换流变压器瓦斯继电器误动作原因分析及改进
500KV变压器瓦斯继电器误动作原因分析
500KV变压器瓦斯继电器误动作原因分析摘要:变压器是电力系统最为常用的设备之一,也是极为常见的电力设备,无论是工业也是民用,都离不开变压器在其中发挥的极其重要的作用,正因为如此,变压器的安全成为了电气专家克难公关的一个主要课题。
文中介绍一起500 kV 变压器重瓦斯保护动作的经过,对500kV瓦斯继电器的动作情况进行了说明,最终分析出该次重瓦斯保护动作是由于励磁涌流过大、变压器内部存在气体以及重瓦斯保护整定值偏低等综合原因造成的误动作,同时针对此次的误动作在变压器的使用、维护、试验和检修等方面提出了相应建议。
关键词:气体继电器;变压器;误动作瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部的故障。
在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两部都有装密封的水银接点。
浮筒和档板都可以围着各自的轴旋转。
一般在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,基于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。
当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是“轻瓦斯”:当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是“重瓦斯”。
重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。
1、500KV变压器瓦斯继电器动作情况以双浮子瓦斯继电器为例说明瓦斯继电器的动作原理。
双浮子瓦斯继电器的保护功能一共有三种:①轻瓦斯动作(报信号);②重瓦斯动作(正常运行中投跳闸);③低油面动作(与重瓦斯共用接点,正常运行中投跳闸) 。
1.1信号 (轻瓦斯)保护动作原理轻瓦斯保护动作于信号,其动作值按气体容积整定,整定值范围200~300mL。
变压器瓦斯继电器动作原因的分析及处理
变压器瓦斯继电器动作原因的分析及处理作者:苏悦蔡希来源:《科学与技术》2018年第22期摘要:本文首先介绍了变压器瓦斯继电器动作原理,然后从其内部故障与辅助系统故障两方面分析了动作出现的主要原因,最后提供了具体处理方法。
旨在为有关人员提供参考,降低变压器瓦斯动作事故的发生率,创造稳定、安全的运行环境。
关键词:变压器;瓦斯继电器;工作原因引言变压器的良好运作离不开瓦斯继电器的支持,其能真实反映油箱内部故障问题,比如油面下降、铁心过热等等。
若变压器绕组某些线匝短路,短路电流会瞬间增大,导致绕组过热,形成较大的油流去撞击油枕。
但体现在相电流上则不会如此灵敏,所以差动保护无法发挥作用,但瓦斯继电器却能对此发生灵敏动作。
1.瓦斯继电器动作原理分析1.1轻瓦斯继电器一旦变压器油位下滑或者变压器在故障点的影响下出现局部高热,将会导致周围的变压器油迅速膨胀,油内溶解的气体变成气泡升高,瓦斯继电器上方储存气体,造成开口杯位置下降,让磁铁向着干簧触点移动逐渐连接在一起,从而发生预警信号。
1.2重瓦斯继电器瓦斯继电器衔接油管的进口和挡板相对,若变压器内出现重大故障时会产生诸多气体,这些气体从本体向油枕冲击,减少挡板上重锤作用与弹簧阻力,促进磁铁朝着干簧触点迁移,让永久性磁铁接近干簧触点,发出预警信号或者开启跳闸回路。
2.瓦斯继电器动作主要原因2.1内部故障若变压器内部出现匝间短路、铁心多点接地以及绝缘破坏等问题时,会形成诸多热能,促使油分解形成气体逐渐向着油枕靠拢,一旦流速大于继电器的整定值,后者的挡板遭受冲击,断路器瞬间跳闸,进而防止事故进一步发展。
此外,继电器中的气体集中到大于集齐盒的标准值时,便可连接继电器的信号触点,发出预警。
所以,若变压器内油位升降频率过快,油中气体迅速分离导致变压器跳闸,相关人员要及时检测防爆孔、油枕等构件能否喷油;检测变压器外壳和盖板之间的密封圈能否因为油膨胀被破坏,造成外壳流油;检测所有焊缝有无开裂情况,外壳有无突起等等。
变压器瓦斯保护误动分析及防范措施 精品
