变压器瓦斯保护的产生原因分析及处理

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变压器瓦斯保护动作原因及对策

变压器瓦斯保护动作原因及对策

变压器瓦斯保护动作原因及对策江苏省新沂市供电公司(221000)朱明武汉大学电气工程学院(430000)舒乃秋1前言近年,变压器特别是大型变压器事故较多,电力变压器的电量型继电保护,如差动保护、电流速断保护、零序电流保护等对变压器内部故障是不灵敏的,内部故障主要从匝间绝缘薄弱处击穿短路开始的,短路匝内部的故障电流虽然很大,但反映到线电流却不大,只有故障发展到多匝短路或对地短路时才能切断电源。

变压器内部故障的主保护是瓦斯保护,它能瞬间切除故障设备。

若瓦斯保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重。

因此,必须在瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。

变压器瓦斯继电器有浮筒式、挡板式、开口杯式等不同型号,目前大多采用QJ-80型瓦斯继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下挡板。

所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。

2瓦斯保护动作的主要原因目前在我国电力系统中广泛应用开口杯挡板式瓦斯继电器,QJ型。

2.1瓦斯保护的正确动作情况(1)当油箱内部发生轻微故障,空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面下降。

这时,开口杯在空气中的重量加上杯内油重所产生的力矩使开口杯下降并使干簧解点闭合,发出“轻瓦斯”信号。

(2)变压器本体内部严重故障,瓦斯继电器内油流速度大于 1.0~1.4m/s,即油流冲击挡板干簧触点闭合,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲。

(3)对于有上下开口杯与挡板的复合式瓦斯继电器(FJ 型),当变压器出现严重漏油使油面降低时,首先上开口杯露出油面,发“轻瓦斯”信号;继而下开口杯露出油面后,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲,以保护变压器。

2.2瓦斯保护的不正确动作情况(1)非内部故障和其它原因产生较大的油流涌动,使重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。

(2)由于瓦斯继电器端子盒进水等原因,造成二次回路接并发出跳闸脉冲。

变压器瓦斯保护动作的原因与处理方法

变压器瓦斯保护动作的原因与处理方法

变压器瓦斯保护动作的原因与处理方法摘要瓦斯保护和差动保护是保证变压器安全运行的有效措施。

本文介绍了变压器瓦斯保护的工作原理、瓦斯保护动作的原因与处理方法及日常维护过程中应注意的问题。

关键词变压器;瓦斯保护;维护0 引言电力系统是发射台的重要组成部分,而变压器是电力系统的重要设备之一。

我局各直属台的主变大部分采用的是户外、油浸式有载调压变压器。

若变压器出现故障将对电力系统的正常运行带来影响,势必影响到电台的安全传输发射。

为保障变压器的安全运行,必须装设性能良好、动作可靠的保护装置,如差动保护、瓦斯保护等。

瓦斯保护是确保油浸式变压器安全运行的有效措施之一。

瓦斯保护的主要优点是动作迅速、灵敏度高、能有效反应变压器油箱内的故障。

包括:油箱内的短路故障、铁芯故障、绕组断线及绝缘劣化和油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。

一般容量在800kV A及以上油浸式变压器均设有瓦斯保护。

我局所属各台主变的瓦斯继电器大部分采用的是QJ系列。

1 瓦斯保护的工作原理瓦斯保护继电器安装于变压器油箱和储油柜(油枕)的通道上,为了便于气体运动,在安装时使变压器油箱顶盖及连通管与水平面稍有倾斜。

在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。

浮筒和挡板可以围绕各自的轴旋转。

在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,由于油的浮力作用,处于上浮位置,水银接点处于断开位置;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是处于断开位置。

当变压器内部发生轻微故障时,故障产生的微弱电弧使变压器油及绝缘物分解产生气体,由于气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”动作;当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击瓦斯继电器的档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”动作。

变压器瓦斯保护基本工作原理

变压器瓦斯保护基本工作原理

变压器瓦斯保护基本工作原理变压器瓦斯保护系统是为了对变压器内部产生的瓦斯进行监测和保护而设计的一种安全装置。

它通过检测变压器内部产生的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过一定阈值时,将自动采取相应的保护措施,以防止变压器由于瓦斯积聚引起的安全事故。

