配电变压器烧毁原因及对策
变压器损坏的原因
变压器损坏的原因
变压器损坏的原因有以下几种:
1. 过载:超过变压器额定容量运行,电流过大导致变压器绕组发热,进而引发局部短路或烧毁。
2. 短路:变压器绕组中的绝缘层破损或绕组间绝缘击穿,导致相间或相对短路,电流过大导致变压器损坏。
3. 过压:外部供电电压过高,超过变压器的耐受范围,导致变压器内部绝缘击穿或绕组烧毁。
4. 温升过高:变压器长时间运行或环境温度过高,导致变压器内部温度升高,绕组绝缘老化,绝缘性能下降,进而引发故障。
5. 湿气:变压器内部有湿气进入,导致绝缘性能下降,绕组间绝缘击穿,引起短路或损坏。
6. 质量问题:变压器制造过程中存在缺陷,如绕组接触不良、绝缘材料质量差等,容易引起故障。
7. 长时间不使用:长时间停用的变压器容易产生绝缘老化、绕组短路等故障。
以上是常见的变压器损坏原因,不同类型的变压器可能还存在其他特定的故障原因。
为了保证变压器的正常运行,需要定期检查和维
护,并遵守正确的使用和操作规范。
配电变压器的常见故障及解决措施
配电变压器的常见故障及解决措施一、变压器绕组故障1.绕组短路故障:受潮、绝缘老化、压力不足等原因,导致绕组短路。
解决措施一般是对绕组进行绝缘处理或更换绕组绝缘。
2.绕组接地故障:绕组与地之间存在电气接触,可能导致严重的线圈烧毁。
解决措施是修复绕组,并确保绕组与地之间有足够的绝缘距离。
3.绕组开路故障:线圈中其中一或多个线圈断开。
解决措施是找出断路点并进行修复,或更换受损线圈。
二、变压器油泄漏故障1.电缆间隙泄漏:导致变压器油泄漏的原因包括油封老化、电缆接头疏忽等。
解决措施是更换老化的油封,修复或更换疏忽的电缆接头。
2.绝缘子泄漏:绝缘子破裂或老化会导致变压器油泄漏。
解决措施是更换破裂或老化绝缘子,并将泄漏油进行处理。
三、变压器过载故障1.长时间过负荷运行:长时间的过负荷工作可能导致变压器过热,损坏线圈绝缘。
解决措施是及时检测负载情况,合理调整负载,避免过负荷运行。
2.短时间高电流冲击:电力系统突然发生故障,导致变压器承受过大电流。
解决措施是安装合适的保护装置,及时切断故障电路。
四、变压器绝缘老化故障1.变压器老化:随着使用时间的增加,变压器绝缘老化加剧,可能导致绝缘击穿。
解决措施是定期进行变压器绝缘测试,及时更换老化的绝缘材料。
2.外部污秽:变压器绝缘面附着污秽物质,可能引发局部击穿。
解决措施是定期进行外部清洁,确保绝缘表面的干净。
五、变压器过电压故障1.电力系统中的浪涌:电力系统发生突发的过电压,可能造成绕组绝缘击穿或线圈损坏。
解决措施是选择合适的过电压保护装置,及时切断故障电路。
2.雷电击穿:雷电击穿可能导致变压器绝缘击穿。
解决措施是安装合适的避雷装置,提高抗雷电击穿能力。
六、变压器损耗故障1.内部损耗过大:变压器内部部件老化、松动等原因,导致损耗增加。
解决措施是定期进行变压器内部检修,修复或更换受损部件。
2.损耗产生过多热量:变压器损耗产生的热量积累过多,可能导致变压器过热。
解决措施是根据变压器的额定功率和负荷情况,合理选择散热方式和冷却方式。
谈配变烧毁原因及防范措施
谈配变烧毁原因及防范措施配电变压器是电力系统中重要的配电设备,其主要作用是降低或升高电压,以满足用电负载的需要。
然而,由于种种原因,配电变压器有可能出现损坏、烧毁等情况,这对电力系统的稳定运行会带来不利影响。
本文将会围绕配电变压器的烧毁原因及防范措施进行探讨。
配变烧毁原因在日常运行中,配电变压器烧毁的原因很多,下面我们将从以下几个方面进行分析。
1.电气因素电气因素是配电变压器烧毁的主要原因之一。
主要表现为电器元器件故障和内部绝缘故障。
这些故障可能导致变压器电流过大,产生过热现象,进而引发烧毁事件。
2.过载变压器工作负荷超出设计范围,其工作温度升高,绕组绝缘老化,绕组内部可能出现短路,从而导致烧毁。
3.环境因素环境因素也是导致配电变压器烧毁的因素之一。
例如,环境温度高、湿度大、灰尘多等因素,均可能使变压器表面及内部降低散热效果,导致变压器过热而损坏。
4.外部事故外部事故包括雷击、触电、撞击等多种情况,这些事件往往直接破坏了配电变压器的正常运行状态,甚至导致变压器立即烧毁。
防范措施针对配电变压器烧毁原因,可以采取以下防范措施。
1.定期维护定期对变压器进行维护,例如检查绝缘状态、清理污垢、加注绝缘油等,可以有效地防止电器元器件故障和内部绝缘故障,保持变压器的稳定运行。
2.合理运行在运行中,要合理控制变压器的负荷,在设计范围内运行。
同时,要控制负载的变化,防止突然大量负载进入,而导致配变过载而烧毁。
3.环境优化在部署配变时,要尽量选择低温低湿度、无灰尘和无异味的场所,以保证变压器内部能够正常进行换热。
合理的场所选择可以最大程度上保证变压器的正常运行,减少烧毁事故的发生。
4.防雷、防触电针对外部事故的防范,可以加装雷击、过流保护等装置,防止雷击、短路等事故导致配变烧毁。
同时,要确保变压器周围无人触电,切实保证变压器的安全运行。
总结本文主要探讨了配电变压器烧毁原因及防范措施。
