电力变压器出口短路的危害及预防措施
浅谈变压器短路产生原因及防治措施

1 . 2 . 1 外部短路 时 ,由于重合 闸等原 因导致 的多次 的 短路 冲击 ,使得 变压 器导线线圈严重变形 , 并 引发绝缘损
坏 甚 至 击穿 。
1 . 2 . 2 外部 短路时 ,频繁短时 间间隔的短路冲击最终 会导致变压器短路损坏 。 1 . 2 . 3 由于继 电保护装置拒动 而导 致的长时间 的短路 冲击导致的变压器短路损坏 。 1 : 2 . 4 短路电流较大而导致的一次短路冲击损坏变压器。
甚至几小时 ,这 时变压器 导线 承受大的短路 电流 的时间大
运 行 ,保证供 电可靠性 。
1 变压器短路
1 . 1 变压器短路产生原因 变压器短路产 生的原因很多 ,主要分 为以下两类 :一
是结构短路因素 ;二是运行短路因素。下面就分别 阐述 :
1 . 1 . 1 结构短路 。
大增加 ,超过其热稳定性 就会 造成短路故障 ;最后 ,电力 系统 的安 全稳 定可靠 运行 要 求继 电保护 需配 备重 合 闸装 置 ,如果故 障为永久 性故 障 ,那么重合 闸的过程 就会 对变 压器产生二次 冲击 ,短路刚发生时产生 的过 电流已经使变
压器导线温度 急剧升高 ,导线 的扛弯性 已经很 差 ,二次冲 击 电流则很可能导致变压器发生短路事故 。
摘 要 :电 网的运行要 求安 全性和稳 定性 ,作 为 变电过程 中的 重要 设备 变压 器 ,其 安全性 尤为 重要 。近 年 来由
于变压器 自身设计以及电网运行导致的变压器短路事故时有发生。文章重点针对变压器短路产生原 因以及防
治措 施 进 行 了详 细 分 析 。 关 键 词 : 变 压 器 ;换 位 导 线 ;机 械 应 力
保护装置能够保证 在无延时 睛况下迅 速切 除故障 ,考虑到
变压器操作的危险点及其防范

变压器操作的危险点及其防范变压器是一种将电能从一个电路传输到另一个电路的设备,广泛应用于各个领域的电力系统中。
由于变压器涉及高电压和大电流的工作环境,因此存在一些危险点。
在操作变压器时,应采取适当的防范措施来减少潜在的风险。
1.电击风险:变压器的主要危险之一是电击。
高电压部分容易造成电击伤害,严重情况下可能导致死亡。
为了减少电击风险,应该采取如下防范措施:-建立适当的禁止和警示标识,确保只有经过培训和授权的人员才能接近变压器。
-在高压部分周围设置警戒区域,并使用围栏或屏蔽来阻止未经授权的人员接近。
-确保在进行任何维护和检修时,变压器已经从电源中断开,并采取适当的电气隔离措施。
2.爆炸和火灾风险:变压器内部的油箱中可能存在可燃油,一旦发生漏油、短路或过载等情况,就有可能引发爆炸和火灾。
为了防止此类风险,应该采取如下防范措施:-配备防火设施,如灭火器、泡沫喷雾器等,以便在发生火灾时进行扑救。
-定期对变压器进行维护和检修,检查油箱是否漏油、电气元件是否正常工作。
-在进行高负荷操作时,确保变压器的额定容量可以满足需求,并避免超过额定负载。
3.电磁辐射风险:变压器在工作过程中会产生电磁辐射,可能对周围的人员和设备造成不良影响。
为了减少辐射风险,应该采取如下防范措施:-在高压和高频区域周围设置辐射屏蔽,例如采用金属网、金属板等材料进行屏蔽。
-定期进行电磁辐射测试,确保辐射水平符合国家和行业标准。
-在必要的情况下,对受到辐射的人员佩戴防护设备,如电磁辐射防护服、眼镜等。
4.环境污染风险:变压器内部的绝缘油可能受到污染或泄漏,对环境造成不良影响。
-定期检查变压器绝缘油的质量和泄漏情况,并及时处理问题。
-采用环保型绝缘油,如云南录奇石化的PQH系列环保绝缘油,能够有效减少对环境的负面影响。
