油浸式电力变压器压力异常升高原因分析及应对措施

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电力变压器的常见故障及处理方法

电力变压器的常见故障及处理方法

电力变压器的常见故障及处理方法电力变压器是电网输电和配电的重要设备,它在电能转换和传输中起着关键作用。

然而,由于长期使用和外界因素的干扰,电力变压器会出现一些常见故障。

本文将介绍电力变压器的常见故障及处理方法,以便运维人员及时排查和修复故障,确保电力系统的正常运行。

一、绕组短路故障绕组短路是电力变压器最常见的故障之一。

可能的原因包括绝缘老化、绝缘击穿、绕组接触不良等。

一旦发生绕组短路,会导致电压降低甚至设备损坏。

处理方法:1. 停电断电:在发现绕组短路故障后,应立即停止变压器供电,并切断主开关,以避免进一步损坏。

2. 排除短路原因:首先,检查绕组是否有外部短路物,如异物、水分等;其次,对绕组进行绝缘测量,判断绝缘是否老化;最后,检查绕组之间的连接是否牢固良好,有无接触不良。

3. 清除短路点:确定短路点后,应清除短路,修复绕组绝缘,并确保连接良好。

若绝缘严重受损,需要更换绕组。

二、油浸式变压器油位过高或过低故障油浸式变压器采用油作为绝缘介质和冷却介质,油位异常会对其正常运行造成影响。

油位过高或过低常常由于油泄漏或油箱密封不良引起,若不及时处理,可能导致绝缘击穿或设备损坏。

处理方法:1. 检查油位:定期检查变压器油位,确保处于正常范围内。

若发现油位过高或过低,应及时排查原因。

2. 密封检查:检查变压器油箱密封是否良好,若发现漏油,应及时修复漏点,更换密封件。

3. 油箱通风:保证变压器油箱通风良好,避免油气聚集。

三、绝缘老化故障长期使用后,电力变压器的绝缘材料可能会老化,导致电气性能下降,甚至绝缘击穿故障。

绝缘老化的原因包括高温、环境湿度、载流过大等。

处理方法:1. 绝缘测量:定期对变压器的绝缘进行测量,检查其绝缘电阻是否满足要求。

2. 绝缘处理:若发现绝缘老化,应及时进行处理。

可以采用绝缘树脂注油、绝缘纸更换等方法,提升绝缘性能。

四、过载故障电力变压器在运行中可能遭遇过载,这会导致其温升过高、绝缘老化,甚至引发火灾等安全隐患。

变压器本体油位异常及处理

变压器本体油位异常及处理

变压器本体油位异常及处理摘要:油位计是反映储油柜油面高低的重要部件,储油柜油位的高低是变压器运行状况重要判据之一。

通过几起变压器设备油位异常实例分析,结合现场遇到的实际情况,从变压器安装验收、运行维护、设计选型等方面造成油位异常的原因进行了剖析,分析总结出主变压器油位异常应对策略并提出相关工作要求。

关键词:油浸式变压器;油位异常;假油位1引言变压器油温是随着负荷和环境温度的变化而变化,油温的变化带来的是变压器油体积的变化,储油柜油位计指示也会随之发生相应的变化。

储油柜的容积一般为变压器油量的10%,应能满足在最高环境温度下满负载运行时不溢出;在最低环境温度变压器停止运行时储油柜内有一定油量。

由于储油柜设计不当、油位计自身缺陷、运行及维护不当等原因,常常会造成变压器油位异常,严重时会引起压力释放阀喷油、主变跳闸等故障。

2变压器本体油位常见的异常现象油位计是检查油位设备,油位的高低主要受油枕大小、安装工艺及环境温度和负荷等因素的影响时刻在发生变化,油位会出现一些异常现象,可能会发出最高和最低油位报警及轻、重瓦斯动作等现象,影响安全运行。

油位异常故障归纳起来主要有以下几种。

(1)假油位(2)油位过高、过低其主要表现为:呼吸器堵塞、油位突然快速上升或下降、油位表或油位停留在某一点上、油位表显示为零等3故障案例及原因分析案例1、2015年12月17日,某220kV变电站5234高抗A相在冷备用状态出现轻瓦斯报警,其他保护无异常。