希望通过这篇文章,读者对如何有效地避免配电变压器烧毁问题有所了解。
主变压器烧损的原因分析及对策
主变压器烧损的原因分析及对策摘要:近几年,随着经济的快速发展,人们的用电量也增大,电力负荷也随之直线上升。
主变压器经常出现烧损的现象,有的是自然所致,客观因素造成,有的是人为因素造成。
但是多数原因是我们通过做工作、定措施可以提前解决的。
在主变压器的运行过程中,电力用户自身也要做好对设备的控制和合理使用,配合电力管理部门制定的管理要求。
另外,电力主管部门也需加强监督和技术把关。
只要我们提高设备管理意识,认真做好日常运行、维护、检修工作,就能避免配主压器烧毁事故的发生。
关键词:主变压器;架空线;避雷器;谐振;跌落开关一、主变压器烧损的原因1.过电压(1)遭受雷击雷雨季线路时常遭受雷击。
正常情况下,架空线路变压器或者电缆侧均安装有避雷器进行保护,避雷器在过电压时呈现为低阻导通状态,在额定电压状态呈现为高阻断路状态,能够对变压器起到很好的保护作用但是,避雷器与接地极连接的引线时有被不法分子偷盗,使避雷器与大地形成开路,造成避雷器失效。
当线路遭受雷击时,在变压器绕组上产生高于额定电压几倍甚至几十倍的冲击电压,如果没有避雷器保护,将会造成变压器绕组击穿而烧毁变压器。
(2)系统谐振电网中,非线性负载增多,造成系统中部分用户电压、电流波形畸变形成谐波,并返回到系统中。
由于谐波影响,使lOkV配电系统的某些电气设备参数发生很大变化,电容、电感参数在某次谐波作用下可能出现谐振,产生谐振过电压。
在系统出现谐振过电压时,变压器除熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组,个别情况下,还会引起变压器的套管发生爆炸,进而造成变压器损坏。
2.过负荷(1)负荷偏相变压器三相负载分配不均衡,将导致三相电流不对称,不对称电流使变压器阻抗压降也不对称,因而低压侧三相电压不平衡,这对变压器和用户的电气设备不利,尤其是三相设备。
三相负载不平衡度偏大会使电流小的一相达不到额定值影响变压器的输出功率;电流大的一相过负荷,使变压器绕组绝缘受损、加速老化会致使变压器烧坏。
变压器烧毁的原因与解决措施
变压器烧毁原因及解决方法配电变压器在运行一段时间后总会出现这样那样的问题,重要的是如何减少配电变压器的故障时间,延长配电变压器的运行时间,因此,对变压器烧毁原因进行分析是十分重要也是有意义的,还有就是要求管理人员工作要认真细致,这样就一定能有效避免变压器烧毁事故的发生。
下面主要从变压器烧毁原因以及解决方法进行分析。
1、变压器烧毁原因(1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。
尽管有些已配备跌落式保险丝和喇叭式保险丝,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
(2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。
变压器上的保险丝通常配置得太大,严重过载时,烧毁变压器。
(3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,此外,施工中跳线的随机性和管理不足,造成了配变负荷的偏相运行。
长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
(4) 分接开关:①私自调节分接开关,配电变压器分接开关不到位,接触不良而烧毁。
②分接开关质量差,导致星形接触位置接触不完全,发生短路或对地放电。
(5) 漏油是变压器最常见的外观异常。
由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。
经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。
从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 配电变压器的高、大多数低压线路由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。
造成雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。
短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。
另外,也会产生高温,结果,变压器在很短的时间内烧毁。
变压器烧毁的原因与解决措施
变压器烧毁的原因与解决措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-变压器烧毁的原因与解决措施配电变压器在运行一段时间后总会出现这样那样的问题,重要的如何减少配电变压器的故障时间和延长配电变压器的运行时间,因此,对变压器烧毁的原因进行分析是十分重要也是有意义的,还有就是要求管理人员工作要认真细致,这样就一定能有效避免变压器烧毁事故的发生。