-加强对操作人员的培训,教育他们正确处理变压器绝缘油,避免污染环境。
综上所述,操作变压器涉及一系列的危险点,包括电击、爆炸和火灾、电磁辐射以及环境污染等。
变压器操作的危险点及其防范

1 变压器操作的危险点及其防范变压器的操作通常包括向变压器充电、带负荷、并列、解列、切断空载变压器等项内容,是电气倒闸操作中最常见的典型操作之一。
变压器操作的危险点主要有:一是切合空载变压器过程中可能出现的操作过电压,危及变压器绝缘;二是变压器空载电压升高,使变压器绝缘遭受损坏。
1.1 切合空载变压器产生操作过电压的防范措施变压器中性点接地,主要是避免产生操作过电压。
在110 kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。
切合空载变压器或解、并列电源系统,若将变压器中性点接地,操作时断路器发生三相不同期动作或出现非对称开断,可以避免发生电容传递过电压或失步工频过电压所造成的事故。
所以,防范切合空载变压器产生操作过电压造成的危害,应集中在变压器中性点接地刀闸操作的正确性上。
变压器中性点接地刀闸操作应遵循下述原则:(1) 若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有1台变压器中性点直接接地,以防止母联开关跳开后使某一母线成为不接地系统。
(2) 若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。
(3) 若数台变压器并列运行,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。
在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性点直接接地个数,例如2台变压器并列运行,1号变中性点直接接地,2号变中性点间隙接地。
1号变压器停运之前,必须首先合上2号变压器的中性点刀闸,同样地必须在1号变压器(中性点直接接地)充电以后,才允许拉开2号变压器中性点刀闸。
(4) 变压器停电或充电前,为防止开关三相不同期或非全相投入而产生过电压影响变压器绝缘,必须在停电或充电前将变压器中性点直接接地。
变压器充电后的中性点接地方式应按正常运行方式考虑,变压器的中性点保护要根据其接地方式做相应的改变。
电力系统变压器常见故障及预防措施

据。 第二 , 材料方 面严格控 制。 局部放 电影 显著地减少 变压器故 障的发生 以及不 可预计的 从 在 响 因素 中,悬浮 电位 的金属体和绝缘材料 中的 电力 中断, 而且可 大量节约经费和 时间。 气泡和杂技是 比较常见 的。这要求在材料制造 21 . 严格 按照有 关检修技 术标 准做 好 变压 过程 中严格工艺要求 ,对于外购件则必须保证 器运行前 的检查和试验, 防患于未燃 。 性能的优质和稳定 , 这是非常重要的。第三 , 从 22运 行 维 护 . 结构设计和制造过程 中。在变压器的结构设计 2 . 保持瓷套管及 绝缘子的清洁 。 .1 2 定期清 和制造过程中 ,尽量避免和消除突出的金属 电 理变压器上的污垢, 检查套 管有无闪络放 电, 接 极, 应对铁 芯柱 、 接开关的螺母 、 分 引线 焊接处 地是否 良好 , 断线 、 有无 脱焊 、 断裂现象, 定期遥 采 取屏蔽措施 , 对制造过程中形成 的尖角、 毛刺 测接 地 电阻不 大于 4 或 者采取防 污措 施, n, 安 进 行磨光处 理这些措施 的实施对改 善电场 , 使 装套 管防污帽。 其尽 可能均 匀分布是极其 重要 的。 2 .