变电所常见故障及分析诊断
变、电室故障的判断、检查及处理模版

变、电室故障的判断、检查及处理模版一、引言电室故障的判断、检查及处理是维护电力设备正常运行的重要工作。
本文将探讨一种变电室故障的模版,包括故障的判断、检查以及处理方法。
二、故障判断1.故障指示灯亮起或报警器响起在变电室,当故障发生时,通常会安装有故障指示灯或报警器。
一旦这些设备发出信号,即可初步判断存在故障。
2.电力系统异常变化如果观察到电力系统出现异常变化,如电压突然下降、电流异常变化等,也可能是存在故障的表现。
这时需要进一步检查。
三、故障检查1.检查继电器状态继电器是电力系统中的核心控制元件,故障时往往会有相关继电器状态异常的情况。
对继电器进行全面检查,确认其状态是否正常。
2.检查保护装置工作情况保护装置是用于检测故障并保护设备正常运行的重要设备。
对保护装置进行检查,确认其是否正常工作。
可以通过检查保护装置的显示屏或观察保护装置的工作指示灯来判断其状态。
3.检查电力设备的连接情况故障往往与电力设备的连接有关,例如接线松动、设备接地不良等。
对电力设备的连接情况进行仔细检查,确认是否存在异常。
4.检查电力设备的运行状态对电力设备的运行状态进行检查,包括电机的转动情况、设备的温度、噪音等。
异常的运行状态可能是存在故障的表现。
四、故障处理1.排除简单故障首先要排除一些简单的故障,例如松动的接线、断路器跳闸等。
这些故障可以通过简单的操作或重置来解决。
2.寻找故障源如果无法排除简单故障,需进一步寻找故障源。
可以通过分段检查电力设备,逐一排查可能存在的故障部位。
3.修复故障设备或更换故障部件一旦找到故障部位,需进行修复或更换故障设备或部件。
根据故障的具体情况,选择适当的修复方法或更换方案。
4.重新测试和验证在进行故障处理后,需要重新测试和验证修复的设备或部件是否正常工作。
通过仪器的测量和其他相关检查,确保故障彻底解决。
五、结束语通过以上故障判断、检查及处理模版,可以有效指导变电室故障的处理工作。
在实际操作中,需要根据具体情况灵活运用,并结合相关专业知识和经验,以确保电力设备的安全稳定运行。
变、电室故障的判断、检查及处理模版

变、电室故障的判断、检查及处理模版一、故障判断:1. 变电站突然停电或部分停电2. 变电站电压异常(过高或过低)3. 变电站电流异常(过高或过低)4. 异常电气声音(如爆炸声、火花声等)5. 设备过热或冒烟6. 电气设备无法正常开关操作7. 外部输电线路发生意外(如倒塌、断裂等)8. 接地系统出现异常(如接地电阻升高)9. 其他异常情况二、检查步骤:1. 确定自身安全,戴好安全防护装备2. 检查设备运行状态:查看设备面板、指示灯、仪表等是否正常3. 检查电缆线路:检查电缆是否完好,有无破损、接触不良等情况4. 检查开关设备:检查开关机构是否正常动作、接触器是否粘连、触点是否烧焦等5. 检查绝缘:使用绝缘测试仪检测绝缘状况,判断是否存在漏电、击穿等现象6. 检查接地系统:检查接地电阻是否合格,防止接地异常导致的电击等安全问题7. 检查保护装置:检查各种保护装置是否正常运行,如差动保护、过电压保护等8. 检查传感器和信号:检查各种传感器及信号线路,确保传感器接线正确、传感器工作正常9. 测量电压和电流:使用测量仪器测量电压和电流,判断是否存在异常10. 检查并记录其他异常情况三、处理方法:1. 处理设备故障:根据具体故障情况,采取相应的维修措施,如更换损坏的零部件、修复接线等2. 处理电力故障:进行故障恢复操作,如切换备用电源、恢复电网供电等3. 处理安全隐患:如果发现存在严重安全隐患,需要及时采取措施确保人员安全,如疏散人员、隔离危险区域等4. 联系维修人员:如果自己无法解决故障,需要联系专业的维修人员进行处理5. 进行故障记录:记录故障的详细情况、处理方法以及处理结果,作为以后参考和经验总结以上是变电室故障的判断、检查及处理模版,希望对您有所帮助。