下面主要从变压器烧毁的原因以及解决方法进行分析。
1、变压器烧毁的原因(1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。
有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
(2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。
变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。
长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
(4) 分接开关:①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5) 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。
由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。
经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。
从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。
造成雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。
短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。
造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施
造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施配电变压器烧毁的原因有很多,以下是一些常见原因及其日常防范措施:1. 过载:当变压器所承载的负荷超过其额定容量时,会导致变压器过热,最终烧毁。
防范措施包括:- 了解变压器的额定容量,并确保负荷不超过其额定容量。
- 在负荷变化较大的情况下,可以考虑增加变压器容量或者增加并联运行的变压器。
- 定期检查负荷情况并进行负荷平衡,避免某一台变压器过载。
2. 短路:当变压器电路中出现短路或电气故障时,会导致流过变压器的电流迅速增加,产生大量热量,引发烧毁。
防范措施包括:- 安装熔断器或过电流保护开关,能及时切断电路,防止电流过大。
- 定期检查电气设备,确保其正常运行,及时修复或更换有问题的设备。
- 定期对变压器和电气设备进行绝缘测试,确保其绝缘性能良好。
3. 存在过高或过低的电压:变压器设计用于特定的电压范围,当输入电压超出其额定值时,会导致变压器过热和烧毁。
防范措施包括:- 安装电压稳定器,可以稳定输入电压,避免过高或过低的电压对变压器的影响。
- 定期检查供电设施,确保电压稳定在正常范围内。
- 安装电压指示器和报警装置,能及时发现和处理电压异常情况。
4. 不良的维护和保养:变压器长期使用,如果没有进行定期的维护和保养,会导致各部件的老化和故障,最终引发烧毁。
防范措施包括:- 定期进行变压器的维护和保养,并按照制造商提供的维护手册进行操作。
- 定期检查变压器的冷却系统,确保冷却效果良好。
- 定期进行变压器的绝缘测试,发现问题及时处理。
总之,定期的检查和维护是防范配电变压器烧毁的关键。
此外,合理的设计和安装,以及使用合适的保护装置也能有效减少配电变压器烧毁的风险。
配电变压器故障原因及对策
配电变压器故障原因及对策摘要:在电力系统中,配电变压器占据着非常重要的地位,一旦故障将直接或间接地给工农业生产和人民的正常生活带来极大不便,影响电力系统供电可靠率、售电量等指标的完成。
在迎峰度夏期间,供电负荷持续增长,配电变压器过负荷和负荷不平衡率更加突出,同时夏季又是雷雨多发季节,因此变压器过热烧坏和雷击损坏等情况时有发生,给配电变压器安全可靠运行带来严重影响。
关键词:配电变压器故障原因分析中图分类号:tm64 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2011)06(c)-0062-011 变压器常见故障和原因分析第一,负荷增加变压器过载严重造成配电变压器损坏。
由于泸州地区的供电负荷受气候条件的影响较大,迎峰度夏期间负荷增长高出平时负荷的三分之一,因此供电设备经受严峻考验,给下网配电变压器运行带来巨大的压力,大量的配电变压器处于满载运行或过载运行,负荷电流明显增大,变压器铜损增加,损耗增大,发热量增大,造成变压器运行温度过高,加之环境温度高,变压器油温温升较大,变压器的冷却功能降低,容易造成配电变压器烧坏。
第二,雷击造成配电变压器的损坏情况。