在 油冷却 系统 中, .2 2 检查散 热器有无渗 1 铁芯 多点接地 - 3 漏、 生锈 、 污垢 淤积 以及任何 限制 油 自由流动的 变压器铁 芯有 且只能有一点接地 ,出现 两 机械损 伤。 同时, 应经常检 查变压器 的油位 、 油 点及 以上 的接地 , 为多点接地 。 变压器铁 芯多点 色, 有无渗漏, 发现缺陷及时消除 。 接地运行将导致铁 芯故 障, 危及安全运行 , 应及 2 . 保证 电气连接 的紧固可靠 。 _3 2 时处理 。 2 . 定期检查分接开关。 .4 2 并检 验触 头的紧 铁芯多点接地 的原因 :变压器铁芯多点接 固 、 灼伤 、 疤痕 、 转动灵活性及接触 的定位 。 地故障在变压器总事故 中占第三位 ,主要原 因 2 .每三年应对变 压器线圈 、 .5 2 套管 以及避 是变压器在现场装配及施工中不慎 ,遗落金属 雷器进行介损的检测 。 异物 , 造成多点接地或铁轭与夹件短路 , 芯柱与 226每年检验避雷器接地的可靠性 。 .. 接地 夹件相碰等 。 必须可靠, 而引线应尽可能短。 引线应符合规定, 检查方法 : 无断股现象 , 旱季应 检测 接地 电阻, 值不应超 其 采用抽油样 , 进行气相色谱分析 。 过5 Q。应坚持每年一 度的预防试验, 将不合格 b采用 交流电流表测 量接地线有无 电流。 . 的避雷器更换 , 因雷击 过电压 损坏变压器。 . c 减少 交 流法测定 多点接地故 障。 2 .变压 器应定 时大 、 .7 2 小修 , 在运行中或发 d . 法测定 多点接地故 障。 直流 生 异常情 况时, 时大修 。 可及 排除方 法 : 2 . .8应考虑 将在 线检测 系 统用 于最 关键 2 a 一 对有 外 接地线 的变压 器 , 当发生 多点 接 的变压 器上 。大型变压器在 线监测系统f 氢气 、 地故 障, 若测得故 障电流较大 时, 可先临 时断 于 局部放 电及绝缘在线监测)能预先发现运行 中 地线 , 使变压 器处在无接地 ( 正常一点 接地 ) 状 变压器 的异常状态 。在线监测 与专家 系统 结合 态下运行 。采取此 种措施应注意的是要加强对 起来对 变压器绝缘进行预测 , 变压器 的异常 把 运行 的变压器 的监视 ,以防故障点临时消失后 发现于萌芽之初 。 使铁芯 出现悬浮 电位 。 3结论 b .当检测 和判定 的多点 接地 故障接 在不 在 电力系统 中, 变压器 占据着其重要地位 , 实, 属不稳定型 。 可采取在工作接地线 中串一滑 它 的故障将对供 电的可靠性和系统 的正常运行 线电阻 , 电流限制在 1 将 A以下 。具体方法是 先 产生严重影响 。其故障通常是伴随着 电弧 和放 将正常工作接地线打开 ,分别用电压表测出 电 电 以及剧 烈燃烧 而发生, 随后 电力设 备 即发生 压 u及 电流 I ,根据 欧姆定 律求 出 电阻 R, 既 短路或其他故障, 轻则可能仅 仅是机器停转, 照 R UI从而来确 定 电阻 容量 的大小 ; =/ , 滑线 电阻 明完全熄灭,严重 时会 发生重大火 灾乃至造成 选取好后 , 将其 串接在工作接地线中。 人身伤亡事故。因此如何确保变压器 的安全运 c. 加 强监视 , 可经常取油样 进行色谱 分析 , 行 就值得重视和关注。 参 考 文 献 判定故障点的产气速率大小 , 如产气速率缓 慢 , 变压器可继续运行 ; 若产气速率 较快 , 为防止故 『1 1 单文培. 电气设备 试验及故 障 处理 实例『 1 M . 障扩大 , 应退出运行 , 检修。 组织 北 京 : 国水 利 水 电 出版 社 . 0 . 中 2 6 0 d移接 正常接 地线位 置 , . 