变电所常见故障的分析及处理方法

变电所常见故障的分析及处理方法
编写背景
变电所作为电力系统中传输与分配电能的重要组成部分,其稳定运行对于电力系统的正常运转至关重要。
然而,由于其工作环境特殊,设备复杂,经常会发生故障。
为了确保变电所的安全稳定运行,我们需要了解变电所常见故障的分析及处理方法。
常见故障分析及处理方法
1. 异常声响
变电设备在运行时会有些许噪音,但如果出现异常声响就需要重视了。
可能是设备内部的电气或机械故障,需要立即停机检查。
处理方法:
•立即停机检查电气或机械故障原因;
•如有需要,更换损坏部件;
•经过维修检查后再启动设备。
2. 频繁跳闸
因各种故障导致的频繁跳闸不仅会影响生产,也会损坏设备。
处理方法:
•处理设备过载、短路或接地等直接原因;
•检查设备接线是否正常;
•调整设备参数,保证设备的稳定运行。
3. 母线积碳
母线积碳是变电站常见的一个故障。
由于使用时间较长或者操作不当,母线内壁容易形成一层厚厚的氧化物膜,使电流传递和散热变得
困难,导致设备温度升高,从而出现各种故障。
处理方法:
•对被积碳的设备线路进行清理;
•对积碳的绝缘部分进行维护和保养;
•对积碳较深的设备进行深度清洁。
总结
变电所的故障原因复杂,处理方法多种多样。
按照正确的操作规程,发现并及时处理故障,是确保变电站安全稳定运行的关键。
希望以上
内容能够帮助大家更好地了解变电所常见故障及其处理方法。
变电运行常见故障分析

臻;堡垒凰变电运行常见叶庆魏故障分析(江西省电力公司超高压分公司,伟江西南昌330002)[}商要]针对几种常见故障进行分析.包括哈吩闸红绿灯不亮的处理,接地灯亮和音响时实际未接地的处理扣真空断路器储能电机不转或连续转动等。
p 猢]变电;运行;常见故障;故障处理本文介绍了几种常见故障及其处理方法,对于熟悉电气设备事故处理的方法对值班人员来说十分重要,因为这不仅是靠经验积累而成,还需要不断学习有关规程,了解电气设备的技术性能。
值班人员应经常开展事故预想、安全活动讨论等多种形式的活动,增强对事故处理方法的认识,使真正发生事故时做到头脑清晰,有条不紊,提高事故处理的效率o1常见故障合分闸红绿灯不亮的处理:变电所合、分闸红、绿指示灯,不仅反应合、分闸回路的完整性,同时反应断路器的合、分位置,它有着重要的作用,—但不亮了要及时处理。
其方法和步骤如下:1)取下灯泡,查看灯泡是否有烧坏情况,如发现断丝,更换一只好灯泡即可。
若是乳灯或发光二级管不亮,不易查看出来,可用好灯泡换试。
2)换上好灯泡仍不亮,可用万用表测量灯座上有无电压。
如有电压,说明还是灯泡坏或灯座接触不良,可检查灯座接线及弹簧片后,再换灯泡试一下。
3)测得灯座接线E 无电压,可将万用表正表笔接于相临灯座正电源上,负表笔分别接触无电灯座电源进线上,若有电压,说明该灯负电源回路完好,熔断管未坏,断路器辅接点位置正确,接触良好,而是正电源线无电。
2接她灯亮和音响时实际未接地的处理35kV 或10kV 母线发出接地灯亮和音响信号时,而实际未接地的处理,其查处方法如下:发出母线接地音响灯光信号后,先复归音响,再观察母线绝缘监察电压表。
