变压器铁心多点接地故障的诊断及查找

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变压器铁芯及夹件多点接地故障分析与处理论文

变压器铁芯及夹件多点接地故障分析与处理论文

变压器铁芯及夹件多点接地故障的分析与处理摘要:本文阐述了电力系统中变压器正常工作时铁芯及夹件的接地要求,介绍了变压器铁芯及夹件多点接地故障的类型及成因,提出了变压器铁芯及夹件多点接地故障的检测方法,分析了变压器铁芯及夹件多点接地故障的处理方法。

关键词:变压器;铁芯;夹件;多点接地中图分类号:u472.42 文献标识码:a 文章编号:0 引言变压器是电力系统中的一个重要设备,在电力系统中起到变换电压的作用,从而降低输电损耗提高输电效率。

变压器能将不同电压等级的电力系统连接在一起,是不同电压等级电力系统之间功率传输的通道。

如果变压器因故障从电力系统中退出运行,将会使不同电压等级的电力系统解列运行,同时也会使低电压等级的电力系统失去重要的电源通道,从而影响电力系统的安全稳定运行。

而变压器铁芯及夹件多点接地故障又是比较常见的变压器故障,因此,及时发现并处理变压器铁芯及夹件多点接地故障对电力系统的可靠运行有着极其重要的作用。

1 变压器铁芯及夹件的接地要求变压器(自耦变压器除外)内的不同电压等级绕组之间以及电路部分(即绕组及其引出线)与非电路部分(即铁芯、外壳以及其他附件)之间是绝缘的,这相当于是一个电容。

而变电站内变压器的非电路部分为了避免产生感应电必须接地。

另外,变压器正常工作时,其绕组及其引出线带电后与油箱壳之间会形成不均匀电场。

变压器铁芯及夹件处于这个不均匀电场中由于电容效应会产生悬浮电位,并且处于该电场不同位置会产生不同的电位,因而产生电位差,当电位差达到一定值时会产生放电现象。

放电火花会令变压器油分解使其性能变差,放电火花还会破坏变压器内部的绝缘,严重时将导致发生变压器事故。

基于上述原因,变压器铁芯及夹件必须可靠接地。

再者,变压器正常运行时其绕组通过的正弦交流电流将在其周围产生交变磁场。

处于这个交变磁场中的变压器铁芯及夹件如果有两点以上接地或者在油箱内部铁芯与夹件间发生短接都将会通过接地点形成闭合回路,闭合回路在交变磁场由于电磁感应效应将会产生环流,电流的热效应将使铁芯或夹件发生局部过热现象,从而使变压器铁芯及夹件绝缘老化速度加快,影响变压器的长期安全稳定运行。

2起变压器铁芯多点接地故障的分析处理

2起变压器铁芯多点接地故障的分析处理
着断路器正常分合,影响着电网的安全可靠运行, 所以来不得半点马虎,要认真细致地进行。 (5) 每年春秋季安全大检查中,要按照标准化 作业指导书的要求, 认真进行检修、 试验和验收, 保 证设备的健康水平。
(收稿日 期: 2005- 08- 27)
1 铁芯接地故障原因及处理方法 1. 1 故障原因分析
声位置处的绝缘垫块及垫圈拆离, 用专用油枪进行 喷射冲洗 ;最后在油箱底部用面泥收集焊渣毛刺等, 并对变压器器身整体淋洗。此时铁芯对地绝缘为 2 500 MQ 以上, 表明异物已脱落, 于是进行底脚板
南坪变电站220 kV 1号主变, 型号为SFPSZI120000/ 220 , 系西安变压器电炉厂产品, 1983 年12 月投人运行,2004 年 1月测量该变压器铁芯 1点接 地对地绝缘, 发现有铁芯多点接地现象(对地绝缘为 0)。使用电容对接地点进行冲击,听到 2 次放电声 后, 再摇测绝缘为 2 500 MS2, 此后对铁芯 1点接地 情况进行了多次测量 ,电流为 0 . 2 mA 左右,电压 为 0 .6 V 左右。经研究决定对该变压器加强色谱跟 踪, 在该主变运行时, 值班员每2 h 对铁芯 1点接地 的接地 电流进行 I 次测量。2004 年 6 月对该变进行
铁芯多点接地可分为永久性接地和非永久性接 地。变压器如果运行多年且未遭受较大冲击, 则一 般为非永久性接地故障。 造成主变压器铁芯多点接 地的原因有: (1) 主变本体内抗磁拉带两侧的绝缘纸板过窄; 下底脚板两侧的绝缘纸板过窄或过薄; 梯形木、纸 板因油中微水含量超标受潮, 引起铁芯对地绝缘下 降或者上下铁扼未夹紧, 铁芯松动, 绝缘纸板移位。 (2) 因运输造成器身纵向窜动,铁芯或夹件位 移, 逼近一端拉紧螺栓或相碰,从而造成铁芯多点 接地。 (3) 变压器器身内安装检修时掉落金属器件。