郑州电力职业技术学院毕业生论文题目:变压器瓦斯保护误动分析及防范措施系别__电力工程系__专业___发电厂及电力系统____班级____发电三班______学号____ 08XXXXXXX24____姓名____ X X _______目录摘要 (3)关键字 (3)正文 (4)1变压器差动保护 (5)(1)变压器差动保护的简要原理 (5)(2)变压器差动保护带负荷测试的重要性 (5)(3)变压器差动保护带负荷测试内容 (5)(4)变压器差动保护带负荷测试数据分析 (5)(5)小结 (7)2瓦斯保护 (8)(1)定义 (8)(2)保护范围 (8)(3)运行 (8)3瓦斯继电器动作情况分析 (9)(1)瓦斯继电器动作原理 (9)(2)强油循环变压器冷却装置 (10)(3)几起瓦斯保护误动导致变压器跳闸情况 (10)(4)瓦斯继电器内部油流状态影响因素 (13)(5)事故原因分析 (13)4瓦斯保护装置动作的处理 (14)(1)瓦斯保护信号动作 (14)(2)瓦斯继电器动作跳闸 (14)5防范措施 (15)(1)安装与投运 (15)(2)检修、运行与维护 (15)(3)注意事项 (16)结束语 (17)参考文献 (18)摘要本文首先对变压器瓦斯保护进行了详细阐述,然后针对由于运行、维护不当等多种原因造成变压器本体瓦斯保护误动而导致的变压器跳闸问题,进行了全面、深入的分析,从安装、投运、检修、运行、检验等方面提出了治理措施。
关键字:变压器;瓦斯保护;误动分析AbstractThis passage explained the protection of the transformer gas. And then as the operation, maintenance,and other causes improper transformer malfunction caused the gas to protect the transformer tripping problem,a comprehensive,in-depth analysis,from the installation,commissioning, maintenance, put into operation,inspection, proposed by management measures.Keyword:Transformer; Gas Protection; Malfunction变压器瓦斯保护误动分析及防范措施近年来各电力企业时常发生由于变压器本体瓦斯保护误动而引起变压器跳闸的故障,使电力系统和变压器可靠性运行水平和电力用户供电可靠性都受到影响;同时鉴于瓦斯保护装置对反映变压器绕组匝间短路或内部绝缘电弧的故障高度灵敏性和重要作用,一旦误动必须彻底查清误动原因,变压器本体无故障后方可投运,从而增加了大量现场工作,因此必须采取措施杜绝瓦斯保护误动。
500kV变压器瓦斯继电器误动作原因及处理
500kV变压器瓦斯继电器误动作原因及处理发表时间:2016-05-21T16:25:34.630Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:余晖[导读] (中国南方电网超高压输电公司柳州局 545000)瓦斯保护在变压器保护工作中起着至关重要的影响作用,即关系着变压器运行环境的安全性。
(中国南方电网超高压输电公司柳州局 545000)摘要:瓦斯保护在变压器保护工作中起着至关重要的影响作用,即关系着变压器运行环境的安全性。
因而在此基础上,要求相关作业人员在实际工作开展过程中应提高对此问题的重视程度,并注重强调对瓦斯继电器误操作问题引发的原因展开分析行为,由此落实相应的改进措施,达到最佳的变压器运行状态。
本文从瓦斯继电器误动作原因分析入手,并详细阐述了误动作处理的对策,旨在其能缓解当前变压器瓦斯误动作事件的频繁凸显,营造安全的运行空间。
关键词:5OOkV;变压器;误动作前言:就当前的的现状来看,瓦斯继电器由轻瓦斯保护、重瓦斯保护两个部分构成,同时其具备维护简便、设备结构单一等特点,因而可实现对变电器套管内部故障、铁心故障等问题的有效缓解。
为此,基于电网领域不断发展的基础上,应注重提高对瓦斯继电器误动作问题的关注程度,并对其展开行之有效的处理,以此来满足当前电力系统运行需求。