当多点 接地 故障 f1 京明, 中元. 2姜 李 变压 器故障原 因分 析及预 防 点位 置检测中已确认 , 又无法处 理 , 可采 取将铁 措 施 . 蒙 古石 油化 工,0 7 1 ) 内 2 0 ( 1. 3杨丹丹. 变压器异常运行 及常见故 障分析 『. J ] 芯的正常 工作接地 片移 到故障点 同一位置 , 用 【】 以较 大幅度 地减小 环流。 科 技 创 新 导报 , 0 (4) 2 91 . 0 2变 压器故 障的预防措施 变压 器故 障有相 当部 分是 完全 可 以避 免 的, 还有一些 只要加强设备巡视严格按章操 作, 随时可以把事故消除在萌 芽状态 ,这样不 但将 责 任 编 辑 : 丽 敏 赵
电力系统短路故障及短路电流危害、限制措施

电力系统短路故障及短路电流危害、限制措施摘要:电力系统在运行中,由于多种原因,难免会出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,各种短路故障是破坏电力系统正常运行最为常见而且危害最大的原因。
本文简要探讨短路故障原因,短路电流危害及限制短路电流措施。
关键词:短路短路故障短路电流危害限制措施1 短路产生的原因和分类所谓短路,指的是由于电力系统相与相之间或相与地之间的绝缘破坏后,形成了非正常的低阻抗通路。
短路产生的原因来自于外部和内部。
外部原因:雷电、风暴、环境污染和动物进入造成的绝缘破坏,如雷击造成的闪络放电或避雷器动作,大风造成架空断线或导线覆冰引起电杆倒塌,如运行人员带负荷拉刀闸,线路或设备检修后未拆除接地线就加电压,如挖沟损伤电流,鸟兽(包括蛇,鼠等)跨接在裸露的载流部分等;内部原因:绝缘材料的老化破裂,如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路等。
按短路后的电路状态区分,短路的形式有四种:三相短路,单相接地,两相短路,两相接地短路。
其中三相短路后电路保持三相对称状态,称为对称短路;其余的三种短路形式均称为不对称短路。
按短路因素的持续时间、停电后短路状态是否自动消除,将短路分为瞬时性短路和持续性短路两种。
例如,因动物进入带电体间引起的短路,当动物被击落或烧毁后,短路因素消失,停电后可立即恢复供电,因此称为瞬时性短路。
电气设备绝缘破坏,输电线倒杆引起的短路则是持续性短路。
2 短路电流的危害短路电流可达几十到几百千安,因此造成很大的危害。
包括两个阶段的危害:短路过程中的危害和短路结束后的危害。
短路过程中的危害:短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏(短路电流大量发热,对电气设备产生热破坏,称为热稳固性破坏);短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭到破坏(短路电流产生很大的电动力,对电气设备造成机械破坏,称为动稳固性破坏);短路点附近电网电压严重下降,影响负荷供电,并破坏了功率送端与功率受端之间的能量传输,导致送端旋转机组减速,使电力系统两部分频率不相等,称为失步;不对称短路后三相电流不对称,产生负序电流引起旋转电动机和转子表层发热,单相接地和两相接地,还产生零序电流,对外界造成很大的干扰磁场,影响通信。
短路电流的危害及防范措施

短路电流的危害及防范措施短路电流的定义短路电流是指在电路中由于非正常的接触、短路,或电器故障等原因引起的电路电流瞬间急剧升高的现象。
在短路时,电流的瞬时值往往是正常工作电流的数倍甚至数十倍,这种高幅值的电流会对电器设备和电力系统造成不可忽视的危害。