变压器铁芯正确接地方式

变压器铁芯正确接地方式

变压器铁芯正确接地方式变压器是电力系统中的核心设备之一,在发供电企业中起着重要作用,一旦变压器出现故障,将大大的影响系统的安全稳定运行,本文将从变压器常见的一项故障——铁芯多点接地谈起从诊断、分析和消除三方面详细的予以阐述,最终让读者从中了解一点变压器知识。

变压器铁芯多点接地故障将会直接导致变压器铁芯过热,烧毁线圈。

因为铁芯多点接地,在这些点上就会形成环流,产生局部过热,长时间运行引发铁芯发热,因此变压器只能一点接地。

而铁芯多点接地分为两种,一种是铁芯不稳定性多点接地,一种是铁芯稳定性多点接地。

对变压器铁芯多点接地的研究是十分必要的。

从哈尔滨电业局近几年来变压器内部故障和发现的缺陷来看,基本上表现为两方面:一是变压器线圈直流电阻不合格,一是变压器铁芯多点接地。

如此多的隐患给系统稳定运行带来不安全因素,这就要求我们对此故障进行全面检测、诊断、发现并及时处理。

变压器铁芯正确接地方式在变压器正常运行时中,带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场,铁芯和其他金属构件就处于该电场中。

高压绕组与低压绕组之间、低压绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位,通常称为悬浮电位。

由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同,具有的悬浮电位也不同,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电。

这种放电是断续的,放电后两点电位相同;但放电立刻停止,然后再产生电位差,再放电……。

断续放电的结果使变压器油分解,长期下去,逐渐使变压器固体绝缘损坏,导致事故发生,显然是不允许的。

为避免上述情况发生,国标规定,变压器铁芯和较大金属零件均应通过油箱可靠接地,20000kVA及以上的变压器,其铁芯应通过套管从油箱上部引出并可靠接地。

具体做法是将变压器铁芯与变电站的主网系统可靠连接。

这样,铁芯与大地之间的寄生电容被短接,使铁芯处于零电位,这时在地线中流过的只是带电绕组对铁芯的寄生电容电流。

变压器铁芯多点接地故障分析及处理

变压器铁芯多点接地故障分析及处理

O 引言
运行 中 的变压 器 铁 芯必 须 有 一点 可 靠 接地 , 因 为变 压器 运行 时 , 电的绕组 与油 箱之 间存 在 电场 , 带 由于 电容 分 布 不 均 , 强 各 异 , 果 铁 芯 不 可 靠 接 场 如
地 , 将产 生充 放 电现象 , 则 破坏 变压 器 固体绝 缘 和油 的绝缘 强 度 。当铁 芯或其 金 属构件 如果 有两 点或 两 点 以上 ( 点 ) 多 接地 时 , 接 地 点 间就 会 造成 闭合 回 则 路 , 常接 地 的 引线上 就 会有 环 流 , 成 环路 , 铁 正 形 在
收 稿 日期 :0 7 1— 0 2 0 — 0 1
使用 《 压器 油 中溶 解气 体分 析和判 断导 则 》 变 推
荐 使用 的三 比值法 进行 诊断 :
作者简介 : 黄
勇 (90 ) 男 , 程 师 , 事 电 力 系统技 术监 督 工作 。 17一 , 工 从