雷击使10kv配电变压器故障的一个重要原因,其原因为变压器内部存在缺陷,在雷击过电压的作用下线圈被击穿而烧损;避雷器质量存在问题或维护不到位,表面脏污引起闪烁;接地装置达不到技术要求,接地电阻大,接地引下线与接地极连接不良或设备接地端子与接地引下线接触不好,接地装置锈蚀严重等,使接地装置达不到释放雷电的要求,残压过高。
第三,配电变压器出现严重三相负荷不平衡。
夏季用电高峰时,由于三相负荷增长不平衡,造成变压器各项负荷电流差异较大,配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。
对于y/y0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。
所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构建内发热,造成配电变压器散热条件降低,温升增高,严重时损坏变压器绝缘,烧损配电变压器。
配电变压器烧毁原因分析
配电变压器烧毁原因分析摘要:在配电网,变压器是核心电气设备之一,对电力系统的运行的稳定性和安全性具有重要的作用。
配电变压器发生烧毁的情况,在电力公司带来经济损失的同时也严重的影响到人们的生活用电。
配电变压器发生烧毁的事件频繁发生,出现此类事件的原因有多种,包括技术及管理等多方面的因素。
由于电网的运作情况比较复杂,任何一个小的细节都可能会对电力安全运行产生影响。
由此可见,想要预防和杜绝配电变压器烧毁的情况发生,就必须要要深入的分析其形成的原因,只有找到事故发生的根源,才能够采用合理的防范措施,提升电力企业的供电水平。
关键词:配电变压器;烧毁;原因;措施110kv配电变压器的常见故障及特征分析1.1低压线路单相接地和相间短路这是造成变压器烧毁的一种原因,变压器在运行中,会发生单相接地或相间短路的现象,这时机器内部将在瞬间产生一个超高电流,一般这个电流高于额定电流20-30倍,在这个超高电流的冲击下,变压器的高压绕组将会随之产生一个机械应力,同时这个力也一并破坏高压绕组的绝缘,导致变压器烧毁的事故发生,最终导致10kV线路发生单相接地或过流跳闸现象,影响正常的供电安全。
春夏两季,新疆地区的雨水充足,使得树木生长旺盛。
配电网中大部分低压架空输电线路的材质是裸铝绞线,被生长中的树枝触碰,就会引发单相接地和相间短路的现象。
1.2三相负荷不平衡这是造成变压器烧毁的另一原因,这也是最容易被维护人员忽视的问题。
特别是农网的供电线路中照明线路较多,又多是单相供电的形式,加之架线施工过程中的不规范现象,以及运行管理工作的不到位,这种情况下,极容易造成配变负荷的偏相运行。
日积月累,电路铁芯中产生的涡流,会促使某相线圈绝缘发生老化现象,最终导致烧毁变压器的后果。
1.3高压侧熔丝配置不合格由于工作人员使用铝丝或者低压保险丝代替高压保护熔丝,或者侧熔丝的配置过大,也是造成变压器烧毁的一个重要原因。
在低压产生短路电流时,变压器内的故障电流增大,由于故障电流持续作用于变压器绕组,一定时限内变压器内部就会发生烧毁的后果。
造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施
造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施配电变压器的烧毁原因有很多,主要包括以下几个方面:过载,短路,过压,过温和外部环境等。
1. 过载:当变压器长时间承载的电流超过其额定容量时,会导致变压器过热,从而造成烧毁。
过载通常是由于负荷增加、线路电流不平衡或者电流突然增大引起的。
例如,当用户连续接入大功率设备,如空调、电炉等,超过变压器的额定容量时,会导致变压器过载。
日常防范措施:a. 定期检查用户负荷,确保不会超过变压器的额定容量;b. 根据用户负荷情况和变压器的额定容量,合理划分用户负荷;c. 安装合适的过载保护装置,及时断开电路以避免超过变压器的额定容量;d. 对于负载变化较大或者负载经常变动的场所,可以考虑使用自动调节负载的设备。
2. 短路:变压器的短路通常是由于绕组之间或者绕组和地之间出现了低电阻的故障引起的。
短路会导致大电流通过变压器绕组,引起绕组发热,进而引起变压器烧毁。
日常防范措施:a. 配电系统中的保护设备应设置合理,能够及时检测和切断电路中的短路故障;b. 对于易发生短路故障的场所,如潮湿环境、有易燃物质的场所等,应采取相应的防护措施;c. 定期对变压器进行绝缘检测,及时发现并处理绝缘故障,避免引发短路故障。
3. 过压:当输电线路电压异常升高时,会导致变压器绕组的绝缘电压超过其额定值,引起击穿而烧毁。
常见的过压原因包括供电系统的电压异常、雷击等。
日常防范措施:a. 配电系统中应设置过压保护装置,能够及时检测到过压情况,并切断电路以保护变压器;b. 定期检查供电系统的电压,确保电压在正常范围内;c. 对于易受雷击的场所,安装雷电防护装置,减少雷击对变压器的影响。
4. 过温:当变压器运行时间过长或者环境温度过高时,会导致变压器过热,继而引起烧毁。