若电压表的指示与以往发生接地现象有所不同,有两只表电压并未升高,一只下降但不为零。
发生这种现象是35kv 或1O kV 母线电压互感器一相高压熔断器熔断。
哪一相电压指示偏低就是哪一相,这是由于此相电压表,二次回路中经TV 线圈和其它两相电压表形成串联回路,虽有电压指示,但不是该相实际电压。
变电所常见故障判断及处理方案(可打印修改)

5.2.3、不能调出故障报告。 5.2.3、不能查看交流参数量。 处理方法:关闭装置,重新启动。 *6. 馈线“过电流”保护动作跳闸后,且重合不成功,如何判断故障性 质?*
过负荷引起的过电流保护跳闸,一般具备以下六种特征: 6.1、馈线过流保护定值均大于主变过负荷保护定值(归算至次边) 。一般来 说,在馈线过电流保护动作之前,主变过负荷保护已启动,此时值 班人员必须注意 电流变化。在主变过负荷保护启动后的馈线过流保护跳闸一般为过 负荷原因。 6.2、阻抗角在 34°至 42°之间(故障跳闸时阻抗角一般在 65°左右) 。 6.3、故障测距一般为供电臂末端。 6.4、三次谐波电流一般占故障电流的 10%以上。 6.5、故障母线电压较高,一般在 20KV 以上;故障电流略大于馈 线过电流保护定值。 6.6、馈线仅有过电流保护出口。 *7.馈线侧机车带电过分相的判断*
精品内容
3、限制事故、故障的发展,消除事故、故障根源及对人身设备威胁。
4、在危及人身安全或设备安全的紧急情况下,必要时值班人员可以 先行断开有关 的断路器和隔离开关,然后再报告电力调度。 5.事故抢修,情况紧急时可以不开工作票,但应向供电调度报告概 况,听从供电调 度的指挥,在作业前必须按规定做好安全措施,并将作业的时间, 地点,内容及批 准人的姓名等记入值班日志中。 6、事故抢修时,牵引变电所所长或负责人应尽快赶到现场担任事故 抢修工作领导人,如所长不在即由当班值班负责人自动担任抢修领 导工作。 二.变电所故障事故抢修汇报信息反馈流程图 信息反馈流程图(见《管理标准》省略) 1.所在变电所值班人员应对事故报告单分析及对相关设备巡视后, 将详细情况先 汇报分局供电调度,再汇报段生产调度。然后,按照事故抢修原则 及段发事故抢修 方案组织事故抢修。
变电所发生接地故障判断与处理

变电所发生接地故障判断与处理1 系统接地的特点(1)在中性点不接地系统中,单相接地是一种常见故障,多发生在潮湿、多雨天气。
发生单相接地后,故障相对地电压降低(金属性接地时为零),非故障两相的相电压升高(最大到线电压),并不破坏系统线电压的对称性,三相系统的平衡没有遭到破坏,因而不影响对用户的连续供电,这也是中性点不接地系统的最大优点。
(2)单相接地故障时电网不允许长期运行,因非故障的两相对地电压升高到线电压,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电,因而只允许电网继续运行1~2h。
2 故障现象分析与判断2.1单相接地按其接地性质分为:完全接地、不完全接地和间歇性接地等。
(1)发生一相完全接地时,即金属性接地。
相电压特征是一相电压为零,其他两相电压升高到线电压,结果判断为:电压为零相是接地相。
(2)发生一相不完全接地,即通过高电阻或电弧接地,相电压特征是一相电压降低,但不为零;另两相电压升高,大于相电压,但达不到线电压。
结果判断为:电压低的一相为接地相。
(3)间歇性接地,随击穿放电次数,三相电压表来回摆动,接地相电压时减、时增,非故障相电压时增、时减、或有时正常。