短路电流的危害尽管短路电流的持续时间很短,但是对于电器设备、电力系统来说,短路电流仍然会造成非常严重的危害,具体表现为:1.电器损坏:短路电流流经电路时,因为流动的电流瞬间非常大,会造成电器损坏或者烧毁等现象。
严重的短路甚至会产生火花和爆炸,对生命财产造成威胁。
2.线路过热:短路电流会导致电线产生过大的电流,电线的负荷会急遽加大并且不可逆转,从而使线路过载,引发电线过热、电线烧毁以及火灾等问题。
3.系统运行受影响:短路电流会对系统的正常运行产生副作用,如导致电力系统的不同部分由于电压的变化而断电,造成系统运行的瘫痪。
综合以上个方面,短路电流对电气设备的安全性和高效运转都带来了非常严重的影响。
短路电流的防范措施为了减少短路电流的危害,人们提出了各种各样的防范措施,维护了正常的电器设备和电力系统的安全使用。
1.安装保护装置:通过安装以细小电路器件制成的保护电路,可以有效地保护电路免受短路电流的侵害,阻止短路电流的继续流动。
一些常见的保护装置有保险丝、断路器等。
2.规范安装方法:为确保安装的电器设备可靠安全地工作,应遵循正确的安装规范,在施工中严格执行电接线安规以及设备的安装细节要求。
3.定期检查维护:定期检查设备的电学特性,如电阻、电容、电感等,防止因电器老化、腐蚀、疲劳等原因发生短路,同时保持设备的良好状态。
4.确保操作规范:在电器设备的操作过程中,要遵循操作细则,并确保人员操作规范,不得私自改变电气配线和设备接线,避免因操作不当引起短路电流。
综上所述,短路电流是不可忽略的一种问题,对电力系统和人员甚至财产安全都会造成很严重的威胁,必要的预防措施显得十分重要。
变压器的短路故障分析及控制措施
的短路 阻 抗一 般 在 1 "3 间 , O - 0 - A之 o 中压 对 低 压 的
短 路阻 抗 般在 1 以下 , 0 因此 变 压器 发生 短 路 故
障时 , 大 的短 路 电流 致 使变 压 器 绝 缘 材料 受 热 损 强
护正确动作 , 绕组变 形将是轻微 的; 如果 短路 电流 大 , 电保护延时动作甚至拒动, 继 变形将会很严重 ,
变压器正 常运行 中由于受 出口短路故 障的影
响, 遭受损坏的情况较为严重 。据有关资料统计 , 近
收稿 日期 : 1一O 一O 2 1 8 8 O
甚至造成绕组损坏。 对于轻微的变形 , 如果不及时检
而对变压器本身影响最严重 、 目前发生机率最高的 又是变压器出口短路故障 , 同时还存在变压器渗漏
故障、 油流 带 电故 障 、 保护 误 动故 障 等等 。所 有这些 不 同类 型 的故 障 , 的可 能反 映 的是 热故 障 , 有 有的可 能 反 映 的 是 电故 障 , 的可 能 既 反 映过 热 故 障 同 时 有 又 存 在 放 电故 障 , 而变 压 器 渗 漏 故 障 在一 般 情 况 下
出 口短 路 对变 压器 的影 响 , 主要 包 括 以 下 两个
方面 。
方式较多 , 如从 回路划分主要有电路故障、 磁路故障 和油路故障。 若从变压器的主体结构划分 , 可分为绕
组故障、 铁心故 障、 油质故障和附件故障。同时习惯 上对变压器故障的类型一般是根据常见的故障易发 区位划分 , 如绝缘故障、 铁心故障、 分接开关故障等 。
1 短路电流引起绝缘过热故障 变 压器 突发 短路 时 , 高 、 压绕 组可 能 同时通 其 低 过为额定值数十倍 的短路 电流, 它将产生很大的热
变电站100kV主变压器的短路故障分析及处理
变电站100kV主变压器的短路故障分析及处理摘要:在现代电力系统中,100kV主变压器作为关键的电力传输与分配设备,其稳定运行对保障电网安全至关重要。