故障时环境温度-13℃、油面及油温绕组温度0℃,该电抗处于冷备用、风扇在运行状态,油位指示为零,气体继电器内有气体。

取样时发现取气胶管扁平呈现负压状,取气时有明显的负压感,气样无法取出。

初步断定为高抗低温缺油、内部呈负压造成的轻瓦斯动作报警。

案例2、2016年1月23日7时28分,某220kV变电站一台180MVA变压器轻瓦斯发信,油位表指示在25℃位置,环境温度-10℃并有下降趋势、负荷、油温绕组温度接近0℃,在确认变压器无渗漏油等异常情况后继续运行;24日2时16分,该主变重瓦斯保护动作跳三侧开关,其它保护均未动作,跳闸时外部环境温度-14℃,变压器负荷0.8MVA。

电力变压器常见故障及处理方法

电力变压器常见故障及处理方法

电力变压器常见故障及处理方法导语:电力变压器是电力系统中重要的电气设备之一,它起着电能传输和分配的重要作用。

然而,由于长期运行和环境等因素的影响,电力变压器也会出现一些故障。

本文将介绍电力变压器常见的故障类型及相应的处理方法,以便及时识别和解决问题,确保电力系统的正常运行。

一、温升过高故障温升过高是电力变压器常见的故障之一,主要由于变压器内部的铁芯和线圈产生的焦耳热量无法及时散发导致。

其常见的处理方法如下:1. 检查变压器的冷却系统,确保散热器、风扇和冷却水的正常运行。

清洗冷却水道的污垢,并注意水流的通畅。

2. 检查变压器的温控装置,保证温度在正常范围内。

如需要更换温度传感器或调整报警温度值,及时进行维修。

3. 规范变压器的运行负荷,避免过载或长时间处于超载状态。

如需提高变压器的额定容量,应优选合适的容量和规格进行更换。

二、绝缘破损故障绝缘破损是电力变压器中常见的故障类型之一,主要包括绝缘油的破坏和绝缘材料的老化。

处理方法如下:1. 定期检查变压器绝缘油的质量和绝缘材料的状态。

如发现油中有杂质或绝缘材料有老化痕迹,应及时进行维修或更换。

2. 注意维护变压器的现场环境,避免灰尘、湿气等对绝缘材料产生负面影响。

及时清洁变压器周围的环境,并保持干燥。

3. 增加变压器的绝缘测试次数,提前发现绝缘破损的迹象。

定期进行局部放电检测,并及时处理检测出的问题。

三、短路故障短路是电力变压器中较为严重的故障之一,主要是指变压器内部的线圈或绝缘材料发生短路现象。

处理方法如下:1. 及时检测变压器的温度、电流等参数,发现异常情况应立即停机检修。

避免短路引起更大的损坏。

2. 检查变压器的绝缘材料是否有老化或裂纹,如发现问题,应及时更换或修复。

定期进行绝缘测试,确保绝缘性能良好。

3. 建立完善的保护系统,包括短路保护装置和绝缘监测仪等。

及时报警和切断故障电路,保护变压器和系统的安全运行。

四、过电压故障过电压是电力变压器中常见的故障类型之一,主要是指变压器继电器和电气绝缘强度无法承受电压的突变或过高的情况。

运行中变压器的异常原因分析与处理

运行中变压器的异常原因分析与处理

运行中变压器的异常原因分析与处理运行中的变压器异常是很常见的情况,但是如果不及时处理可能会引发严重后果,如损坏设备、停电甚至引起火灾等。

因此,本文将介绍运行中出现变压器异常的原因分析以及相应的处理方法。

1. 温度过高变压器运行过程中会产生大量的热量,如果散热不良或风扇故障,就会导致变压器的温度过高。

此外,如果变压器长期过载、负载过大或运行在高温环境下,也会造成变压器的温度过高。

变压器内部的绝缘材料对湿度十分敏感,如果变压器运行中出现湿度过高的情况,就会使绝缘材料变得湿润,导致绝缘破坏,从而影响变压器的正常运行。

3. 绝缘破损变压器内部绝缘材料损坏会导致电流泄漏,不仅会影响变压器的正常工作,还会对人身安全造成威胁,因此绝缘材料的状态需要时刻监测。

4. 触点接触不良变压器运行中,触点会因为摩擦、腐蚀等因素导致接触不良,从而影响电气信号传输,可能导致设备异常,因此定期检查触点的状态非常重要。

当变压器温度过高时,可以通过检查变压器散热器是否堵塞、检查风扇是否正常运转等方式来解决。

此外,要注意加强变压器的负载管理,避免过载或负载过大。

在遇到湿度过高的情况时,可以设置湿度控制设备来控制变压器内部湿度。

此外,定期维护变压器的通风设备,保持通风畅通,以减少湿度对变压器的影响。

一旦发现变压器绝缘材料破损,应立即停机,并对其进行绝缘测试,然后根据测试结果对其进行处理。

如果发现绝缘材料已经损坏,应当及时更换。

检查触点接触不良,可以通过检查触点的状态和清洗触点来解决。

如果触点已经损坏,应当及时更换。

总之,变压器运行中出现异常情况是非常危险的,因此必须加强日常维护工作,定期检查变压器的状态,及时发现并处理异常情况,以保证变压器良好的运行状态,保障电力系统的正常运行。

变压器事故案例分析(2篇)

变压器事故案例分析(2篇)