要: 通过 采 用 电 气 性 能 试 验 和 油 中溶 解 气 体 色 谱 分 析 法 , 一 台 发 生 铁 芯 多 点 接 地 故 障 的 10k 对 1 V变 压 器 故 障
/ / /行 详 细分 析 , 断 该 故 障 的发 展 趋 势 , 叙 如 何 进 行 故 障 诊 断 和 识 别 , A N/ /  ̄ 判 阐 以及 如何 根 据 故 障 发 展趋 势 进 行 故 障
处理 。
关键 词 : 压 器 ; 芯 多 点 接 地 ; 障 诊 断 ; 障发 展 趋 势 ; 理 方 式 变 铁 故 故 处
中 图分 类号 : M4 6 T 0 文 献 标 识 码 : B
Ab t a t B l cr a r p ry ts n i g o i meh d b s d o a h mao r p y t e p p ra a y e h a s f s r c : y e e ti lp o et t d d a n ss c e a t o a e n g sc r o tg a h , h a e n l z d t e c u e o

电力变压器铁芯多点接地故障诊断

电力变压器铁芯多点接地故障诊断

E u p n Ma ua t n e h oo y NO. 2 0 q i me t n fcr g T c n lg i 7, 0 7
T eDi u so b u eomigMeawokP a t ea dC lv t gI n v t eC p bl y h s sina o t fr n tl r r ci n u t ai n o ai a a i t c R c i n v i
若故 障点接触不牢 固 , 升压过程 中会 听到放电声 , 在 根据放 电 火花可观测到故 障点 。 当试验装置电流增大时 , 电压升不上去 , 无放 电现象 , 说明接地 点很稳 固。
( ) 芯加 大电流 法 6铁
若各组数据未超标 , 且各相之 间 、 相与历次测试数据 之 各 间相 比较 , 明显偏差 , 无 变化规律基本一致 , 由此可排除故 障部 位应在 电气 回路中。
维普资讯
《 装备制造技术 )07 20 年第 7 期
电力 变 压 器 铁 芯 多 点 接 地 故 障 诊 断
王金 旺
( 内蒙古 机电职业技术学 院 电气工程系 , 内蒙古 呼和浩特 0 0 5 ) 10 1
摘 要 : 介绍 了变压器多点接地故 障的特征 和诊断方法 , 简要 主要介绍如何 用电气法诊断 电力 变压 器多点接地故障 , 为电力工作人 员提 供参考 。 关键词 : 诊断 ; 故障 ; 电力变压 器
() 1 用测量铁 芯外引接地点 的开路 电压确定铁 芯多点接 地 的部 位 , 通常 如开路 电压 UK 2 % ×Uz U 为 接地点 的开 =5 (K
就如何使用电气法诊断 电力变压器多点接地故障进行探讨 。
路电压 , u 为该 变压 器绕组匝间 电压 ) ,可判定故 障接地点在 铁芯的高压侧。如 U = 5 K 1 %×U , z可判定故 障接地点在 轭铁 底

变压器铁芯接地电流

变压器铁芯接地电流

变压器铁芯接地电流变压器铁芯接地电流铁芯多点接地故障处理探讨(一)临时应急处理。

运行中发现变压器铁芯多点接地故障后,为保证设备的安全,均需停电进行吊罩检查和处理。

但对于系统暂不允许停役检查的,可采用在外引铁芯接地回路上串接电阻的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障的进一步恶化。

如上面讲到的莆美变220KV#1主变,由于当时系统用电紧张,暂不具备停役吊罩处理的条件,我们就采用了串接电阻的临时措施。

在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行了测量,分别为7.2A和25.5V,为使环流限制在500mA以下,串接了750Ω的电阻。