在了解变压器瓦斯保护系统的工作原理之前,需要先了解变压器内部产生瓦斯的原因。

变压器在运行过程中,由于绕组、油和绝缘材料的热分解,会产生大量可燃性气体,主要包括氢气(H2),一氧化碳(CO),乙炔(C2H2)和二氧化碳(CO2)等。

这些可燃气体累积在变压器内部空间中,可能会引发爆炸、火灾等严重事故。

基于对这些可燃气体的检测和监测,变压器瓦斯保护系统一般采用一些传感器和控制装置组成的网络来实现。

主要的工作原理如下:1. 瓦斯浓度检测:系统中的传感器会定期测量变压器内部空间的瓦斯浓度。

一般来说,系统会设置一些阈值,比如低报警阈值和高报警阈值。

当瓦斯浓度超过低报警阈值时,系统会发出警告,提醒操作人员可能存在潜在的安全隐患。

当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统会立即采取保护措施。

2. 报警信号处理:当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统会发出报警信号。

这个信号会通过控制装置传输到控制中心或者操作人员的监控终端上,以便及时采取相应的措施,保护变压器的安全。

3. 保护措施:当系统检测到瓦斯浓度超过高报警阈值时,会立即采取相应的保护措施。

常见的保护措施有以下几种:- 通风保护:系统通过控制变压器内部的通风设备,增加空气流动,以降低瓦斯浓度。

- 油位保护:系统通过控制变压器的油位,来减少瓦斯的产生。

当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统可能会自动增加油位,以减少油和绕组之间的接触面积,从而减少瓦斯产生。

- 液位保护:系统通过控制变压器内的液位,来减少瓦斯的产生。

当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统可能会自动排油,以减少油和绕组之间的热分解反应,从而减少瓦斯产生。

- 瓦斯抽取:系统可以通过管道连接变压器内部和外部的瓦斯抽取装置。

变压器瓦斯保护基本工作原理

变压器瓦斯保护基本工作原理

变压器瓦斯保护基本工作原理变压器瓦斯保护是变压器保护的一种重要形式,其基本作用是对变压器油中出现过量的瓦斯进行监测、报警和保护。

瓦斯是一种由变压器内部绕组电气放电产生的混合气体。

如果变压器内部的绝缘材料受到破坏,极易导致电气放电的发生,从而产生瓦斯。

如果未及时监测和处理,瓦斯的积累会引发变压器内部温度升高、压力升高等后果,严重时甚至会引发火灾和爆炸事故。

因此,变压器瓦斯保护是变压器安全稳定运行的重要保障手段之一。

变压器瓦斯保护基本工作原理包括以下几个方面:一、瓦斯发生的原因和类型发生瓦斯的原因主要是变压器内部绕组材料的老化、损坏和局部放电等电气因素引起的瓦斯生成。

瓦斯的类型包括主要瓦斯和次要瓦斯,其中主要瓦斯是指二氧化碳、氮气、氧气等经过放电反应生成的混合气体,占总体积的大部分;次要瓦斯则是一些不稳定的有机化合物,如甲烷、乙烷、乙炔等,占总体积的较小部分。