然而,由于各种内外部因素的影响,主变压器可能发生短路故障,不仅会导致大面积停电,还可能对设备造成严重损害,影响社会经济活动。
因此,深入分析100kV主变压器短路故障的原因,对提升电力系统可靠性和运行效率具有重要意义。
本研究通过整合现有理论与实践成果,为电力运维人员提供科学指导,确保电力供应的连续性和安全性。
关键词:变电站;100kV主变压器;短路故障分析;处理措施;引言:针对变电站100kV主变压器短路故障进行了综合分析,探讨了故障发生的常见原因。
通过对故障机理的深入理解,提出了系统的处理措施,强调了迅速隔离故障、详细诊断分析、针对性修复与替换损坏部件、全面预防性维护以及安全恢复运行的重要性。
此外,还讨论了故障后的监控与分析策略,以确保变压器可靠运行并预防未来故障的发生。
通过系统性的故障管理,可以有效减少经济损失,保障人民群众的用电需求,推动能源行业的可持续发展。
一、100kV主变压器的短路故障的原因1.绝缘损坏变压器作为电力系统中的关键设备,其安全稳定运行至关重要。
然而,当变压器长时间处于过载状态运行时,内部的热量产生与散失平衡被打破,导致绕组和其他绝缘材料的温度持续上升。
绝缘失效可能导致相间(不同电压等级的绕组之间)或对地(绕组与变压器外壳之间)发生短路,引发巨大的电流,这不仅会损坏变压器本身,还可能对整个电网的安全稳定构成威胁,甚至导致大面积停电事故。
2.机械应力变压器在电力系统中扮演着能量传递的核心角色,但同时也可能成为电力故障的直接承受者。
当系统中发生短路事件时,变压器会瞬间遭遇极大的短路电流冲击。
在磁场中会受到力的作用,而在变压器内部复杂的电磁环境中,短路电流会在绕组间产生强烈的相互作用力及与铁芯之间的吸引力。
特别是对于变压器的绕组部分,由于它们通常由细长的导线紧密缠绕而成,抗机械变形的能力相对有限。
变压器的安全隐患和保护措施
变压器的安全隐患和保护措施
变压器的安全隐患主要包括以下几点:
1. 热危险:长时间使用变压器会导致局部过热,可能引发火灾或烧伤事故。
2. 漏电危险:变压器绝缘材料老化或损坏可能导致漏电,造成电击伤害。
3. 爆炸危险:变压器内部故障、过载或短路可能引发爆炸,产生火花和火焰,对人员和周围环境造成伤害和损失。
4. 电磁辐射危险:变压器工作时会产生电磁场,长期暴露在高电磁辐射环境中可能对人体健康产生影响。
为了确保变压器的安全运行,需要采取以下保护措施:
1. 定期检查绝缘状况:检查变压器的绝缘是否完好,如发现有损坏或老化情况应及时更换。
2. 安装过载保护装置:根据变压器的额定容量安装适当的过载保护装置,防止变压器因过载而烧毁。
3. 配备漏电保护器:安装漏电保护器来检测变压器是否存在漏电情况,及时切断电源,防止电击事故发生。
4. 配备温度保护装置:安装温度保护装置来监测变压器的温度,
一旦超过安全范围就会自动切断电源。
5. 加强通风散热:保证变压器周围有良好的通风条件,及时排除变压器周围的热量,防止过热。
6. 做好防雷接地:对变压器进行良好的接地处理,减少雷击造成的损坏。
7. 定期维护检修:定期对变压器进行检修和维护,确保设备的完好和正常运行。
8. 加强安全教育:对使用变压器的人员进行安全教育,提高安全意识,正确操作设备。
变压器二次侧短路电流
变压器二次侧短路电流一、引言变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,其作用是将高电压变成低电压或低电压变成高电压,以满足不同电器设备的用电需求。
然而,在变压器的运行过程中,可能会出现一些故障,其中最常见的就是二次侧短路电流故障。
本文将从原理、影响和防范措施三个方面来探讨变压器二次侧短路电流故障。