串接电阻后,测得的色谱数据列于表2。

对表2数据进行观察,自20XX年11月15日串接电阻后,直至12月16日,总烃含量有所上升,这是由于故障点气体还未完全扩散所致。

随着时间的推移,总烃数据就开始下降。

对20XX 年5月7日的数据进行热点温度估算为746℃左右,发热点温度已有所下降。

可知,串接电阻后,故障已得到有效控制。

(二)吊罩检查。

吊开钟罩,对变压器铁芯可能接地的部位进行重点检查,是目前国内用得较为普遍的处理方法。

为了减少变压器器身在空气中的暴露时间,使检查工作有的放矢,一般在解开铁芯与夹件等连接片后,进行如下检查试验:a.测量空心螺杆对铁芯的绝缘;b.检查各间隙、槽部有无螺帽、硅钢片废料等金属物;c.对铁芯底部看不到的地方用铁丝进行清理;d.对各间隙进行油冲洗或氮气冲吹清理。

对于杂物引起的接地故障,一般进行上述检查后,均能发现故障点,并消除接地故障。

20XX年5月18日,在对莆美变220KV#1主变大修时,用直接检查法查找铁芯多点接地故障处。

钟罩吊开之后,先用1000V兆欧表测量铁芯绝缘电阻,其阻值仍为零。

由于铁芯夹件绝缘电阻良好,说明故障点就在下节油箱与铁芯之间。

因为该台变压器为槽式油箱结构,在现场不可能把铁芯从油箱中吊出,所以只能沿油箱长、短轴各个方向仔细查找故障点。

变压器接地故障分析及解决措施

变压器接地故障分析及解决措施

变压器接地故障分析及解决措施摘要:随着我国电力事业的进一步发展,变压器接地系统故障能够被有效解决,一方面有效确保了当前地区电力运行环境的稳定性,从而降低了经济财产损耗的风险;另一方面更能够根据故障维修的措施,巩固当前电力运行平台的可靠性,以便后续电气设备更替具备参数保障,并能够有效降低安全事故发生的概率。

变压器是电力系统必不可少的重要设备,其实际应用效果直接关系着电力系统运行的稳定性和可靠性。

受到外界环境复杂因素的影响,变压器极易出现接地故障问题,对电力系统的运行效果产生了严重的影响,在此种情况下,加大力度对变压器接地故障进行分析,并提出有效的解决措施是非常必要的。

本文就此进行简要分析,仅供相关人员参考。

关键词:变压器;接地故障;原因;解决措施前言:变压器作为电力系统中不可或缺的设备,对整个电力系统的运行稳定性、安全性和经济性有着至关重要的意义。

但是变压器本身是一个长期处于负荷运行的设备,在长时间运行中必然会受到外界因素的影响,出现各种故障问题,特别是在雷雨天气,如果接地系统出现故障,其安全事故的发生率变得更高。

因此,这里我们有必要对变压器常见接地故障的产生原因和解决方法进行分析,以期能更好的为变压器故障的预防提供参考,延长变压器的使用寿命,使电力系统运行变得更加稳定安全与可靠经济。

一、变压器接地系统概述变压器是基于当前电力运行环境稳定运行需求提供的复合型电气管控设备。

在该设备应用过程中,既能够凭借自身电流系统的管控,有效增强地区电力运行环境的稳定性,同时更能够根据自身电力调控状态,确保电力企业供电系统操作具备保障,以便整体系统运行具备经济性和稳定性的优势。

由此可见,变电器在当前电力系统运行环境中具备非常重要的设备地位,只有确保对应维修人员做好定期检查工作,并针对地方电力运行状况进行细致分析,这样才能够有效避免变电器故障问题的出现。

