浅谈电力变压器常见故障及处理 刁震
配电变压器的常见故障及处(二篇)

配电变压器的常见故障及处1声音异常变压器正常运行时,铁心振动而发出清晰有规律的“嗡嗡”声。
但当变压器负荷有变化或变压器本身发生异常及故障时,将产生异常音响。
若平时注意多听,对正常的声音比较熟悉,相比较之下就容易察觉出变压器的异常音响。
1.1声音比平时沉重,但无杂音,一般为变压器过负荷引起。
变压器长期过负荷是烧坏变压器的主要原因,这是不允许的。
当发生变压器过负荷运行时,要设法减少一些次要负荷以减轻变压器的负担。
1.2声音尖,一般为变压器电源电压过高引起,电源电压过高不利于变压器的运行,对用户用电设备也不利,而且会增加变压器的铁损。
因此,应及时向有关部门报告处理。
1.3声音嘈杂、混乱,变压器内部结构可能有松动。
主要部件松动会影响变压器的正常运行,要注意及时检修。
1.4发出“噼叭”的爆裂声,这可能是变压器绕组或铁心的绝缘有击穿现象。
这种情况会造成严重事故,因此要立即停电检修。
1.5由于系统短路或接地,通过大量短路电流,会使变压器产生很大的噪声。
1.6铁心谐振会使变压器发出粗细不均的噪声。
2变压器油温过高变压器上层油温超过允许温度可能是变压器过负荷、散热不好或内部故障造成的。
油温过高会损坏变压器的绝缘,严重的甚至会烧毁整个变压器。
因此,一旦发现变压器油温过高,应及时查明原因采取相应措施。
3油位显著下降正常时的油位上升或下降是由温度变化造成的,变化不会太大。
当油位下降显著,甚至从油位计中看不见油位,则可能是因为变压器出现了漏油、渗油现象,这往往是因为变压器油箱损坏、放油阀门没有拧紧、变压器顶盖没有盖严、油位计损坏等原因造成的。
油位太低会加速变压器油的老化,变压器绝缘情况恶化,进而引起严重后果,所以要多巡视,多维护,及时添油,如渗、漏油严重,应及时将变压器停止运行并进行检修。
4油色异常,有焦臭味新变压器油呈微透明、淡黄色,运行一段时间后油色会变为浅红色。
如油色变暗,说明变压器的绝缘老化;如油色变黑(油中含有碳质)甚至有焦臭味,说明变压器内部有故障(铁心局部烧毁、绕组相间短路等),这将会导致严重后果,应将变压器停止运行进行检修,并对变压器油进行处理或换成合格的新油。
变压器的常见故障原因及处理方法

变压器的常见故障原因及处理方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!变压器的常见故障原因及处理方法引言变压器是电力系统中至关重要的设备,它承担着电能的传输和转换任务。
浅谈变压器的常见故障处理

浅谈变压器的常见故障处理摘要:变压器在运行的过程中,因安装、维护、检修以及人员操作问题都会导致事故的发生,如果不能及时采取有效措施,必将导致事故的进一步扩大,从而影响电力系统的安全稳定运行。
故笔者结合多年现场工作经验,对变压器常见的几种故障进行了总结分析,提出了故障处理的一般措施。
关键词:变压器故障处理引言变压器是电力系统中重要的设备之一,广泛应用于变配电系统中,一旦发生故障将直接威胁到系统运行的稳定性与用户设备的安全性。
而在实际运行过程中,故障的发生也会因安装、维护、检修以及人员操作问题不可避免。
所以,必须结合变压器的运行情况、历史数据、故障特征,采取各种有效的方法和途径,科学而有序地对故障进行处理。
主变压器油温过高当上层油温超过允许值时,应检查温度计本身是否失灵,检查冷却装置是否正常,散热器是否打开;检查变压器的负荷,并与以往同样负荷下的冷却介质的温度相比较,是否有差异。
如上述油温比以往同样条件下高出10℃,且还在继续上升,则可断定变压器内部有故障。
当差动保护和气体继电器保护不动作,但出现油色逐渐变暗,油温渐渐升高等情况时要立即报告,并将变压器停止运行,进行检修。
检修时注意检查匝间短路,夹紧用的穿心螺栓与铁心是否短路,或者硅钢片间的绝缘是否损坏。
3、主变压器漏油主变压器漏油主要是由于安装及检修等操作不慎,造成位置安装的不正确,胶垫错位、老化、失去弹性、开裂、脆化、变形,螺杆紧固力不均等原因,或由于制造而引起焊缝、铸件的砂眼和气孔的漏油等。
由于漏油使油位迅速下降时,因油面过低(低于顶盖)而没有气体继电器保护动作于跳闸,将会损坏引线绝缘,所以禁止将气体继电器跳闸保护只作用于信号。
有时变压器内部有咝咝的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,就有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。