第1篇一、事故背景变压器作为电力系统中不可或缺的设备,承担着将电压升高或降低的重要任务。

然而,由于设计缺陷、制造质量、安装不当、运行维护不当等多种原因,变压器事故时有发生。

本文将以一起典型的变压器事故为例,分析事故原因、处理过程及预防措施。

二、事故案例1. 事故概述某地区供电局在一次定期巡检中发现,某变电站一台1000kVA的油浸式变压器存在异常声响,经进一步检查发现变压器油温异常升高,油位下降。

随后,变压器发生严重漏油,导致变压器内部故障,被迫停运。

2. 事故原因分析(1)设计缺陷:经调查,该变压器在设计阶段存在一定缺陷,如冷却系统设计不合理,导致散热效果不佳。

(2)制造质量:变压器在制造过程中,部分零部件存在质量问题,如线圈绝缘老化、绕组焊接不良等。

(3)安装不当:变压器在安装过程中,未严格按照施工规范进行,导致变压器内部存在杂质,影响散热效果。

(4)运行维护不当:变压器在日常运行过程中,未严格按照操作规程进行维护,如未定期检查油位、油质,未及时更换老化零部件等。

三、事故处理过程1. 立即停运变压器,切断电源,确保现场安全。

2. 对变压器进行外部检查,发现漏油部位,进行堵漏处理。

3. 对变压器内部进行检查,发现线圈绝缘老化、绕组焊接不良等问题,进行修复。

4. 对变压器进行试验,确保其各项性能指标符合要求。

5. 对变压器进行油质分析,发现油质不合格,进行更换。

6. 对变压器进行试运行,确认故障已排除。

四、预防措施1. 加强变压器设计审查,确保设计合理,满足使用要求。

2. 严格把控制造质量,确保零部件质量合格。

3. 严格按照施工规范进行安装,确保变压器内部清洁。

4. 加强运行维护,定期检查变压器运行状态,发现异常及时处理。

5. 定期对变压器进行试验,确保其性能稳定。

6. 加强人员培训,提高操作人员的安全意识和技能水平。

五、总结变压器事故的发生给电力系统带来严重的影响,因此,加强变压器安全管理,预防事故发生至关重要。

变压器故障原因分析及处理方法

变压器故障原因分析及处理方法

变压器故障原因分析及处理方法摘要:在我国的电网中,变压器无疑是非常重要的设备。

但是由于其复杂的内部结构以及电场热场等诸多不确定因素的影响,发生事故的几率仍然很高。

因此我们要注意日常的维修,在保证变压器正常的额定情况下,加大维护力度,并且在维修中注意每个小细节,尽可能保证及时发现并且消除隐患,从而保证变压器长期的正常使用。

关键词:变压器故障;故障原因;处理方法引言变压器是用来改变交流电压大小的电气设备。

它在电压转变以及电能分配和传输过程中起着重要作用,在电力系统和供电系统中有着最核心的地位。

日常中一旦变压器发生了故障,将会造成电力供应中断,严重还会导致爆炸、火灾等事故的发生。

由于变压器一直长时间处在运行状态,总不能避免一些故障的发生,然而引发故障的原因又涉及诸多方面的因素。

例如不可抗拒的自然灾害,制造和运输安装过程中遗留下来的故障隐患以及长时间运行造成变压器绝缘材料老化等。

还有部分故障的产生是因为工作人员的违章操作造成的。

所以,我们必须重视变压器的故障分析,尽可能减少和防止变压器故障和事故的发生,使变压器能够安全稳定的运行。

一、变压器的故障以及原因分析(一)、绝缘老化引起的故障绝缘老化是导致变压器故障的一个主要原因。

所以要想保证变压器日常的正常运作,绝缘老化的问题不容忽视。