其中,接地系统在变电器功能运行环境中的有效利用,使得其为设备运行环境提供保障措施,同时更能够降低变压器故障出现的频率,从而真正能够将故障问题排除在运行环境之外。

变压器铁芯多点接地故障分析与处理

变压器铁芯多点接地故障分析与处理
浮接地。
f油箱 内有异 物脱 落 , . 使硅钢 片局部短 路 , 或接地绝缘 子绝缘 能力下降 , 或接地 引线 与铁芯相 碰造成接地 。 总之 , 铁芯接 地 的原 因很 多 , 在此 不一 一列举 , 当然 也 不排 除其 他 因素造 成的铁芯接地 故障 。 2 铁 芯多点接地造 成的危害性 . 3 变压器在 正常运行 中 , 只需要有一 点接 地 , 有 铁芯 如果
它在 变压器总故 障中 占第三位 。 因此 , 确地诊断与处理变 准
压 器铁芯多点接地 故障 ,对保证变 压器的安全运 行具有 重
要意义。
压器可 能产生 的多点接 地故 障进行 如下分析 : a 在铁芯组装 时 , 于对铁芯硅 钢片飞边 、 . 因疏 毛刺 的清 理或硅 钢片翘 曲等原 因 , 变压器在运行 中产生 放电 , 致使 形
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水利建设 与管理 ・0 8 第 3期 20 年
变 压 器 铁 J 多 点 接 地 故 障 分 新 与 处 理 葡
刘 志方
( 宁夏银川 热 电有 限责任 公 司 700 ) 5 0 4
【 要 】 本文对变压器铁 芯多点接地 故障的分析与处理 方法进行 了介绍。 摘 【 关键词 】 变压器 多点接地 测试 监测
芯高 阻多点接地 。
故障进分析, 并提出修复建议 。
2 变压器铁芯多点接地故 障分析
21 铁 芯多点接地 . 变压器在 正常运行 中 ,带电 的绕组 及引线 与油箱 间构 成的电场为不均匀 电场 ,铁芯 和其 他金属件就处 于该 电场 中。因此 , 与大地 间便产 生一定 的电位 , 常称为悬 浮 铁芯 通 电位 , 当两点 的电位差达 到能够击穿其 问的绝缘时 , 生 便产 火花放电 , 成铁芯与壳 体的地接 , 形 这种接地称 为铁芯 的悬
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变压器铁心多点接地故障的诊断及查找
引言:当变压器铁心多点接地时会严重影响变压器的正常运行,因此,为了保障系统的安全、稳定运行,我们必须准确及时的诊断变压器铁心多点接地故障。

文章给出了变压器铁芯多点接地故障的一些诊断方法以及处理措施。

当前,我国生产的大中型变压器的铁心都是通过一直套管引到邮箱体外部接地。

这是由于电力变压器正常工作时,绕组周围存有电场,铁心与夹件等金属器件处在此电场内,而且场强不同。

如果铁心不可靠接地,就会出现充放电现象,破坏其固体与油绝缘。

所以,铁心要有一点可靠接地。

若铁心因为某个因素在某地方存在其他点节点时,形成闭合回路,那么正确接地的引线上就会出现环流,这就是大家所说的铁心多点接地故障。

一、变压器铁心多点接地故障的检测方法
铁心多点接地故障经常出现在人们不易察觉的地方,这给现场查找与处理带来一定的麻烦,需要根据现场的实际状况,必要时使用多种手段相结合来查找问题。

(一)带电检测法
运转时的变压器,在变压器铁心的接地引下线上使用钳形电流表检测引线中是否存在电流。

遵照规范规定:在正常
工作时测量流经接地线的电流,当测量的铁心接地电流超过100毫安时,必须注意。

若铁心多点接地,环流过大时,流经铁心接地线的电流可能突然增加,电流有时会达到几安或者几十安。

利用钳形表接地电流测量时,使用方法须正确:钳形表需水平放好,让铁心接地引下线从钳形表卡钳中心穿过。

通过多次测量,若数据不太稳定,可以将变压器铁心接地引下线与一个可靠短路线并联,然后把交流电流表与电路串联,打开固定的接地引下线,直接读取测量的接地电流大小。

此外,对间歇性的多点接地,收集的电流值会有所波动,有时可能为零,无法判断铁心是否为多点接地,这就要随时注意和重复测量。

此方式的优点在于属于带电测试,满足状态检修的要求与方式,降低了停电损失,并且简捷、方便、经济。

(二)停电测试法
断电后对变压器可能需要的铁心多点接地电气测试的
内容与方式有以下两方面:第一,准确测量各级绕组的直流电阻,如果每个数据都正常,并且各相之间同每次测量数据之间对比,没有显著偏差,或变化规律差不多,因此能够表示故障部位不在电气回路内,然后实施铁心接地线的检查。

