧 会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能 采用线端调压方式。
变压器的继电保护配置
分相差动保护的动作方程



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变压器故障分析及事故处理

变压器故障分析及事故处理

变压器故障分析及事故处理(总7页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--变压器故障分析及事故处理[摘要]变压器是变电站电力系统中最重要的电气设备之一,承担着电力分配、运输及输出电压变换等重要职能。

变压器的安全可靠性是保障电力系统可靠运行的必备条件,本文针对变电站变压器运行中的常见故障进行分析,提出防范和处理,确保电力系统的安全高效运行。

[关键词]变压器故障处理中图分类号:文献标识码:A 文章编号:1009-914X (2015)07-0023-01引言随着电力系统规模的扩大,变压器单机容量随之增大,变压器发生故障对电力系统的影响扩大,对国民经济造成的损失也愈来愈大。

近年来国产大型变压器的事故情况呈逐年下降的趋势,但就统计数据来看,主要是110kV、220kV和500kV级变压器发生损坏、出现事故概率比较大。

如何在变电设备出现故障或者异常后,以最快的速度正确处理,将事故根源切除,避免事故扩大,同时又保证设备的安全运行,确保用户能够正常用电,是当务之急。

一、变电站变压器概述变压器是变电站电力系统中最关键的电气设备之一,它的正常运行是对发电厂电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。

变压器的作用是将发电机端的电压升高以后再输送出去,以此来保证电压的平稳过渡运行。

因此,必须最大限度地防止和减少主变故障和事故的发生。

但变压器在长期运行中,故障和事故不可避免。

变压器一旦发生故障,不仅会减少和中断对部分用户的供电,威胁电网供电的安全可靠性,还可能会造成电力事故。

在变压器发生事故时,应及时、准确、快速的进行故障处理,杜绝事故或避免事故的扩大。

二、常见变压器故障及原因(一)绝缘故障变压器的绝缘故障一般分为四类:(1)绕组绝缘故障,指主绝缘、匝间绝缘、段间绝缘、引线绝缘以及端部绝缘等放电、烧损引起的绝缘故障。

(2)套管绝缘故障,指套管内部绝缘放电引起绝缘损坏或瓷套爆炸,还包括套管外绝缘的沿面放电和空气间隙的击穿。

主变压器故障处置方案

主变压器故障处置方案

主变压器故障处置方案背景介绍主变压器是电力系统中最重要的设备之一,主要用于变换电压、限制电流等作用。

但是在使用过程中,由于各种原因,可能会出现各种故障,严重影响电力系统的正常运行。

因此,制定一套合理的主变压器故障处置方案非常必要。

一般故障分类及处理方法主变压器的故障种类很多,常见的有短路、局部放电、过热等。

下面是对常见故障的处理方法:1.短路主变压器发生短路时,应将变压器切断与电源的关系,并立即通知相关人员进行故障处理。

同时,对于严重的短路情况,需要进行进一步的检查和维修工作,以确保主变压器能够正常使用。

2.局部放电局部放电是主变压器中常见的一种故障。

一旦发生局部放电,需要立即对变压器进行检查,找出故障点并及时进行维修,以防止局部放电扩大造成更大的损失。

3.过热主变压器过热通常是由于电流过大或其他原因造成的。

一旦发现主变压器过热,应立即将其与电源隔离,并进行检查和维修工作,以确保设备的正常运行。

紧急处理措施在出现主变压器故障时,需要立即采取措施,避免故障对电力系统的影响扩大。

根据不同的故障类型,应采取相应的应急处理措施。

1.断电一旦发现主变压器故障,应立即切断与电源的连接,以保证人员的安全和电力系统的正常运行。

2.故障排除对于故障原因不太明确的情况,需要进行故障排除。

可以通过检查电路、线缆等方法,逐步缩小问题范围,并找出具体的故障点。

3.维修在确定主变压器故障原因后,需要进行相应的维修工作。

具体维修措施可以根据不同的故障类型,确定不同的维修流程和细节。

预防措施除了在处理主变压器故障时采取应急措施外,也可以通过预防措施,避免故障的发生。

1.定期检查定期检查主变压器的运行状态,及时发现和处理潜在的故障隐患,避免故障的发生。

2.维护保养对主变压器进行定期维护保养,保证设备正常运行,并及时更换老化的部件,避免由于设备老化造成的故障。

3.提高管理水平提高管理水平,加强对主变压器的管理和维护,制定科学的管理制度和流程,并培训相关人员,确保主变压器的正常运行。

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变压器故障种类
●故障种类:
⏹内部故障
◆相间短路
◆匝间短路
◆绕组或出线接地
⏹外部故障
◆绝缘套管闪络、破碎发生接地
◆出线之间相间故障
●故障种类(性质划分)
⏹热故障
◆轻度过热(低于50℃)
◆低温过热(150-300℃)
◆中温过热(300-700℃)
◆高温过热(高于700℃)
⏹电故障
◆局部放电
●油中存在气泡,绝缘材料中存在空腔
●制造质量不良,某些部位有毛刺漆瘤
●金属部件接触不良
◆火花放电
●悬浮电位引起电火花放电
●油中杂质引起火花放电
◆高能电弧放电
●故障种类(回路划分)
⏹电路故障
⏹磁路故障
⏹油路故障
●故障种类(结构划分)
⏹绕组故障
⏹铁芯故障
⏹油质故障
⏹附件故障
●故障种类(易发位置)
⏹绝缘故障
⏹铁芯故障
⏹分接开关故障
◆密封不严,雨水侵入绝缘降低
◆分接开关滚轮卡死,切换时不到位造成相间短路
◆分接开关缺油,显示假油位
◆分接开关误动
●出口短路故障:
⏹三相短路(短路电流最大)
⏹两相短路
⏹单相接地短路
⏹两相接地短路
●短路故障危害
⏹短路电流引起绝缘过热
⏹短路点动力引起绕组变形故障
●放电对绝缘的影响
⏹直接击穿绝缘
⏹产生的化学物质腐蚀绝缘
●气体继电器误动分析
⏹呼吸器不畅通
⏹冷却系统漏气
⏹冷却器入口阀门关闭造成堵塞,引起气体继电器动作频繁
⏹散热器上部进油阀门关闭,引起气体继电器动作频繁
⏹潜油泵烧坏使本体油热分解产生大量气体
⏹密封不严,变压器进气
⏹变压器出线负压区
⏹油枕油腔中有气体
⏹净油器的气体进入变压器
⏹忽视气体继电器防雨
●变压器故障时产生气体
⏹H2:电晕放电、油和固体绝缘热分解、水分
⏹CO:固体绝缘受热及热分解
⏹CO2:固体绝缘受热及热分解
⏹CH4:油和固体绝缘热分解、放电
⏹C2H6:固体绝缘热分解、放电
⏹C2H4:高温热点下油和固体绝缘热分解、放电
⏹C2H2:强弧光放电、油和固体绝缘热分解。

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