导致绝缘老化的一个重要因素就是使用时间。

因为绝缘材料会由于长期的使用在热力电力以及氧化的作用下失去弹性,在过度的振动下绝缘层就会发生损坏以及短路的问题,从而使变压器终止电力供应,严重时还会导致变压器失火。

而目前使用较多的油浸式变压器的绝缘和冷却方式,绝缘油的老化也是极为严重的。

由于在变压器工作时,油与空气得以接触,使得油吸收了空气中的大量水分,在较高的温度下会产生多种酸性氧化物,使油变质,导致绝缘油的老化,从而影响变压器的正常运行,而且容易引起故障。

(二)、变压器声音异常正常运行中的变压器会发出均匀稳定的“嗡嗡”声。

这是因为当交流电通过变压器绕组时,产生了周期性变化的交变磁通,随着交变磁通的变化,引起铁芯振动而发出的。

油浸变压器常见故障分析及处理措施

油浸变压器常见故障分析及处理措施

现代制造技术与装备1702020第7期 总第284期油浸变压器常见故障分析及处理措施李迎春(宁夏师范学院,固原 756000)摘 要:变压器是变配电站的核心设备,变压器故障可能会给生产和安全带来严重的后果。

当变压器出现问题时,能够及时准确地进行故障分析判断和处理,可最大限度减少对经济和安全生产的影响。

因此,结合工作经验,分析油浸变压器在运行工作中的常见故障原因,并提出了相应的解决措施。

关键词:变压器;故障分析;处理措施Common Fauit Analysis and Treatment Measures of Oil-immersed TransformerLI Yingchun(Ningxia Normai University, Guyuan 756000)Abstract: Transformer is the core equipment of transformer distribution station, transformer failure may bring serious consequences to production and safety. When there are problems in transformer, fault analysis, judgment and treatment can be carried out in time and accurately, which can minimize the impact on economy and safety in production. Based on the working experience, this paper analyzes the common fault causes of the oil-immersed transformer in operation, and puts forward the corresponding solutions to the common fault causes of the oil-immersed transformer in the operation work and puts forward the corresponding solving measures.Key words: transformer; fault analysis; treatment measures电力变压器是变配电站所重要的组成部分,主要作用是变换电压、电流。