以下就是对500kV变压器瓦斯继电器误动作原因及处理的详细阐述,望其能为当前瓦斯保护工作的展开提供有利的参考。
一、瓦斯继电器误动作原因(一)轻瓦斯误动作原因就当前的现状来看,引发轻瓦斯误动作的原因主要包括以下几个方面:第一,密封不良,即在500kV变压器运行过程中将在微负压作用下产生一定的空气,进入到变压器本体循环环境下,继而对其运行产生一定的影响作用,并诱发误动作问题。
同时,二次回路缺陷问题的凸显亦会引发信号误动作现象,因而在此基础上,相关作业人员在检查工作开展过程中应提高对此问题的重视程度,继而降低误动作发生几率;第二,部分工作人员在实际工作开展过程中未实现对密封胶垫进行拆除处理,从而增强了变压器内部负压,继而由此引发了油气浮动现象,影响到了变电器整体运行效果;第三,密封垫老化、结合面变形、滤网堵塞等亦是轻瓦斯误动作的原因之一,为此,相关工作人员在实际作业过程中应对其展开有效处理[1]。
变压器瓦斯保护动作原因及处理措施
变压器瓦斯保护动作原因及处理措施摘要:在电力系统中电力变压器的运行效果直接影响整个电力系统的稳定运行,电力管理中对变压器的管理工作也是重中之重。
在进行电力系统管理时,需要对变压器的运行状态进行实时监测,同时,需要设定相应的保护措施来维护变压器的运行。
变压器的瓦斯保护指的是对变压器中油和气的变化进行保护。
瓦斯保护通常是针对油式的电力变压器的保护措施。
瓦斯保护旨在通过对油、气的变化规律进行分析,来辨别电力变压器内部的故障问题。
为了维护电力系统的稳定运行,文中就围绕变压器瓦斯保护的相关问题进行论述,并且提出相应的处理措施。
关键词:电力变压器;电力系统;稳定性;处理措施变压器的瓦斯保护指的是通过分析变压器内部的油、气状态来辨别内部运行故障的一种保护措施。
我国颁发的相关安全管理规定中明确指出,当室外达到1000kVa时需要在变压器上安装瓦斯保护系统,而室内只要达到320kVa以上就需要在变压器上安装瓦斯保护系统。
这充分说明了我国对瓦斯保护工作的重视,通过安装瓦斯保护系统可以有效提高电力工作人员的工作效率,便于通过瓦斯系统查看电力系统中现存的故障,同时,还可以避免由于电力系统故障没有及时处理导致对设备和使用人员的安全隐患问题。
由此可见,瓦斯保护系统对电力系统运行的重要作用。
一、瓦斯保护的组成以及工作原理电力变压器的瓦斯保护装置会根据内部工程的程度不同产生两种保护动作,一种是轻瓦斯保护,即在发生轻度的内部故障之后,瓦斯装置会发出警报,提醒相关工作人员进行故障排查,不会之间断电处理,而重瓦斯保护是指在遇到内部严重故障的情况下,装置发出警报的同时,自动进行跳闸断电处理。
瓦斯保持系统是在瓦斯继电器、中间继电器、信号继电器和跳闸保护装置的共同作用下完成对变电器的保护动作。
其中,跳闸保护装置在发生较为严重的变压器内部故障时利用跳闸回路起到重点的保护作用,可以有效降低故障风险。
1、轻瓦斯保护在变压器运行正常的情况下,瓦斯保护系统中的气体继电器的浮筒会在充满油质的情况下全部隐藏于油质中,此时的水银节点是断开的状态,挡板会在自身重力的作用下形成下坠的态势,同时,水银节点形成开路。
防止变压器瓦斯保护误动作的处理对策
序婉婷
(梧州供电局 广西梧州 543002)
摘 要; 由 于梧州供电 局藤县22O 变电 kV 站# 1主变 压器因瓦斯 继电器密 封不良 潮 起瓦 受 而引 斯保护误动作 事件的 跳闸 发生,本文 从
瓦斯保护的动作原理和原因着手,提出防止变压器瓦斯保护误动作的处理对策。 关键词: 变压器 瓦斯 保护 动作 处理 对策
中图分类号: T M 7 文献标识码: A 文章编号: 167 一 1 ( 00 )仍(a卜0 3 一 2 379 2 7 2 4 0 1
说明瓦斯保护动作, 发出信号属空 这些气体随油的对流循环逐渐变成大气饱井 则是空气, 上升聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内 气进入造成. 油面降低,引起瓦斯保护动作,发出信号。 3.2 点燃试验与色谱分析的异同 点燃试验与色谱分析是判断变压器内部 有无故障的两种不同方法, 的是一致的。 目 点 2 瓦斯保护动作的原因及处理对策 徽试验是在没有采用色谱分析对所含气体进 ( 1 ) 分析诊断瓦斯继电器内有无气体聚 行定性定量分析之前规定的一种方法,较简 集、做点燃试验和做色谱分析。 粗略。 