日常防范措施:a. 变压器应放置在通风良好的场所,避免堵塞通风口;b. 定期检查并清理变压器散热器,确保良好的散热效果;c. 对于运行时间较长的变压器,应设置温度保护装置,当温度超过一定值时,自动切断电路以保护变压器。
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
配电变压器损坏的原因分析及解决方法导读本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
■配变在送电和运行中常见的故障和异常现象有:(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;(2)高压保险丝熔断送不上电;(3)雷雨过后变压器送不上电;(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;(6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;(7)油色变化过甚,油内出现炭质;(8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
■配电变压器损坏原因1.过载一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。
二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。
由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷— 1 —或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80℃以上,而最低温度在10℃。
而且农村变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。
二是变压器内部缺油使油面降低造成绝缘油与空气接触面增大,加速了空气中水分进入油面,降低了变压器内部绝缘强度,当绝缘降低到一定值时变压器内部就发生了击穿短路故障。
2.对配电变压器违章加油某电工对正在运行的配电变压器加油,时隔1h后,该变压器高压跌落开关保险熔丝熔断两相,并有轻微喷油,经现场检查,需要大修。
变压器发生火灾应急预案
变压器发生火灾应急预案一、引言变压器是电力系统中的重要设备,其正常运行对电网稳定运行和电力供应具有重要意义。
然而,由于各种原因,变压器在运行过程中可能发生故障,并引发火灾。
一旦发生变压器火灾,不仅可能造成设备损毁,还有可能引发连锁事故,危及周围建筑和人员安全。
因此,制定变压器火灾应急预案,对于及时处置火灾、减少损失具有重要意义。
二、变压器火灾的原因1. 设备过载:变压器长期过载运行,容易引发设备故障,进而引发火灾。
2. 绝缘老化:变压器绝缘老化、油污积聚、发热过载、温度过高、会导致绝缘击穿、引燃变压器油,从而引发火灾。
3. 外部短路:外部因素导致变压器发生短路,产生过大电流,引发火灾。
4. 包装破损:变压器外包装破损、绝缘材料老化,造成绝缘破坏引起火灾。
5. 操作不当:操作不当导致设备故障,引发火灾。
三、应急预案制定原则1. 预防为主:做好设备的维护保养、规范操作,防止设备故障引发火灾。
2. 紧急处置:一旦发生变压器火灾,要做到快速、有效地处置,控制火势,减少损失。
3. 安全防护:保障工作人员安全是第一要务,建立安全防护措施。
4. 协调配合:设备维护部门、安全管理部门、消防部门等要形成紧密合作,共同应对火灾情况。
四、变压器火灾应急预案内容1. 应急预案概述本预案由系统运维部门牵头负责,安全管理部门、消防部门和相关责任单位共同配合,主要包括应急响应、现场处置、事故调查和隐患排除等方面内容。
2. 应急响应程序(1)发现火情:任何工作人员发现变压器发生火情,应立即向值班人员报告。
(2)报警:值班人员在确认火情后,立即启动火灾报警系统,并向消防部门报警,同时通知安全管理部门。
(3)启动应急预案:同时通知系统运维部门,启动变压器火灾应急预案。
(4)人员疏散:安全管理部门组织人员按疏散预案进行疏散。
(5)封闭现场:防止火势扩散,防止他人误入现场。
3. 现场处置程序(1)消防到达现场后,立即展开救援行动,控制火势。
浅析运行变压器烧毁的原因与预防措施
浅析运行变压器烧毁的原因与预防措施运行变压器是电力系统中常见的重要设备,其主要作用是将高压输电线路上的电能通过变压器进行升降压,最终转变成适合用户使用的低压电能。
在变压器的长期使用过程中,由于各种原因可能会导致变压器烧毁,从而对电力系统的正常运行造成严重影响。
对于运行变压器的烧毁原因进行分析,并采取相应的预防措施显得尤为重要。
一、运行变压器烧毁的原因1. 过载操作:变压器工作时如果连续超载,会导致变压器油温升高,绝缘材料老化,过热变压器绕组产生变形等现象,加速绝缘老化,从而造成绝缘击穿烧损。
2. 短路故障:变压器在运行过程中很容易发生短路故障,导致绕组电流突然增大,造成绕组局部短路和绕组发热烧毁。
3. 绝缘老化:变压器使用寿命长,绝缘老化、变压器油分解等都会导致绝缘强度下降,绕组击穿。