分析变压器发生故障的原因及解决措施

分析变压器发生故障的原因及解决措施

分析变压器发生故障的原因及解决措施摘要:电力变压器在运行过程中,由于受外部环境、设备本身等因素的影响,设备故障的频率较高。

为了更好地保证电力变压器的安全、稳定和高效在运行过程中,要准确分析内部故障的原因,针对具体问题进行具体分析,并结合设备问题的原因,迅速采取有效措施优化处理。

同时,每次治疗的结果不应松懈,应加强记录,积极总结现有故障解决经验,做好故障排查工作,将相关问题扼杀在摇篮中,使变压器能够长期、可靠、稳定、高效运行。

关键词:变压器;故障;原因;解决措施前言电力变压器作为电力系统重要的基础设备之一,其类型繁多、型号繁多、布局广泛。

由于电力系统中的变压器必须长时间带负荷工作,故障发生的概率通常高于其他电力设备。

同时,如果变压器故障不能及时诊断和排除,当故障发生时,很容易引起电网的连锁反应。

因此,变压器故障的定期检测和诊断是为了协助电网工作人员处理变压器故障早期维护的必要手段对电网具有重要意义。

1变压器常见故障类型电力变压器为了在供配电系统中能实现电压变换、电能输送,满足不同电压等级负荷需求的核心器件,东北地区水电厂使用最多的是三相油浸式电力变压器,电力变压器是直接向用电设备提供电能的配电变压器,其绕组导体材质有铜绕组和铝绕组两种,在云峰发电厂使用最为广泛的是低损耗铜绕组变压器。

在运行中的电力变压器,由于内部或外部的各种原因会发生一些异常情况,从而影响变压器正常工作造成事故。

变压器的故障主要发生在绕组、套管、铁芯、分接开关和油箱等部位,最常发生的故障是绕组故障。

其中以绝缘老化和层间绝缘损坏的最多,其次是分解开关失灵,套管损坏,绝缘油劣化。

故障类型多种多样,只要充分了解变压器的实际运行状态,运用各种诊断方法就能提高诊断故障的准确性,从而更好地去处理故障和解决问题。

1.1变压器电性故障电损伤可分为低能损伤、部分损伤和高能损伤。

局部击穿主要发生在内部冲击变压器、绝缘环境和电极中。

由于能量密度相对较低,很容易形成高能无序。

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油浸式电力变压器压力异常升高原因分
析及应对措施
摘要:油浸式电力变压器因管路堵塞、内部故障、检修工序不当等原因可能导致压力异常升高,导致压力释放装置动作,甚至导致主变本体产生永久形变损坏。

通过分析压力异常升高产生的原因,制定针对性预防措施,可有效避免此类问题,提高变压器运行可靠性。

关键词:变压器;压力释放装置;压力异常;
0 引言
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。

油浸式变压器铁心和绕组都浸入变压器油中,变压器油起绝缘及冷却的作用。

在油浸式变压器运维及检修工作中,因受变压器油热胀冷缩、变压器阀门管道异常、作业工序异常等因素综合影响,将导致变压器整体或部分部件压力异常,严重时可能导致设备损坏。

分析压力异常产生的原因,并总结改进措施,将能很大程度上提升变压器运维及检修质量。

1 油浸式电力变压器内部压力异常升高的危害
油浸式电力变压器本体及附件内部充由变压器油,各部件通过管道连接,使用阀门开闭,主变油枕起补偿变压器油体积变化及隔绝外部空气的作用,变压器油的重力、局部温度变化导致的油体积膨胀及窝气部位气压变化是主变内部压力变化的主要原因。

根据电力变压器相关标准,油浸式变压器压力变形试验章节要求,变压器以比正常运行时的压力高35kPa的压力,或如果装有压力释放装置,则试验时的压力应高于压力释放装置动作压力至少10kPa试验,对变压器加压试验,以测量变压器测量位置的压力变形量及永久变形量。

为保证油浸式变压器在发生故障,内部压力升高时能释放内部压力,防止发
生异常变形,通常配置有压力释放装置。

根据变压器用压力释放阀标准,根据变
压器容量及电压等级不同,压力释放阀动作开启压力分15kPa至85kPa不等。


上可知,油浸式变压器内部压力异常升高时可能发生异常永久形变,常用压力释
放装置保护变压器本体不受异常压力的影响。

2 油浸式变压器内部压力异常升高分析及预防措施
(1)正常运行时,变压器油受油温变化导致油位高度变化是内部压力异常
的主要原因,在合理的运行工况下,变压器油位变化始终在变压器油位表量程内,油位落差不超过2m,对主变本体顶部即压力释放装置安装的位置压强不会超过
16kpa,远小于对应压力释放装置的动作压力,不会对主变本体及部件造成永久
变形损坏。