它判断的准确性与试验人员的素质 (2 分析诊断瓦斯保护动作的基本原则与 易、 ) 与经 验有关, 也不能判断故障的性质。 采用 自 处理对策 瓦斯保护动作后首先应检查瓦斯继电器 色谱法后变压器运行规程中没有取消该方法, 内是否有气体聚集,是区别瓦斯保护动作原 其本意应该说是想在场快速的判断变压器有 因中油位降低、二次回路故障和空气进入变 无故障,但受现场人员能否正确收集气体、 压器、变压器内部发生故障的最基本原则。 能否正确点憔、淮确判断等因素的限制,收 用兵一时的预期效果。 因二次回路故障油位降低引 起瓦斯保护动作 不到养兵千日 不可能产生气体, 所以当继电器内无气体聚 3 .3 应做点燃试验还是做色谱分析 瓦斯继电器动作容积整定值是 2 5 0 一 集时,应逐步判断。再则应巡视检查变压器 0 ml 从理论上讲,只 要瓦斯继电 器动作, 是否有严重漏油点,若有, 应立即向上级调 3 O , 5 30 度和主管领导汇报,采取堵漏措施, 若无, 则 就能收集到大约2 0一 0 血 的气体。用100 此时可用一管在现 应判断是否因环境温度骤然下降引起油位降 ml 注射器可收集到两管, 一管做色谱分析。 低,此时必须观察变压器油枕油位指示位置 场做点燃试验,另 1 瓦斯保护的动作原理 变压器内部故障有时发展很快. 产生的 油道是否阻塞。 倘若不正常, 应采 ( 1 空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电 是否正常, ) 如果都不是上述原因引起, 则二 气体还未在油中达到饱和便上升聚集到继电 器上部, 迫使继电器内油面下降。 这时, 开口 取相应措施。 器内。若信号动作后没有及时收集,时间太 杯在空气中的重量加上杯内油重所产生的力 次信号回路故障的可能性较大,须检查消除 长则部分气体将向油中回 溶和逸散损失,所 矩使开口杯下降并使干簧触点闭合,发出轻 二次回路缺陷。 集气 体可能不足1 0ml , 一只lo ml 0 若用 o 1)如果进入瓦斯继电器内的气体是空气, 收 瓦斯动作信号。 检查是否因 换 注射器收集,就不应做点燃试验,应迅速做 空气进入运行中的变压器有三种途径。 则应依次进行如下分析:首先, 一是变压器在换油、 补充油时, 欲换或补加的 油或补加油时空气进入变压器本体后没有排 色谱分析。但这与变压器运行规程的规定发 油未彻底进行真空脱气处理与严格按真空注 尽或是否因更换变压器热虹吸器吸附剂时静 生冲突,解决此矛盾的办法是用两只小容量 ) 若 短空气未彻底排尽造成。 若是, 采 的注射器收集气体(每管不少于 IO ml 。 则应 油工艺进行, 使油中的空气, 附着在铁心、 绕 置时间 组、附件表面的空气及有机固体绝缘材料孔 取从瓦斯继电器放气嘴排气,变压器监督运 变压器与色谱试验室距离较近,则无须做点 造成,则应进一 燃 试验 。 隙中的空气,在变压器投入运行后通过油的 行的对策; 假如不是上述原因 对流循环,变压器铁心的磁致伸缩,逐渐汇 步检查是否因空气从潜油泵进入本体引起信 若是, 则应采取逐台停运潜油泵试验 4 处理步骤 集、上升到瓦斯继电器内,引起瓦斯保护动 号动作。 变压器瓦斯保护动作, 发出信号后, 运 作, 发出信号。 二是变压器 热虹吸器更换吸附 的方法,从而判断故障泵并申请停泵检修。 剂(如硅胶)后, 油侵及静置时间短, 空气未彻 ) 2 如果进入瓦斯 继电器内 体是 燃性 行人员须按照变压器运行管理有关规程首先 的气 可 则可判断为变压器内部存在过热、 放电 判断动作原因,并立即向上级调度和主管领 底排净, 由热虹吸器进人本体循环, 进而进入 气体, 或过热兼放电性故障。 此时应从继电 导汇报。 瓦斯继电器引起瓦斯保护动作, 发出信号。 三 性故障, 现场若有备用注射器当值运行人员 应按 是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油 器处同时取气样和油样(并从本体下部取油样) 泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器 做色谱分析,根据变压器油中溶解气体分析 继电器内气体总量分别收集两管,一管做点 验, 一管交专业人员 做色谱分析。 