4. 外部因素:变压器周围环境潮湿、有化工气体、酸性雨等外部因素也会导致变压器绝缘老化,烧毁。
5. 热压力:当变压器内部油温升高过快、过高时,会形成油中的气泡,造成变压器局部放电,击穿绝缘,最终导致烧毁。
6. 设计和制造问题:变压器的设计、制造存在缺陷,如绕组安装不牢固、工艺不合理、材料质量不达标,都可能导致变压器烧毁。
1. 合理安排负载:对变压器使用负载进行严格控制,避免过载操作,按照变压器额定容量进行使用。
2. 定期检测和维护:定期对变压器进行绝缘电阻测试、油质分析、温度监测等工作,及时发现和排除问题。
3. 增加过流保护:安装过流保护装置,一旦发生短路故障,及时切断故障部分电流,保护变压器不受损害。
5. 控制环境因素:保持变压器周围环境干燥、清洁,并定期做环境监测,防止外部因素对变压器绝缘的影响。
6. 提高制造质量:在变压器的设计、制造过程中,注重材料的选用、工艺的合理性,确保变压器的质量稳定可靠。
运行变压器烧毁的原因是多方面的,需要全面分析和综合考虑。
在使用变压器过程中,要加强对变压器的日常管理和维护工作,做好预防措施,及时发现和解决问题,确保变压器安全稳定运行。
如何减少变压器烧毁
. 配 电变压 器的高、 低线 路基本上都是 架空线路引入 或引 出, 别是 22 变压器运行 中的注意事项 特 () 使用配 电变 压器的过程 中 , 1在 一定要定期 检查三 相 电压是 否平 高 山雷 电较多 的地方 , 电变压器因雷击损坏 的占 3 %。当线路受雷击 配 0 衡, 如严重失衡 , 应及时采取措施调整 。同时 , 应经常检查变压器的油位、 时, 线路 上的感应 电压 达变压器 的额 定电压的几 十倍 之多 , 如果避 雷装 油色, 外壳有无 渗漏 , 发现缺 陷要及时 消除 , 避免分 接开关 、 线圈 因受潮 置不能起到有效的保护, 电变压器因雷击 而损坏 是不可避免 的。 配
12 发 生 铁 磁 谐 振 产 生 过 电 压 损 坏 .. 2 而烧坏 。
() 定期清 理配电变压器上的污垢 , 2要 检查 套管有无闪络放 电, 地 接 ① 铁磁 谐振源 于系统如 : 低压用户上感性 负载 增多, 谐波设备增多 , 是否 良好 , 有无断线 、 脱焊 、 断裂现象 , 要定 期遥测接 地电阻不大于 4( 容 高压侧间歇性接地 以及网络 电压波动造成铁磁谐振 ; 由于对配 电变压 ② 量 ≥IO V 或 多 1 容 量< 0 k A) 或者采 取 防污措施 , 装套 管防 O k A) 0( 10 V , 安 器的管理不 到位 , 高低 压绝缘件污秽 严重 , 造成对地 放电形成 的铁 磁谐 污 帽。 振; ③不 能因 网络 负荷 的变化而合 理的投入或退 出无 功补偿设 备, 主要 ( 在接 、 3 ) 拆配 电变 压器引 出线 时 , 严格按照 检测工 艺操作 , 要 避免 是负荷突变 时不能及时切 除, 出现 的临界状态而形成 的铁磁谐振 。 引出线内部 断裂 , 要合理选择二次侧导线 的接线方式 。 123 由于 人 为 原 因造 成 过 电压 .- () 4 推广 使用 S 1系列新型防雷节能变压器 , l 或在配 电变压器 一、 二 ①变压器 的分接 开关调节不到位如 : 专责 电工 随意调节而不用仪表 次侧 装设避雷器时 , 将避雷器接地 线引下线、 变压器外壳 、 二次侧中性 点 进行校核; ②安装人员不按规程进行安装 , 配 电变压器的进 出线接线 如: 将不合格 的避雷器及时更换 , 减少因雷 时螺杆跟着 旋转 , 造成 变压器 内部 断路或短路 ; 雷器接地 安装 不可靠 共 同接地 。定期进行预 防性试验 , 避 造成; 变压器长期缺油运行 排油 阀等处是否密封 良好 , 无渗油现 有 象 , 则 当 变压 器 负荷 后 , 热 状 态 下 , 发 生 更 严 重 的渗 漏 现 象 。 否 在 会
变压器线圈烧坏或脱落的几种原因
变压器线圈烧坏或脱落的几种原因
1.过载:变压器线圈承受的电流超过了设计负荷,导致线圈过热,最终烧坏。
过载可能是因为使用的电器设备功率过大,或者变压器连续长时间运行在高负荷状态下。
2.短路:当线圈内部发生短路,电流突然增大,导致线圈过热,可能引起线圈烧坏。
短路可能是由于线圈绝缘破损,导致线圈之间短路。
3.过压:当变压器输入端的电压超过额定电压,过大电压将导致线圈过热,可能烧坏线圈。
过压可能是由于电网负荷过轻,导致电压升高;也可能是由于电网或用户侧设备故障,导致电压升高。
4.震动或机械振动:长期以来,变压器经常受到机械振动和震动的影响,如交通、气象条件等,这可能导致线圈之间的接触不良或线圈松动,进而引起线圈烧坏或脱落。
5.高温环境:如果变压器运行在高温环境中,线圈的绝缘材料容易老化,导致线圈绝缘破损。
此外,高温环境也会导致线圈的电阻增加,电流增大,进一步导致线圈过热。
6.电压波动:电网电压波动可能对变压器产生不利影响,当电压波动过大时,可能导致变压器线圈过热。