第二,断开铁心接地线,利用2500V或者5000V摇表测试贴心的绝缘电阻。

利用摇表测铁心绝缘,若绝缘电阻值比较小,则能够判断铁心是多点接地。

(三)气相色谱分析法
通过气相色谱分析法,分析变压器油中的含气量,这也是判别变压器铁心接地最高效的手段。

表现铁心接地故障的变压器,其油色谱分析数据一般有以下特点:总烃含量超过章程规定的标准值(150?L/L),其中乙烯、甲烷含量少或不存在,即没有达到规定值(5?L/L)。

如果乙炔含量也超过规定值时,则可能是动态接地故障。

因为这种方法能够带电实施,如果发现问题,能够及时减少、调节跟踪周期,效果显著。

气相色谱分析法能和前两种检测方法结合起来,同时判断铁心是否多点接地。

二、变压器铁心多点接地故障点的查找
(一)直流法
把铁心和夹件的连接打开,在铁轭两端的硅钢片中通上直流电,再使用万用表顺序测量每个铁心叠片间的电压,电压为零时,就能断定此处为故障接地点。

(二)交流法
把变压器低压绕组接通交流电压,打开铁心与夹件之间的连接片,铁心就会出现交变磁通。

若是存在多点接地故障,通过毫安表检测会产生电流。

使用毫安表在铁轭每部分仔细检测,当毫安表的电流为零时,则判定该点是故障点。

如果通过以上两种方式也查找不到故障点,那么继续检
查垫在铁心下夹件以及铁轭间的木块是否比较潮湿或表面不干净。

认真处理污垢,将其完全干燥,基本都可以排除故障。

另外,可以运用变压器油的微水测量分析,辨别变压器铁心是否具有受潮问题。

(三)铁心加压法
铁心加压就是断开铁心的正常接点,用交流试验装置给铁心加压,若果故障点接触不好,在升压时会发出明显的放电声,经过收集放电声和烧熔的烟气就能快速、准确的找出故障点的位置。

三、建议
第一,工作中的变压器最好可以在铁心接地线上安装电流表,以便快速发现故障。

尤其是在放点冲击法消除接地问题后,更需加强保护,以防再次出现错误。

第二,当发生铁心多点接地故障后,要实施全面检测以及综合分析后,再根据现场具体环境采取合理措施,万不可随意进行放点冲击或者电焊消除,以防损坏器件,增加故障范围。

第三,每当吊心大检修时,务必要清除邮箱底层的油泥铁锈等污垢,并用油进行充分清洗。

第四,强化潜油泵与冷却器的检查,尽量避免因为轴承的损坏或金属的掉落,造成变压器铁心多点接地故障。

四、结语
总而言之,由于变压器带负荷长期工作,铁轭间的木垫受潮,绝缘纸掉落等多种因素,使得变压器油碳杂质较多,绝缘受损,造成变压器铁心多点接地故障的发生。

需要遵照状态检修规定的标准,根据机器的运转情况,合理有效的监督变压器工作:借助停电检修的时机,对铁心绝缘电阻进行检测,若是出现绝缘较低或与之前数据比较变化很大时,应当合理减少试验周期。

另外,在变压器工作过程中检测铁心接地线中电流的大小及变化,然后判定变压器铁心是否存在多点接地的问题,达到对变压器以及类似大型设施的“可控、能控、在控”的目的。

参考文献
[1]程祥杰,高沁翔.变压器铁心接地故障的诊断及其处理方法[J].电气技术,2007,(10):22-23.
[2]邓先明.变电站110kV变压器铁芯多点接地故障分析及处理措施[J].城市建设理论研究(电子版),2011,(22):12-13.
[3]张德贵,陈秀丽,应俊.110kV变电站1号主变铁心多点接地故障的分析与处理[J].变压器,2005,42(2):41-42.
(作者单位:国网山东鄄城县供电公司)。

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