二、瓦斯监测和测量瓦斯的监测和测量是变压器瓦斯保护的基本工作。

瓦斯监测装置是安装在变压器上的重要设备,主要包括温度探头、压力探头和瓦斯监测器等。

其中,瓦斯监测器是瓦斯保护的核心部件,它能检测变压器油中的瓦斯浓度,并将测量结果转化为电信号输出。

根据瓦斯浓度的不同,瓦斯监测器一般分为单点式瓦斯监测器和多点式瓦斯监测器两种类型。

三、瓦斯报警和保护瓦斯报警和保护是指对瓦斯监测到的过量瓦斯或连续上升的瓦斯浓度进行警告和保护。

一般来说,瓦斯浓度超过标准值时,瓦斯监测器会输出相应的电信号,触发瓦斯报警和保护装置。

瓦斯报警和保护装置的类型多种多样,包括机械报警器、声光报警器、继电器保护器等。

其中,继电器保护器是一种常见的瓦斯保护装置,它能根据瓦斯监测器传来的电信号,启动相应的继电器,切断变压器的电源,避免进一步的危险。

变压器瓦斯保护是一项对变压器安全稳定运行起着重要保障作用的技术。

其基本工作原理包括瓦斯发生的原因和类型、瓦斯监测和测量以及瓦斯报警和保护等重要过程。

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

变压器重瓦斯保护动作的处理方法

变压器重瓦斯保护动作的处理方法变压器是电力系统中非常重要的电气设备之一,其用途是改变电压水平,在输电和配电环节中起到电能互换和传输的作用。

由于长期运行和环境因素的影响,变压器在工作过程中可能会发生各种故障,如重瓦斯等。

为了保护变压器的安全运行,及时处理变压器重瓦斯保护动作是非常关键的。

变压器重瓦斯保护动作通常是由于变压器内部或绕组出现故障,导致绝缘材料发生热分解和气体生成,产生大量的瓦斯。

重瓦斯通常通过气体继电器进行检测,当瓦斯浓度超过设定值时,气体继电器会进行动作,发出故障信号。

处理变压器重瓦斯保护动作的方法如下:1.确认保护动作信号的真实性:首先,需要确认保护动作信号的准确性。

可以检查气体继电器的安装位置和连接情况,排除误动作的可能性。

同时,还需要检查其他保护装置的状态,如油温报警装置、压力继电器等,以确定是否存在其他故障。

2.确定故障原因:根据保护动作信号,需要进一步确定变压器是否存在内部故障。

常见的故障原因包括绕组短路、绝缘老化、杂质污染等。

可以使用红外热像仪检测变压器各部位的温度分布情况,以确定可能存在的故障区域。

3.修复故障:根据故障的具体情况,采取适当的修复措施。

如果是绕组短路或接地故障,需要更换绕组或修复绝缘层;如果是杂质污染,需要进行变压器清洗和绝缘油更换。

在进行修复工作时,需要遵循相关的操作规程和安全标准,确保操作人员的安全。

4.检查和验证修复效果:在完成修复工作后,需要对变压器进行全面的检查和测试,以验证修复效果和设备的工作状态。

可以通过有载和无载试验,以及继电器保护定值的检查,来确保变压器的正常运行。

总结以上内容,处理变压器重瓦斯保护动作需要一系列的步骤,包括确认保护动作信号的真实性、确定故障原因、修复故障、检查和验证修复效果,以及修改保护设备定值。

在整个处理过程中,需要严格遵循操作规程和安全标准,以确保操作人员的安全,并保证变压器的正常运行。

变压器瓦斯保护原理及案例分析

变压器瓦斯保护原理及案例分析

变压器瓦斯保护原理及案例分析摘要:变压器的瓦斯保护是反映变压器内部各种故障,与主变二套不同类型的差动保护共同构成完整的变压器主保护。

本文对瓦斯保护的工作原理、保护范围、实验项目、运行注意事项进行了分析,并结合黄渡站瓦斯保护的动作案例进行探讨分析,并提出了一定的防误措施。

关键词:瓦斯、有载瓦斯、主变、非电气量1 引言黄渡站是华东电网中一个超大型枢纽站,总的变电容量为3000MV A。

目前有四台为500千伏联变。

黄渡站目前使用的电力变压器均为油浸式变压器。

本人自工作以来经常参加了5号主变、6号主变的扩建,3号主变的调换,积累了一定关于变压器的安装、调试、启动操作、检修及日常运行工作的知识,现就变压器的瓦斯保护原理作一介绍,并结合瓦斯保护动作案例分析进行探讨,从而明确变电运行工作中的注意事项和处理措施。

2 瓦斯保护原理2.1 工作原理瓦斯保护属非电气量保护之一,是大型变压器的主保护之一。

能较灵敏的反映变压器内部各类故障,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线、绝缘劣化、油面下降、有载调压开关接触不良(有载调压气体保护反映)等故障均能灵敏动作。

变压器的绕组装在油箱内,并利用变压器油作为绝缘和冷却介质。

当变压器的内部发生故障时,由于故障电流产生的电弧会使绝缘物和变压器油分解,从而产生大量的气体,由于油箱盖沿气体继电器的方向有1%——1.5%的升高坡度,连接气体继电器的管道也有2%——4%的升高坡度,故强烈的油流和气体将通过连接管冲向变压器油枕的上部,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。

瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。

用于告警的气体继电器有开口杯、干簧触点等组成。

用于跳闸的气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点组成。

正常运行时,气体继电器中充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。

当变压器内部发生故障时,故障点局部变热,引起附近的变压器油膨胀,油内融解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电作用下电离而产生气体。

变压器瓦斯保护动作的原因

变压器瓦斯保护动作的原因

变压器瓦斯保护动作的原因
瓦斯爱护是变压器油箱内部故障的主要爱护,对变压器匝间和层间短路、相间短路、铁芯故障、套管内部故障及绝缘劣化和油面降低等内部故障均能灵敏动作。

它包括轻瓦斯和重瓦斯两种。

对于800kVA及以上的油浸式变压器、400kVA及以上的车间内油浸式变压器应装设瓦斯爱护。

(1)变压器内部故障。

当变压器内部消失相间短路、匝间短路、中性点接地侧绕组单相接地、铁芯接地等故障时,都将产生热能,使油分解出可燃性气体,向油枕方向流淌,引起瓦斯爱护动作。

(2)变压器外部发生穿越性短路故障。

(3)呼吸系统不畅或堵塞。

(4)变压器进气。

例如运行中密封垫圈老化、焊接处砂眼等进入空气,另外,变压器加油、滤油、更换净油器内的硅胶等工作后,也可能进入空气。

实际中很多轻瓦斯爱护动作都是由于变压器进入空气所致。

(5)直流系统两点接地、二次回路故障等造成瓦斯爱护误动作,例如气体继电器接线盒进水,电缆绝缘损坏,二次接线端子排受潮等。

(6)气温骤降。

(7)气体继电器本身有问题。

(8)受剧烈振动影响。

(9)油位严峻降低,使气体继电器动作。

(10)新安装的变压器由于安装不当可能引起瓦斯爱护动作。

变压器瓦斯保护的原理及处理

变压器瓦斯保护的原理及处理

变压器瓦斯保护的原理及处理一、动作原理1、轻瓦斯动作原理:轻瓦斯动作是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。

2、重瓦斯动作原理:重瓦斯是由于变压器内部发生严重故障时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,跳闸回路接通断路器跳闸。

变压器瓦斯保护的主要元件就是瓦斯继电器,它安装在油箱与油枕之间的连接管中。

当变压器发生内部故障时,因油的膨胀和所产生的瓦斯气体沿连接管经瓦斯继电器向油枕中流动。

若流动的速度达到一定值时,瓦斯继电器内部的挡板被冲动,并向一方倾斜,使瓦斯继电器的触点闭合,接通跳闸回路或发出信号,如图所示:瓦斯继电器KG的上触点接至信号,为轻瓦斯保护;下触点为重瓦斯保护,经信号继电器KS、连接片XE起动出口中间继电器KOM,KOM的两对触点闭合后,分别使断路器QF1、QF2、跳闸线圈励磁。

跳开变压器两侧断路器,即:直流+ →KG →KS →XE →KOM →直流-,起动KOM。

直流+ →KOM →QF1 →YT →直流-,跳开断路器QF1。

直流+ →KOM →QF2 →YT →直流-,跳开断路器QF2。

再有,连接片XE也可接至电阻R,使重瓦斯保护不投跳闸而只发信号。

二、处理方法1、运行中变压器轻瓦斯动作后处理:1)汇报值长,联系检修人员,加强运行监视。

2)立即对变压器进行外部检查:是否漏油,油位是否过低,油温、绕组温度是否升高,变压器是否过负荷,变压器运行声音是否异常,保护装置或二次回路是否有故障,瓦斯继电器是否有气体并判断气量和颜色。

3)若瓦斯继电器内有气体,记录气量并鉴定颜色是否可燃,取样气样和油样色谱分析。

4)若色谱分析判断为空气,则变压器仍可运行;若气体为可燃的,说明变压器故障,必须停止运行;若气体不可燃,但不是空气,进行严密监视,如色谱分析超过正常值,经判断变压器故障,则停止运行。

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变压器瓦斯保护的产生原因分析及处理
发表时间:2019-09-02T15:08:07.697Z 来源:《当代电力文化》2019年第08期作者:李树奎
[导读] 调试技术人员及变电运行人员必须掌握变压器瓦斯保护动作产生的原因,才能预防故障的产生或者针对产生的故障进行检查和处理。