2.2下面对变电所的两例故障现象进行判断分析:对此现象进行分析:由于变电所6kV系统网络覆盖面较大,遭受雷击的概率相对增多,如果防雷设施不够完善,绝缘水平和防雷水平降低,遭受直击雷后会导致避雷器击穿,形成导电通道金属性接地。
此时母线三相电压不平衡,在电压互感器开口三角处感应出一定值的零序电压,启动电压继电器并发出接地信号。
(2).故障现象二:变电所后台监控系统多次发出6kV母线接地报警及"接地恢复'报警。
检查母线三相电压时高时低、或有时正常。
持续一分钟后,监控系统再次发出6kV母线接地报警,检查三相电压:A相电压降低不为零,B、C两相电压升高近似线电压。
汇报当值调度后到室外查看线路,发现变电所外终端杆上有弧光闪烁。
变电所常见故障及处理

变电所常见故障及处理故障处理抢修是一项各部门之间严密联系、协同作业、相互配合、共同完成的工作。
既有领导的统筹指挥、值班员对故障判断的内线处理、电力工区对故障查找修复的外线处理,也有材料的供应、交通运输的保障,有时候根据情况还需要设备检查车间的介入等多个环节。
今天我们重点讲一下值班员在故障处理中应该做哪些工作,怎样正确做好这些工作。
一、故障处理的要求与原则故障处理对值班员的基本要求:1.变配电所值班员处理事故时应尽快消除故障根源,解除对人身和设备安全的威胁。
2.尽快对已停电的用户恢复供电,优先恢复一级负荷和重要用户。
3.调整运行方式,使系统恢复正常。
基本原则:“先通后复,先通一线”、“先重点后一般”。
以最快的速度恢复供电、疏通线路,优先保证信号供电及列车通过。
二、常见几种故障的判断与处理1.接地故障。
在这里我们就不再从原理上做过多讲述接地故障,但必须强调一点35KV、10KV 的变电所,一般采用的是小电流接地系统(双称中性点不接地系统)。
优点是当发生单相接地时,不接地两相的相压上升或至线电压,线电压仍保持对称不变,因而对用户供电短时内并无影响。
一般来说当系统中发生单相接地,配电网可以带故障允许运行2小个小时,但不允许长期对外供电,主要是从运行可靠性和经济性考虑,在系统发生单相接地故障后,非故障相对地电压高,接地点的间歇性电弧可能对电网引起过电压,使非故障相的绝缘薄弱点发生第二接地点,造成相间短路,扩大故障范围,可能引起火灾、人身电击伤亡等严重后果,发生接地故障后人工选线故障处理停电,不但影响供电的可靠性,而且长时间、大面积停电,减少供电量,同时配电线路接地相直接或间接对大地放电,将造成较大的电能损耗,带故障运行时间越长损失越大。
提示两点:(1)接地故障时,巡视所室内外高压设备必须穿绝缘靴,发现接地点室内不得接近4米以内,室外不得靠近8米以内。
(2)接地故障运行超过2小时,必须严密观测母线段互感器是否过热,必要时拉开母互(存在问题无法显示电压、失去计量,所以停运时间不宜过长)。
变电所常见故障及分析诊断

变电所常见故障及分析诊断工厂变电所在实际运行中,由于操作不当或检修质量不佳,设备缺陷未能及时消除以及外部雷过电压冲击等原因,也会发生故障。
其故障主要发生在压器电压互感器和电流互感器、高压断路器以及低压电器设备等、当以备发生故障时,应根据检测仪表指示及继电保护装置动作信号等情况,正确判断故障的原因和性质,并依据事故处理有关规程,果断地使故障设备迅速从电切除,消除事故根源;保证重要用户不间断地供电,减少事故损失;诊断故障点,以便改进措施消除事故隐患,在检查时应做好安全防也指施,保证人身变压器绕组匝间短路1.故障原因分析(1)绕组绝缘的老化;(2)长期频繁的超负荷运行;(3)周围环境散热不良;(4)绕组受机械损伤;(5)短路电流冲击,绕组在电动力作用下发生变形;(6)绕组装配或排列换位不良等。