修漏方法有以下几方面:3.1 对于箱沿及装高压瓷套管的密封垫,发现漏渗可适当拧紧螺母,如解决不了漏渗,则必须整体放油来检修。
变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。
本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。
关键词:变压器原理结构参数异常处理引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。
而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。
变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。
如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。
电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。
它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。
下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍:一、变压器的分类、结构及主要参数(一)、变压器的分类根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。
根据相数分为,单相变压器和三相变压器。
根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。
根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。
根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。
(二)、变压器的结构虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似:1、绕组:变压器的电路部分。
2、铁芯:变压器的磁路部分。
3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。
4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。
浅谈变压器常见故障的分析与处理

浅谈变压器常见故障的分析与处理摘要】在电力系统中,由于长期不间断地运行,变压器发生故障和事故在所难免,然而这些故障和事故又会大大影响整个电力系统供电的可靠性和安全性。
因此对变压器运行常见的故障和事故进行分析、处理就显得很重要,通过对变压器的常见故障和事故进行提前处理,是提高电力系统供电可靠性的重要手段。
本文主要对变压器及其附件常见的故障故障进行分析和处理。
关键词:变压器;运行故障;处理和分析;一、引言在整个电力系统中,变压器的的重要程度是不言而喻的,变压器的正常运行将影响整个电力系统供电的可靠性,所以必须最大限度的减少变压器的故障和事故。
但是由于变压器运行情况的特殊性,长期运行变压器的故障和事故不可能完全避免。
本论文首先对变压器的工作原理、分类、基本结构等进行简要分析。
然后再对变压器运行中的常见故障进行分析和处理。
二、理论概述2.1变压器的工作原理变压器是一种电磁装置,它通过电感应原理,从一个电路向另一个传递能量或者传输信号。
其功能是将一种交流电压的电能转换为同频率的另一种交流电压的电能。
2.2变压器的分类(1)安冷却方式分:干式变压器、油浸式变压器;(2)按功能分:电力变压器、特殊功能变压器、仪用变压器、控制变压器及无线电变压器;(3)按使用绕组数目:双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器。
2.3变压器的基本结构由绕组、铁芯及其它附件组成。
2.4变压器的型号和额定值2.4.1型号表示一台变压器的结构、额定容量、电压等级、冷切方式等内容。
2.4.2额定值指在额定使用条件下所产生的额定容量、额定电压、额定电流。
三、变压器常见的故障3.1变压器油枕和防爆管喷油当变压器的油枕喷油或者防爆膜破裂喷油时,说明变压器内部已有严重的损伤。
当喷油使油面降低到油位指示计的最低限度时,有可能会引起瓦斯保护的启动,使变压器三侧断路器自动跳闸。
此时,应切断变压器电源,进行检查,以防止事故扩大。