二、原理变压器二次侧短路电流故障是指在变压器二次侧出现短路故障时,电流会急剧增大,甚至超过额定电流,从而导致变压器损坏。
其原理是当二次侧出现短路时,电流会在短路处形成一个环路,环路中的电流会不断增大,直到达到短路电流的大小。
而短路电流的大小取决于变压器的额定容量和短路电阻的大小。
三、影响变压器二次侧短路电流故障会对电力系统产生严重的影响。
首先,会导致变压器损坏,需要进行维修或更换,从而造成不必要的经济损失。
其次,会影响电力系统的稳定性,可能会引起电力系统的短路或故障,从而影响电力供应的可靠性。
最后,会对电力系统的安全性产生威胁,可能会引起火灾或其他安全事故。
四、防范措施为了防止变压器二次侧短路电流故障的发生,需要采取一些防范措施。
首先,应该加强变压器的维护和检修工作,及时发现和处理变压器的故障。
其次,应该加强对电力系统的监测和管理,及时发现和处理电力系统的故障。
最后,应该加强对电力设备的保护和维护,采取一些措施来降低电力设备的故障率,从而提高电力系统的可靠性和安全性。
五、结论变压器二次侧短路电流故障是电力系统中常见的故障之一,其原理是当二次侧出现短路时,电流会急剧增大,甚至超过额定电流,从而导致变压器损坏。
为了防止变压器二次侧短路电流故障的发生,需要采取一些防范措施,加强变压器的维护和检修工作,加强对电力系统的监测和管理,加强对电力设备的保护和维护,从而提高电力系统的可靠性和安全性。
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1 前言
电力 变 压 器 是 电力 网 的核 心 设 备 之 一 , 而 其 稳 定 、 因 可靠
(2) 绝缘距离发生变化或 固体绝缘受到损伤 , 导致局部放
电发 生 。 当遇 到过 电 琏 作用 时 , 组 便 有 可能发 生 饼 间或 匝 间 绕
运行将对电力系统安全起 到非 常重要 的作用 。然而 , 由于设计 制造技术 、 工艺以及运行维护水平 的限制 , 变压器 的故 障还是
时 有 发生 , 其 是 近年 来 逐 步 引起 人 们 重视 的变 压 器 近 区 或 出 尤
短路导致 变压器绝缘击穿事故。或者在正常运行电压下 , 因局
部放电的长期作用 , 绝缘损伤部位逐渐扩 大 , 最终 导致 变压 器
发 生 绝 缘 击 穿 事 故 。例 如 , 台 1 0 A、 2 k 的 电力 变 压 某 MV 2 0 V 5 器 , 压侧 短 路 后 , 常 规 试验 方 法 没 有 发 现 问题 , 低 用 投入 运 行 后 6个 月 , 突然 发 生损 坏 事 故 。
口短路 ( 以下简称 出口短路 ) 故障 , 大大 影响 了电力 系统的安全
稳定 运 行 。
统计资料表明 ,在变压器 的损坏 的原 因中,0 8 %以 J 由 二 是
于变 压器 发生 了出 口短 路 的 大 电 流 冲击 造 成 的 。 因此 , 强 变 加
( 累积效 , 3) 运行经验 表明 , 行变压器一旦发生绕组 运
后, 变压器后备保护才将变 压器 切除 , 结果 造成变压 器 3 KV 5
线 圈严 重 变形 。
动作用下 ,王 H可能导致绝缘击穿事故。 以, 所 在有的所谓“ 雷击” 或“ 突发 ” 事故 中, 很可能隐藏着绕组变形协故障因素 。
2 变 压器 出口短路的危 害
电力变压器在发生 出1短路时 的电动力和机械力 的作用 5 1 下, 绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化, 产生绕组变形。 绕组
变 形 , 导 致 累积 效 应 , 将 出现 恶 性 循 环 。例 如 , 台 3 . l A、 某 1 bV 5