2.诊断故障点(1)首先进行调查分析,并做到听、看、问。
“听”主要听变压器内部电磁声是否正常;“看”主要看变压器故障现场周围环境通风是否良好,继电保护装置动作信号能否显示,气体继电器中积聚的气体颜色以及是否可燃;“问”是询问值班人员关于变压器运行负荷变化及其他异常情况等(2)取气样及油样做色谱分析,判断变压器故障性质。
(3)检查箱体冷却管道有无堵塞。
(4)测量各相绕组的直流电阻是否平衡。
(5)必要时将器身置于空气中,对绕组施加30%~50%额定电压作空载试验如绕组匝间损坏则该处会发热冒烟。
二、变压器内部有异常声音1.故障原因分析(1)变压器负荷有急剧的变化或超负荷运行;(2)变压器受过电压的影响;(3)变压器铁心接地不良或断线(4)变压器绕组匝间短路;(5)变压器分接开关接触不良;(6)变压器内部固定用的个别零件松动或绝缘损坏。
2.诊断故障点工厂变电所内主变压器在正常运行时,由于周期性变化的磁通在铁心中穿过引起的变压器铁心振动而产生的均匀而清晰的“嗡嗡”的电磁声,这是正常的。
如果产生不均匀的其他声音或噪声,均属不正常现象,可参照下列判断:1)发出较正常声音大的“嗡嗡”声,但无杂音,随变压器负荷急剧变化会呈现“割、割”突出的间歇响声,可能是过电压引起的,值班人员应迅速察看电压表和电流表的指示是否异常。
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变电所常见故障及分析诊断
变电所是电力系统的重要部分,它起着能源输送、配电调度和保护安全的作用。
然而,由于变电设备长时间运行和外部环境等因素的影响,变电所常常会遇到各种故障。
本文将介绍一些常见的变电所故障类型,并提供相应的分析诊断方法。
1.输电线路故障
分析诊断方法:
-检查线路电流和电压,判断是否存在短路或接地故障。
-使用红外测温仪检查线路温度,发现异常温度即可能存在故障。
-使用继电保护装置检测线路过流和地故障,根据保护装置的报警信息判断故障类型。
2.变压器故障
变压器是变电所中最重要的设备之一,常见的故障包括绕组短路、绝缘老化和油液污染等。
分析诊断方法:
-检查变压器油温和油位,异常温度和低油位可能表明变压器存在故障。
-使用红外测温仪检查变压器绕组温度,发现异常温度即可能存在绕组短路故障。
-使用继电保护装置检测变压器绕组电流和绝缘电阻,根据保护装置的报警信息判断故障类型。
3.开关设备故障
开关设备是变电所中用于控制和隔离电气回路的重要装置,常见的故
障包括接触不良、断路器失灵和隔离开关接触不牢等。
分析诊断方法:
-检查断路器和隔离开关的运行机构,是否存在卡滞、断裂等问题。
-使用电流表和电压表检测开关设备的电流和电压,判断是否存在接
触不良。
-使用红外测温仪检查开关设备的接触面温度,异常温度可能表明存
在故障。
4.防雷系统故障
防雷系统是变电所中用于防止雷击和电力浪涌的重要装置,常见的故
障包括接地电阻过大和避雷器过电流。
分析诊断方法:
-检查接地电阻,过大的接地电阻可能表明接地系统存在故障。
-使用继电保护装置检测避雷器电流,根据保护装置的报警信息判断
故障类型。
总之,变电所常见的故障包括输电线路故障、变压器故障、开关设备
故障和防雷系统故障等。
分析诊断这些故障可以使用红外测温仪、电流表、电压表和继电保护装置等设备,根据设备的测量结果和保护装置的报警信
息来判断故障类型。
及时发现和解决这些故障,可以确保变电所的安全运行。