3.2变压器内部发出异声正常情况下,变压器内部发出的声音是均匀的“嗡嗡”声,这是由于交流电通过变压器绕组时,在铁芯里产生周期性变化的交变磁通,随着磁通的变化,就引起铁芯的振动而发出响声。
变电运行中变压器的常见故障及处理方法

变电运行中变压器的常见故障及处理方法发布时间:2021-07-23T07:51:16.964Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第7期作者:王阿素[导读] 变压器运行时,产生铁芯和绕组损耗现时发热,使变压器内部各部件和油温升高;同时还会引起铁芯、附件的振动而发出均匀的电磁及机械方面的声响。
正常运行时,一般应注意监视以下几个方面:①变压器运行时发出连续而均匀的电磁“嗡嗡”声。
国家能源集团神东煤炭分公司神东供电中心陕西省榆林市 719315摘要:变电运行的安全稳定与整个电力系统息息相关,一旦变电运行设备出现故障,就会严重影响整个电力系统的正常运行,进而困扰着人们的日常生活。
在实践中,变电运行隐患具有突发性,这种突发性往往会因为工作人员的准备不足而带来让人措手不及的后果。
对变电运行隐患进行解决,可以使整个运行系统更加安全。
本文主要分析了变电运行中变压器出现故障的主要原因,并对变电运行中变压器的常见故障提出了合理的处理方法,同时阐述了在变电运行中对变压器故障进行分析和处理的意义,以供参考。
关键词:变电运行;变压器;常见故障;处理方法一、变压器的运行状态1.1变压器的正常运行状态变压器运行时,产生铁芯和绕组损耗现时发热,使变压器内部各部件和油温升高;同时还会引起铁芯、附件的振动而发出均匀的电磁及机械方面的声响。
正常运行时,一般应注意监视以下几个方面:①变压器运行时发出连续而均匀的电磁“嗡嗡”声。
②变压器一次、二次绕组三相电流、电压、有功、无功功率、油面温度等项运行参数均应在其铭牌或规程允许的范围内,同一电压等级的各相电气参数应基本平衡。
③变压器油的主要性能指标符合标准。
④变压器的各类保护装置均应处于正常运行状态。
1.2变压器的异常状态①严重渗漏油;②油枕内看不到油位或油位过低;③油位不正常升高;④变压器油炭化;⑤变压器运行时内部有异响;⑥有异常放电或有火花现象;⑦变压器套管有裂纹或严重破损;⑧变压器高低压引线线夹过热;⑨气体继电器连续发动作信号;以上状态,应加强巡视检查,并结合零点检修或变压器低负荷时设法尽快消除。
电力变压器的一般故障及处理方法

电力变压器的一般故障及处理方法电力变压器是电力系统中的重要设备,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级,以满足电力传输和配电的需求。
然而,由于各种原因,变压器可能会发生故障,影响电力系统的正常运行。
本文将介绍一般电力变压器的故障类型及处理方法。
1.短路故障短路故障是指变压器绕组之间或绕组与地之间产生了直接的电气连接。
这可能导致变压器受电流的突然增加,引起设备损坏、火灾甚至爆炸。
处理方法:a.断开电源:立即切断电源,停止电流流动。
b.检查短路点:找出短路故障的位置,并排除故障点,如更换损坏的绕组。
c.安全用地:短路故障发生时,在故障点附近进行安全用地操作,以确保工作人员安全。
2.绝缘故障绝缘故障是指变压器内绝缘材料受到侵蚀、损坏或因其他原因导致绝缘性能下降。
这可能导致绕组短路、设备损坏或电弧发生等问题。
处理方法:a.测量绝缘电阻:使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,评估绝缘性能。
b.检查绝缘材料:检查绝缘材料是否存在损坏、老化或受到化学物质的侵蚀,并及时更换。
c.清洁绝缘材料:定期对绝缘材料进行清洁,移除积灰和湿气。
3.油漏故障油漏故障是指变压器油箱、绕组或连接件中的绝缘油泄漏。
这可能导致绝缘性能下降、绕组烧坏、设备故障或环境污染。
处理方法:a.检查油箱密封:检查油箱密封性能,并及时更换破损的密封件。
b.维护绝缘油质量:定期测试和维护绝缘油的质量,如增加绝缘油的绝缘强度和清洁度。
c.清洁油箱:定期清理变压器油箱,移除油污和杂物。
4.过载故障过载故障是指变压器长时间工作在超过额定负荷的状态下,导致变压器过热、绕组损坏甚至烧毁。
处理方法:a.升级容量:如果变压器存在过载现象,可以考虑对其进行升级,增加额定容量。
b.控制负荷:认真分析负荷情况,采取措施降低负荷,如增加变压器数量、调整负荷分配等。
c.温度监控:安装温度监测设备,及时监控变压器的温度,预警过热情况。
5.冲击故障冲击故障是由于系统中短暂的电压冲击、雷电冲击或其他原因引起的。
电力变压器典型故障分析及处理