压器 的运行维护 ,采取切实有效措施 防止变压器 出口短路 , 对 确保变压器 的安全稳定运行有重要的意义 。 例如某 2 0 V变电站 ,5 2K 3 KV线路 因树木过 高造成线路 间歇接地 , 引起 3 K 5 V母线 过电压 , 过电压击穿 了变 压器 的出
变 形包 括 轴 向 和径 向 尺寸 的 变 化 , 身 位 移 , 组 扭 曲 、 包 和 器 绕 鼓
3 防止 变压 器 出 口缘热缩套 。对变压器的中、 低压侧 电压等级是 3 KV及以下的 , 5 只要其出线采用 的是硬母
线 , 以 从变 压 器 出 口接 线 桩 头 一 商 到丹 关 柜 的 母 线 , 括 开 可 包 关室 内高 压 开 关 柜底 部 母 排 , 部 加 装 绝 缘热 缩 套 。如 果 采 用 令 的是 软 母 线 , 在 变 压器 出 口接 线 桩 头 和穿 墙 套 管附 近 加装 绝 可
21 0 0年 1 1月
广 西 轻 工 业
G A G I 0 R A FL H D s R u N x u N L0 I T I u T Y J G N 机 械 与 电 : 气
第 1 期 ( 第 1 4期 ) 1 总 4
电力 变压器 出 口短路 的 危害及 预 防措 施
口开关 A相绝缘拉杆 , 加上继电保护整定有误 , 使得 变压器 出
口长时间短路, 结果造成 2 0 2 KV丰变压器 一台损坏 、 一台严重 受损 的事故。
再 如 某 1 0 V变 电站 ,5 V 线 路 因钓 鱼 甩 线 造 成 线 路 K 1 3K 瞬问接地 , 起 3 K 引 5 V母 线 过 电 , 电 击 穿 了 母 线 支 柱 瓷 过 瓶 ,5 3 KV出 口开关 因 继 电保 护 接 线 松 动 而 拒 动 ,经 约 2秒 种
厉 强
( 山供 电公 司 , 唐 河北 唐 山 0 3 0 ) 6 0 0
【 摘 要 】 电力变 压器 是电力网的 心 核・设备之一, 而其 因 稳定、 可靠运行将对电力系 统安全 起到非 常重要的 作用。然而.
由于设计制造技术、 工艺以及运行 维护水平的限制, 变压器 出口短路故障时有发 生, 大大影响 了电力 系统的安全稳 定运行。提 出了
发生短路后速断保护跳开三侧断路器 , 经预防性试验合格再投 运 1 月后 , 个 油中特征气体增长。停运检修发 现 3 k 5 V绕组 已
整 体变形 , 包括 1 k 0 V绕组多处有露铜 , 导线有 烧融现象 。因 此, 对于绕组 已有变形但仍在运行 的电力变 压器 来说 , 然并 虽
不意 味 着 会 立 即发 生 绝 缘 击穿 事 故 ,但 根 据 变 形情 况 不 同 , 当 再次 遭 受 并 不大 的过 电 流 或过 电 , 至 在 正 常 运 行 的 铁磁 振 共
l 0 V的电力变压器 ,在运行的 5年中 ,0 V侧 曾遭受多次 1k lk
冲击 , 吊罩检查发现其内部绕组 已存在严重变形现象 。若不 经
是 及 时发 现 绕 组 变 形 ; 难说 在 什 么 时 候这 台 电力 变 压 器 就会 很 发 生 事故 。再 如 , 变 电站 的一 台 4 MVA、 1 k 电力 变 压 器 某 0 l0V
防止 变压 器 出 口短 路 的技 术措 施 和 管理 措 施 , 断提 高设 备 的使 用 寿命 和 电 网的安 全 稳 定运 行 。 不
【 关键字 】 变 压器; 短路; 出口 危害; 措施 预防 【 中图分类号】T 47 【 M0 文献标识码 】 A
【 文章编号 】 10—63 0o — 4 0 0327( 1) 3 — 2 2 l 1