电压波动可能是由电网负荷变化或电网故障引起的。
7.不当使用或维护:不正确的使用或维护操作可能导致线圈烧坏或脱落。
例如,不当的接线、连接错误、过度负荷运行、不及时更换老化部件等。
8.制造缺陷:变压器生产过程中的制造缺陷也可能导致线圈烧坏或脱落。
例如,线圈绕制不均匀、焊接质量不良等。
综上所述,变压器线圈烧坏或脱落的原因多种多样,需要在设计、制造、使用和维护过程中加以防范。
对于电力系统运行安全和设备可靠性至关重要,能够提高变压器的使用寿命和稳定性。
农村配电变压器烧损原因及对策
农村配电变压器烧损原因及对策【摘要】农村配电变压器在农村电网中起着至关重要的作用,但由于各种原因导致烧损,给农村供电造成了一系列问题。
主要原因包括过载运行、短路故障、绝缘老化和超温运行等。
为解决这些问题,可以通过合理配置负载、定期检查设备、及时处理短路故障、提高绝缘等级和控制运行温度来防止烧损发生。
加强农村电网设备的检修和维护,规范使用电器设备,减少烧损风险对农村供电的稳定性和安全性至关重要。
通过这些措施,可以有效降低农村配电变压器烧损的风险,确保农村电网的正常运行和稳定供电。
【关键词】农村配电变压器烧损、问题、原因、过载运行、短路故障、绝缘老化、超温运行、检修、维护、规范使用、风险。
1. 引言1.1 农村配电变压器烧损的重要性农村配电变压器是农村电网系统中重要的设备之一,其正常运行对于农村电力供应至关重要。
农村配电变压器的烧损不仅会导致电力供应中断,还会给农村居民的生活带来诸多不便。
预防农村配电变压器的烧损至关重要。
农村配电变压器的烧损会导致农村电网系统的故障,影响农村电力供应的稳定性和可靠性。
在农村地区,电力供应通常比城市地区更为不稳定,一旦配电变压器发生烧损,可能会导致整个农村地区的停电,给居民的生活和生产带来不小的影响。
农村配电变压器的烧损还会增加电力维修和更换成本。
一旦配电变压器烧损,需要进行及时维修或更换,这不仅会增加农村电力系统的运营成本,还会影响整个农村电网系统的可持续运行。
预防农村配电变压器烧损,对于节约维修成本和提高电力供应效率都至关重要。
1.2 农村配电变压器烧损导致的问题农村配电变压器烧损导致的问题主要包括电力供应中断、设备损坏和安全隐患等方面。
农村配电变压器烧损会导致电力供应中断,直接影响到用户的正常生活和生产。
农村地区多为农民和农村企业,他们对电力的需求很大,一旦配电变压器烧损导致停电,将会造成经济损失和生产困难。
配电变压器烧损还会引发设备损坏。
由于烧损会伴随着电路短路等问题,可能会导致其他设备损坏,增加了维修和更换的成本。
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配电变压器烧毁原因及对策
摘要:针对农村配电变压器烧毁故障率高的现象,着重分析了配电变压器烧毁故障的几种类型及主要原因,提出了一些具体的判断方法和防范措施,为防止和减少配电变压器烧毁故障提供借鉴。
关键词:配电变压器故障短路
在电力系统中,配电变压器是供电部门管理数量最大的设备之一,与用电客户关系最为密切,由于配电变压器的安装配置点多面广,基本上都安装在室外和野外,因此对配电变压器的日常管理主要靠周期巡视检查和检修,工作量大而繁琐,如果管理不到位,就会引发设备事故和人身触电事故,而且还会造成一定的社会影响。
本文对配电变压器烧毁故障的类型和原因深入分析,并提出一些预防措施,供今后在配电变压器的运行管理中参考。
1配电变压器烧毁原因
配电变压器烧毁在各供电公司都是比较常见的设备事故。
大部分烧毁原因分为3大类:一是雷击过电压;二是低压短路;三是配电变压器过负荷。
我局2008年结合安全大巡查活动,对造成配电变压器烧毁的情况进行了深入分析。
通过对烧毁配电变压器现场测试并进行技术分析,得出如下原因:
1.1 配电变压器保护配置不合适
配电变压器高、低压侧无熔断器,有的虽装上跌落式熔断器,但采用铝丝或铜丝替代熔线,致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配电变压器。
配电变压器的高、低压熔体配置容量过大,从而造成配电变压器严重过载时烧毁配电变压器。
1.2 负荷管理不到位
由于农村照明线路偏多,大多采用单相供电,加上施工中接电随意性和管理不到位,造成配电变压器负荷不平衡,长期运行使某相绕组绝缘老化而烧毁。
1.3 绝缘胶垫老化
由于配电变压器中的绝缘胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油,长时间的运行导致绝缘受潮后其性质下降而放电短路,烧毁配电变压器。
1.4 短路故障
无论是单相接地短路还是相间短路,由于配电变压器低压绕组阻抗很小,将会产生很大的短路电流。
特别是近距离短路故障,短路电流数值可达配电变压
器额定电流的20倍以上。
强大的短路电流产生很大的电磁冲击力和热量,损坏配电变压器,短路故障在各类故障中对配电变压器的损害最大。