电力变压器典型故障分析及处理一、电力变压器常见的故障类型1.油温过高说到电力变压器故障,最常见的莫过于油温过高的问题。
你可能会觉得奇怪,变压器不是用来“变电”的,怎么跟“温度”有这么大关系呢?变压器在工作的时候,会因为电流流动而产生大量的热量。
这些热量如果得不到及时的散发,油温就会越来越高。
而油作为变压器的冷却介质,温度一高,不但影响变压器的工作效率,还可能导致变压器的绝缘性能下降,严重的话,直接引发火灾。
所以,如果发现油温过高,得赶紧处理。
首先检查变压器的油位是否正常,油位低的话,加点油;再就是检查散热系统是否有堵塞,管道是否通畅。
温度是个“隐形杀手”,不能小看。
2.绝缘故障变压器的绝缘系统可是保护电力设备的重要一环。
如果绝缘不行,变压器就会面临一系列问题,像是短路、烧毁等各种麻烦事。
绝缘老化是导致故障的常见原因之一,这就像人到了一定年龄,皮肤开始松弛,抵抗力也差了。
如果发现绝缘油浑浊、变色,或者油的介电强度下降,那就很可能是绝缘系统出了问题。
要解决这个问题,首先要检查是否有局部放电现象,再用测试仪器检测一下绝缘油的质量。
如果发现绝缘油出了问题,那就得更换了,别让它继续“折腾”下去。
3.过载运行变压器负载过大,也是常见的一个故障隐患。
你可以把变压器看作一个“搬运工”,每个搬运工都有一个极限承载量。
如果每天给他超负荷的任务,久而久之,他就会累得不行,甚至会崩溃。
变压器的过载通常是因为电力需求增加,而变压器容量无法及时扩容,负载不断增加,导致设备过热,影响使用寿命。
所以,要定期检查变压器的负荷情况,做到合理调度,避免超载运行。
如果真是负载过高,那就需要减负,或者是选择合适容量的变压器进行替换,避免出现故障。
二、故障诊断与处理1.故障诊断变压器的故障诊断就像看病一样,得找到“病根”。
一旦出现故障信号,比如变压器异响、振动、油温异常等,就要通过各种方式找出原因。
得通过温度表、电流表等工具检测,看看是不是温度过高、电流过大。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈电力变压器常见故障及处理 刁震
摘要:电力变压器是电力系统中比较常用且非常重要的电气设备,其运行可靠
性直接决定电力系统运行的整体可靠性和安全性。针对电力变压器运行过程中的
常见故障,对检修工作以及维护工作进行分析,对常见故障进行分类以及对其表
现和特征进行汇总,提出相应的故障处理措施。
关键词:电力变压器;常见故障;处理措施
引言:
电力变压器是电力转换和传输的核心,是电网运行的重要组成部分。电力变
压器故障对变压器本身会造成严重影响,也会危及电力资源的供给安全,给生产
生活造成巨大的损失。因此,要维护和保障电力变压器的运行安全,必须要对变
压器故障进行深入分析,探索最恰当的维护和处理方法。
1变压器的用途
电力变压器(简称变压器)是用于改变交流电压大小的电气设备。其根据电
磁感应原理,能够实现将某一级别的交流电压变换到另一级交流电压,以满足不
同场所的用电需求,所以,变压器在电力系统和供电系统中起着非常重要的作用。
另一方面,由于受发电机的绝缘水平,发电机工作的输出电压通常为6.3KV,
10.5KV或者20KV。这样的低电压很难满足电能长距离传输的要求。因为对功率
一定的电能进行传输时,电压越低,电流越大,过高的电流会导致输送电能产生
巨大的传输消耗。因此,只有通过升压变压器将发电机的端电压提高到数万伏到
数十万伏,以降低电力输送中电流,减少传输线上的能量损失,实现在不增加传
输导线的横截面情况完成电能的长距离传输,最大限度降低电能传输消耗。
2变压器运行中常见的故障
电力变压器五大组成部分分别是:铁芯、绕阻、变压器油、油箱、绝缘套管,
故障的发生也主要集中于这几个部分。首先是铁芯故障。铁芯故障形成的原因主
要是铁芯柱的铁轮夹紧螺杆或穿心螺杆绝缘体损坏。铁芯故障极可能会造成局部
短路的问题,穿心螺杆和铁芯叠片重合连接,出现环流引起局部过热,局部铁芯
受损,涡流过热也会破坏叠片的绝缘体机构,让变压器空载的损失增大,绝缘油
彻底恶化;然后是绕阻故障,表现为相间短路、匝间短路、断线、绕组接地等,
产生这些故障的主要原因是局部绝缘体受到损害,缺陷得不到及时解决。除此之
外,绕阻在运行的过程中因杂物的落入也会使局部温度升高,让绝缘体老化。绕
阻的受潮、绝缘油内混入杂质等都会对绝缘体造成不可逆的损坏,而绝缘体在这
种情况下不可能一直保持原有运行质量状态;最后是变压器油故障主要表现为油
温过高引起的变压器着火。变压器内部存在很多依然易爆物质,如果处理不及时,