国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司宁夏石嘴山 753000
摘要:近年来,由变压器瓦斯保护动作而引起的变压器开关跳闸事故在各个电压等级的变电站经常发生,使得变压器甚至电力系统的供电可靠性及稳定性均受到了严重的影响。

因此,调试技术人员及变电运行人员必须掌握变压器瓦斯保护动作产生的原因,才能预防故障的产生或者针对产生的故障进行检查和处理。

关键词:变压器;瓦斯保护;原因;处理措施
1瓦斯保护的工作原理
变压器的瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,瓦斯保护装置主要包括瓦斯继电器、带自保持回路的中间继电器、信号继电器以及作用于跳闸的回路组件。

根据故障发生的轻重大小,变压器瓦斯保护分为两种,一种是轻瓦斯保护,另一种是重瓦斯保护。

瓦斯继电器常见的有档板式、开口杯式、浮筒式等不同型号。

瓦通过利用反应气体状态的瓦斯继电器,瓦斯保护减轻降低变压器内部故障损失的。

变压器在正常运行时,瓦斯继电器内充满油质物质,浮筒浸在油内的上浮位置,水银接点是断开的;档板则由于其本身的重量而下垂,它的水银接点也是断开的;当变压器内部发生轻微故障时,就会启动瓦斯保护系统,气体产生的速度较缓慢,气体就会进入变压器并逐渐聚集到瓦斯继电器上部,瓦斯继电器气压逐渐增强,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,发出“轻瓦斯保护”信号;当变压器内部发生较为严重的故障时,油箱内产生强烈的瓦斯气体使压力瞬时突增,产生很大的油枕方向冲击力,就会导致变压器内部油质物质的流动速率变快,冲击档板,档板克服弹簧的阻力带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,通过中间继电器的自保持回路,发出跳闸脉冲,使断路器跳闸,这就是重瓦斯保护。

重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。

2变压器瓦斯保护产生原因
2.1不跳闸而只是发出警告的原因
(1)变压器只是出现了微小的故障,例如铁芯过热、绕组短路、匝间断线、绝缘层老化、油箱储油减少等。

(2)金属接触点焊接不牢固,从而增加了该点的电阻,发出大量的热量,因而产生部分瓦斯气体。

(3)由于变压器周围温度突然下降或油箱内油面泄露降低。

(4)由于机油滤清器和加油,冷却系统不够紧密而使空气进入。

(5)气体继电器的信号回路如果出现问题,如接线盒内湿度过高,线路绝缘层老化导致短路或信号中断。

2.2变压器渗漏油
变压器在正常运行过程中,由于本体某些部位或注、放油阀门发生严重漏油,造成本体油位快速降低,瓦斯继电器内油位也会随着本体油位的降低而降低,引起瓦斯保护动作。

2.3环境温度骤降
变压器在进行真空注油时,一般会根据当地气候环境情况以及油位—温度曲线图来确定变压器的正常运行油位。

而当发生气温骤降的情况时,由于环境温度骤然下降,变压器油会随着温度骤降而迅速发生冷缩,进而造成油位下降,引起瓦斯信号动作。

3变压器瓦斯保护防范策略
3.1安装和投运环节
若想有效避免误动作,要从变压器装置安装到运行的各个环节入手,做好严格的把控。

在安装以及投运环节,要采取有效的把控措施。

对于瓦斯继电器,将其布置在变压器装置和储油柜的联接管路上。

在安装环节,必须要拧紧气体继电器管道上布置的蝶阀,避免变压器装置运行的过程中出现严重渗油情况。

若安装新装置,对采购的气体继电器,要做好全面的检查,重点检查口径和流速等,并且要检查器件的损伤情况。

安装作业人员必须要按照水平要求,进行气体继电器的安装,保证装置安装完成后,其顶盖标示的箭头能够和油枕同方向。

需要注意的是,管路轴线往油枕方向,可以存在偏斜情况,但是和水平面的倾斜不可以大于4%。

正式投运前,需要对变压器装置,进行遥测试验以及传动试验,检查其绝缘性。

在安装作业的过程中,严格按照装置安装要求,做好性能把控,避免出现误动作情况,
3.2轻瓦斯保护应对措施
当变压器发出轻瓦斯保护动作信号时,维修人员要根据轻瓦斯保护信号警报以及变压器的运行状态判断原因,进而采取正确的对应措施式对故障进行处理。