当前造成短路故障的主要原因:一是低压配电路线通道不好,树木砸断线路以及机动车辆碰断电杆造成短路故障;二是低压断路器安装、使用及维修人员操作不当,造成低压断路器进出线处短路事故;三是安装在配电变压器上的低压计量箱安装处理不好或维修、维护不当,造成近距离短路事故。
1.5 过电压
配电变压器的高低压线路分别是由架空线引入和引出的,雷雨季节雷电流的袭击常常使配电变压器损坏,特别是在雷电较多的地区,据统计,配电变压器遭雷击损坏比例占到了配电变压器损坏总数的30%以上。
当线路遭受雷击时,会在配电变压器绕组上产生高于额定电压几十倍的高电压。
如果配电变压器的防雷装置不能有效地起到保护作用,雷击损坏将是不可避免的。
1.6 过负荷
负荷管理一直是基层供电所管理管理中的一个薄弱环节,每当春节、灌溉、排涝期间,配电变压器烧损可以说是常有的事。
现在虽然实行了“四到户”管理,但是农电工的管理水平仍有待提高,农村电力负荷的增长快,季节性强,计划性管理仍不到位,长期过负荷,这是造成配电变压器烧损的主要原因。
再就是随着农民生活水平的提高,家用电器的增多,造成电力负荷增长较快;以家庭为主的农村个体加工业也发展很快,电力负荷增长很大,但受资金限制,配电变压器增容跟不上负荷的增长,造成配电变压器因过负荷而烧损。
另外,农村用电负荷难以管理,计划用电意识淡薄,越是负荷紧张的灌溉、排涝及灯峰时间,越是容易出现争抢用电问题,也是造成配电变压器烧损的一个原因。
1.7 未按规程要求定期试验
部分配电变压器、接地网、避雷器等没有按规程要求周期进行检测试验,未能及时发现设备缺陷,由于设备带病运作,雷击时极易造成配电变压器烧毁。
1.8 检修维护不当造成的损坏
检修和测试人员在拆装配电变压器高、低压引线时用扳手拧铜螺杆上的螺母时操作不当,螺杆跟着转动,容易造成绕组和铜螺杆连续断开或短路,造成配电变压器烧损。
2判断方法
2.1 望
工作人员首先要查看配电变压器的外形,如:油枕顶部的注油口或呼吸器连通管是否向外喷油,一、二次侧接线柱及瓷件是否击穿,配电变压器外壳是否变形(俗称“鼓肚”)。
若有上述现象,很大程度上说明变压器已经烧坏。
2.2 听
变压器在运行中,有轻微的嗡嗡声,这是交流电通过变压器线圈时产生的磁通,引起变压器铁民振动而发生的声音,正常运行时,这种声音是清晰的而有规律的,但当变压器的负荷变动或运行出现异常以及发生故障时,便会产生异常声音,因此,可以根据声音来判断变压器的运行情况。
(1)当发出的嗡嗡声有变化,但无杂音,这时负荷已经有很大的变化。
(2)如果当发出是很沉重的“嗡嗡”声时,说明变压器已超过负荷。
(3)当发出的很沉重的噪声时,说明系统已短路或接地。
(4)当发生强烈的噪声时,说明由于个别零件的振动,使变压器内发出异常音响,如铁心的穿心螺丝夹心不紧,使铁心松动造成的。
(5)当发出放电声时,说明由于变压器的内部零件接触不良或有穿的地方造成的。
2.3 闻
取出少许变压器油,闻一闻是否有异常味道,如有类似坏红薯味,原因是变压器油绝缘击穿短路放电,造成变压器油变质有异味,配电变压器烧坏的可能性较大。
2.4 问
检修人员通过向产权人、管理者了解配电变压器近期运行状况,有无超负荷运行,超负荷的大小及时间的长短;一、二次侧熔断器配置情况,一、二次侧熔丝和空气断路器配备大小,线路有无发生短路等现象。
其次,向管理者和周围居民询问配电变压器是否遭受过雷击(在雷雨季节),保护接地电阻如何,是否听到巨大响声等。
2.5 切
就是工作人员以随身携带的仪表测量配电变压器是否烧坏,如用2500V 兆欧表测量配电变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻和一、二次侧绕组间的绝缘电阻。
若所测值不小于原始值(指出厂时的试验数据)的70%(温度、湿度应与原
始试验时基本相同),说明变压器正常;如有条件还可用直流电桥或伏安法测量配电变压器各相间、线间直流电阻,其相间、线间各差值应不小于平均值的4%和2%。
3防范措施
3.1 合理配置保护,技术措施到位
在配电变压器运行中,发现熔断器烧毁后应及时更换,同时测试负荷情况,分析原因,再按负荷情况配置熔体,但不得超过下列要求:(1)容量在100kV·A 以上的配电变压器,配置1.5-2.0倍额定电流的熔体;(2)容量在100kV·A以下的配电变压器,配置2.0-3.0倍额定电流的熔体;(3)低压侧熔体应按额定电流稍大一点选择。
具体的计算方法如下:I1N=SN/,I2N=SN/,式中I1N,I2N——分别为变压器一、二次侧额定电流单位,单位为A,SN——变压器额定容量,单位kV·A,U1N,U2N——分别为变压器一至二次侧额定电压,单位KV。
对于100kV·A,10/0.4kV的配电变压器,根据计算公式①,②则有I1N=SN/=100/≈5.77A,I2N=SN/=100/≈144.4A。
根据规程规定,配电变压器一次侧熔丝电流I1=(1.5~2.0)I1N,二次侧熔丝电流I2=I2N。
则I1=(1.5~2.0)×5.77=8.655~11.540(A),一次侧熔丝容量可选择10~15A。
I2=144.4A;二次侧熔丝容量可选择150A。