(2)当运行中主变油枕呼吸器管道堵塞,油枕内部气体与大气压隔离时,
油温升高,变压器油会膨胀,被隔绝在油枕内部的气体体积相应会减少,根据伯
努利方程,油枕内部的气体压力将增大,温度不变时,同一份气体体积减少一半,压强将增大一倍。

因主变运行时,变压器油的体积变化导致的油枕内被隔绝气体
体积变化十分巨大,其他压力将远超过压力释放装置的动作压力,也超过主变形
变试验规定的试验压力,将对主变造成永久形变损坏。

对此,需加强主变,尤其
是重过载主变的运维巡视,检查呼吸器管道阀门是否正常开启,关注主变呼吸器
有无呼吸及呼吸作用是否通畅,避免主变失去呼吸作用。

(3)当主变内部发生短路故障时,变压器油短时间受热急剧膨胀,且超过
油枕可承载体积时,因液体不可压缩性,主变内部将形成异常压力,导致压力释
放装置动作或主变发生永久形变损坏。

需要加强主变及周围环境的隐患排查治理,定期开展主变检修试验,及时清理周边易漂浮物,避免主变发生内部故障。

(4)当主变检修过程中操作不当,造成套管顶部或其他窝气点残存大量气
体时,在变压器油温度升高,窝气点气体压强增大,也可能造成内部压力升高,
引起压力释放装置动作或主变发生永久形变损坏。

此时需要关注检修工艺,主变
检修后,需对各部位多次排气,确保主变内部残存气体完全排除。

(5)当主变检修过程中操作不当,关闭了主变本体与油枕间的阀门,导致
主变本体形成密闭容器,当油温升高时,变压器油受热膨胀,因液体不可压缩,
将导致内部压力急剧增大,引起压力释放装置动作或主变发生永久形变损坏。


而在主变检修时需要避免关闭油枕与主变连接的阀门,如果因工作需要,例如更
换本体瓦斯继电器等必须长时间关闭油枕与主变连接的阀门时,需要采取必要的
预防措施,定期检查主变本体内部油压,防止主变本体内部油压过高对主变造成
永久变形损坏。

(6)此外因主变压力释放装置安装后无法定期试验,无法有效掌握其动作
压力等功能是否正常。

当其开启压力变低时,将造成主变在正常运行或检修状态
下压力释放装置动作,变压器油喷出;当其开启压力变高或开启时间变长时,无
法保护主变本体免受由上述原因引起的主变内部压力异常增大对主变本体的损害,引起主变永久形变损坏。

因而压力释放装置应根据主变额定电压等级定期校验动
作值,确保压力释放装置完好,同时为了更方便对压力释放装置开展试验,确保
检修工作不对主变内部造成异常压力,可研制带自动控制压力释放保护系统,原
理如图1所示,由双级压力释放阀①、油压传感器②、导油管电磁阀③、充气三
通头④、导气管电磁阀⑤、气压传感器⑥、试验阀⑦、检测控制系统⑧和报警灯
⑨组成。

图1 一种变压器压力释放保护装置与系统
3 结论
(1)加强主变运维,防止主变过负荷运行,防止主变呼吸器不工作,及时消除主变周边易漂浮物对主变正常运行的影响,是防止主变内部产生压力异常的有效措施。

(2)定期开展主变检修试验,优化检修工艺,重点关注主变排气及阀门正常开闭状态,确保检修后不产生窝气及检修时形成长时间密闭储油空间,是防止主变内部产生压力异常的重要举措。

(3)提升压力释放装置运行可靠性,定期开展试验,通过科技创新,改善压力释放装置试验及运维能效,保证压力释放装置正常动作,是保证主变内部产生压力异常而不损坏主变的最后防线。

参考文献
[1]JB/T 7065-2015.变压器用压力释放阀[S].
[2]Q/CSG1206007-2017.中国南方电网有限责任公司电力设备检修试验规程[S].
[3]莫有德.变压器油枕异常引起压力释放阀动作的处理过程及分析[J].广西电业,2007(07):76-78.
作者简介
韩彦微(1985-),男,河北正定人,高级工程师,主要从事变电设备检修管理工作。

基金项目:广东电网有限责任公司职工创新项目032000KZ23050004。

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