常见的轻瓦斯保护原因有:(1)变压器油质物质分解释放出气体引发瓦斯保护动作,当变压器内部放电或过热发生轻微故障时,油质物质分解释放出气体聚集在继电器的周围,继电器油面下降发出轻瓦斯保护信号;(2)变压器绕组接触电阻过大产生少量的气体,引发变压器发出轻瓦斯保护动作;(3)变压器在进行滤油、加油以及启动强制油循环等维护工作时,少量空气进入引发轻瓦斯保护动作;(4)变压器外部穿越性电流的影响引发轻瓦斯保护动作;(5)瓦斯继电器回路短路故障引发轻瓦斯保护动作。

轻瓦斯保护应对措施:(1)工作人员可以通过变压器发出的故障信号,发生故障原因进行判断,同时对变压器油位开展进程初步检查。

如果变压器继电器内部没有发生气体聚集,下一步检查变压器内部的容易漏油位置,判断是否是因为变压器漏油引起故障发出的警报信号。

如果没有发生漏油现象,有可能是因为气温过低而产生的故障。

工作人员可以按照油枕指示的油面位置开展判断,并处理相关故障。

解决油位的缓降问题后,工作人员要再次检查回路,避免处理有所遗漏。

(2)结合变压器内部的气体情况进行故障判断和处理,通过检测变压器内部状态,检查内部的气体聚集情况,取一些气体进行点燃实验,观察气体燃烧的颜色,判断气体的成分,通过气体成分,工作人员判断变压器内部的故障所属的类型,分析原因,采取正确的应对措施解决故障问题。

3.3重瓦斯保护动作的检查和处理办法
变压器正常运行状态下,若突然发出重瓦斯保护动作跳闸信号,并跳开变压器各侧开关,此时,应该认为变压器内部有非常大的可能发生了严重故障,这种情况下的处理就应当十分谨慎了。

首先,变电值班人员应立即复归后台的事故音响信号,并查看事故报文,了解事故发生的情况:断路器跳闸的时间、后台记录的保护报文以及故障录波装置上断路器跳闸时变压器各侧电压、电流波形的波动情况;然后去现场检查故障变压器:检查变压器各侧开关是否确已跳开,检查壳体是否变形,焊缝是否开裂渗漏油,是否喷油或冒烟,检查实际油温、油位是否正常,继电器内有
无气体;检查完毕后再到运行后台和保护测控屏处检查各电压等级的母线PT的电压是否正常。

如果能确定是由内部故障引发的重瓦斯保护动作,则当值运行人员应立刻通知相关专业人员收集本体油样及瓦斯继电器内聚集气体的气样、油样,分别做气相色谱分析。

若上述检查均正常,则应检查瓦斯保护二次回路是否存在故障,直流系统绝缘是否存在接地故障,以此来判断是否是保护误动或者断路器误动。

3.42同时发出警告和出现跳闸的处理方法
当运行变压器同时发出警告和出现跳闸时,变压器内部出现故障的可能性是很大的。

此时,负责人应该马上登录相应电脑查看事故信息,掌握事故基本情况;了解变压器瓦斯保护的基本动作等;现场检查变压器两侧开关是否处于开启位置;压力释放装置是否喷油和喷雾;查看变压器的外部构造是否被破坏,检查焊接点是否牢固;检测每一侧的负载运行,如有需要则联系调度员以减少负载;请求故障检修处理。

结论
综上所述,对于变压器瓦斯保护常见的误动作情况,要根据动作类型,选择具体的处理措施。

在具体实践中,要从安装和投运环节、检修和维护环节、瓦斯保护动作后等各个环节入手,采取有效的保护措施,最大程度上避免误动作。

参考文献:
[1]孙涛.变压器瓦斯保护及误动防范研究[J].山东工业技术,2017(23):171.
[2]陈卓.500kV主变压器重瓦斯保护误动分析及防范措施[J].电子世界,2017(18):188.
[3]蔡利梅.变压器瓦斯保护及误动作的防范[J].黑龙江科技信息,2016(20):20.。

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