则会有不可预知的危害。除以上三种故障以外,常见的变压器故障还有分接头开
关故障和瓦斯保护故障。其中,分接头开关故障可以是接触不良导致的发热烧坏、
开关触头的放电等,导致以上故障发生的原因主要有螺丝的松动、弹簧压力不足、
触头氧化、油质酸性过高等。瓦斯保护故障,即表现为闸门跳停的控制失效。变
压器内部发生的错误会导致跳闸情况的产生,一旦变压器启动瓦斯保护之后,跳
闸很可能会让变压器内部的故障变得更加严重,引发油分解出大量气体,导致二
次故障。此外,变压器还可能会发生放电、套管故障等。
3电力变压器运行过程中的故障处理措施
3.1变电所变压器故障处理措施
对平时遇到的多类问题进行分析和研究,提出了以下几点处理措施:第一,要
对发生故障的原因进行深入的分析,找到导致问题的根本原因,然后采取合适的
技术和手段对其进行处理。第二,变压所需要对相关的故障处理规定进行完善和
发展,其规定需要按照不同类型的故障具体类型具体要求,并且制定一系列的解
决方法,从而大大提升故障处理的效率。第三,变压所需要提升对故障的监控系
统的监控能力,提升公司职工的故障处理能力。除此之外,还要重视提升员工们
的责任意识。在解决变压器的故障后,对具体的故障问题和解决方案进行记录,
这可以为以后解决相似的问题提供有效的解决方案,缩短解决故障的时间,提高
效率。
3.2绝缘层老化的处理措施
首先避免变压器和绝缘层的超期服役现象,变压器和绝缘层都是有一定的使
用寿命的,一旦超过其使用寿命就应该进行淘汰和更换;其次要控制变压器的运
行时间,变压器长时间运转会使其温度升高,加速绝缘层的老化,所以应对变压
器进行交替工作管理,并应控制其运行容量不能超过其额定容量;最后应对变压
器和绝缘层进行定期检查,检查绝缘层的外观及其绝缘性能,在线监测变压器表
面、散热器表面、变压器油的温度,一旦温度过高就要采取冷却处理,必要时可
以停机并启动备用变压器进行交替工作,避免因为温度过高而造成绝缘层老化加
剧甚至破坏的现象。
3.3油位过高或过低
变压器油枕油位计有两个限值:低和高,正常出厂时会在中间,正常运行也
是在两道线中间。假如变压器油位过低,则可能导致瓦斯保护及误动作,情况严
重时,甚至有可能使变压器引线或线圈从油中露出,造成绝缘击穿;若是油位过
高,则容易产生溢油。长期漏油、温度过低、渗油、检修变压器放油之后没有及
时补油等都是导致油位过低的原因。影响变压器油位变化的因素很多,如冷却装
置运行状况的变化、壳体渗油、负荷变化以及周围环境变化等。所以,一定要根
据当地气温选择合适的注油高度。
变压器油温会因负荷与环境因素的影响而变化,假如油温出现变化,但油标
中油位却没有跟着变化,那么油位就是一个假象,造成这种状况的原因可能是油
标管堵塞、呼吸管堵塞、防爆管通气孔堵塞等。这就要求值班人员要经常对变压
器油位计的指示状况进行检查,如果油位过低,就要查明其原因并采取相应措施;
如果油位过高,则适当放油,让变压器能够安全稳定运行。
3.4外表异常
渗油、漏油、套管闪络、放电,是变压器最常见的外表异常现象。变压器装
有呼吸器,呼吸器下端玻璃筒内有变色硅胶,正常时为浅蓝色,若变成粉红色,
应予以更换;有时还会发现套管与引线线夹处发红,其连接部位温度不宜超过
70℃。在运行中若发现上述情况,轻者应汇报主管部门及电调,并加强监视;严
重者应请示停用变压器,等候处理。运行中的变压器一旦发现向外喷油则应立即
退出运行;变压器套管一旦发生严重破损并引起放电,则认为该变压器已经失去
了正常运行功能,应立即退出运行;变压器一旦着火,除应立即将变压器从系统
中隔离外,还应立即采取正确的防火措施;变压器自动跳闸后,应尽快投入备用
变压器,恢复向用户供电,然后查明故障变压器的跳闸原因。
3.5变压器温升异常的处理措施
通常变压器温度控制在60℃左右,如果检测温度超出正常温度10℃,就说
明有异常情况,需要检查冷却设备以及变压器的出力、负荷和运行方式,将温度
控制在正常范围之内,必要时可以采取停机检修的方式。
结束语:
电力变压器的故障处理与运行维护是保障用电安全的基础,对变压器的异常、
隐患和缺陷等机械故障问题,要通过原因分析、故障排除等方法进行排查和维护。
要及时针对故障产生的原因,提出切实有效的解决方案,保障电力变压器的高效、
稳定、安全运转。与此同时,还要建立故障检测系统,对一些潜在故障进行预警
和检测,方便人们及时对故障进行排查。
参考文献:
[1]郑辉.电力变压器高压试验技术及故障处理的分析[J].科技与创新,
2018(12).
[2]李腾,张晨晨,蒲道杰.电力变压器运行中检修与维护的研究[J].华东科技:
学术版,2017(8):306.