发展趋势、 严重 燃试 本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯保 和判断导则判断故障的性质、 上级主管领导应迅速派专业人员 去现场, 程度,根据分析结论采取继续监督运行或停 护动作,发出信。 取继电器气样、 油样和本体油样, 分别做色谱 (2 环境温度骤然下降, ) 变压器本体油很 运吊检的处理对策。 分析。 根据有关导则及平衡判据分析诊断, 依 快冷缩造成油位降低,或者变压器本体严重 据诊断结论采取相应对策, 避免事故发生, 保 漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引 3 瓦斯 继电器中 气体的鉴别 证变压器安全可靠运行。 起瓦斯继电器动作,发出信号。 3. 1 瓦斯气的点燃与色 谱分析 (3 瓦斯继电器二次信号回路故障。包括 ) 《 电力变压器运行规程》D L / T 5 7 2 一 信号电缆绝缘损坏短路、 端子排接点短路, 个 1 9 规定:如瓦斯继电器内有气体, 95 则应记录 参考文献 别在信号回路中所接信号等引起干簧触点闭 气量,观察气体的颜色及试验是否可燃并取 川 DL/ T572一 . 电力 5 9 变压器运行规程. 合,造成瓦斯保护动作,发出信号。 1 2 电力系 统继电 保护原理。 气样及油样做色谱分析。 点燃试验, 是将用 注 【 高等学校教材, (4 变压器内部存在放电或过热故障,引 射器收集到的气体, ) 用火柴从放气嘴点火, 若 1 电力系统运行实用技术问答. 1 3 起固体绝缘材料分解, 变压器油分解, 产生氢 1 4 2 所). 气体本身能自 火焰呈浅蓝色, 燃, 则是可燃性 【 变电运行技能培训教材. (2 0kV 变电 气、 一氧化碳、 二氧化碳,低分子烃类气体, 气体,说明变压器内部有故障。 若不能自 燃, 2002 年6 月, 梧州供电局藤县220kV 变 电站# 1主变压器瓦斯保护动作, 跳开主变三 侧断路器。 断路器跳闸后, 我局马上 组织人员 对变压器进行高压试验,二次回路及保护装 置检查。 检查结果是变压器正常, 二次回路正 常, 保护装置正常。紧接着, 我局人员 对# 1 主变压器的本体进行进一步检查,当检查到 主变压器的瓦斯继电器时,发现该瓦斯继电 器进水, 继电器内部已经受潮, 随后经询问变 压器厂家, 如果瓦斯继电器密封不好, 是否会 引起瓦斯继电器动作,变压器厂家回复会有 这种可能。 因此, 我们认识到瓦斯继电器密封 的重要性,立即对我局其他变电站的主变压 器的瓦斯继电器进行密封检查。 由 于上述变压器瓦斯保护动作跳闸事件, 我对变压器瓦斯保护的动作原理及动作原因 进行了以下分析,提出了防止变压器瓦斯保 护误动作的处理对策。
变压器本体瓦斯保护误动分析及防范措施(正式)
编订:__________________单位:__________________时间:__________________变压器本体瓦斯保护误动分析及防范措施(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-8833-26 变压器本体瓦斯保护误动分析及防范措施(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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近年来各电力企业时常发生由于变压器本体瓦斯保护误动而引起变压器跳闸的故障,使电力系统和变压器可靠性运行水平和电力用户供电可靠性都受到影响;同时鉴于瓦斯保护装置对反映变压器绕组匝间短路或内部绝缘电弧的故障高度灵敏性和重要作用,一旦误动必须彻底查清误动原因,变压器本体无故障后方可投运,从而增加了大量现场工作,因此必须采取措施杜绝瓦斯保护误动。
?1原因分析1.1瓦斯继电器动作行为目前在我国电力系统中广泛应用开口杯挡板式瓦斯继电器,QJ型。
1.1.1正确动作情况a.当油箱内部发生轻微故障,瓦斯继电器上开口杯旋转干簧触点闭合,发“轻瓦斯”信号。
b.变压器本体内部严重故障,瓦斯继电器内油流速度大于1.0~1.4 m/s,即油流冲击挡板干簧触点闭合,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲。
c.对于有上下开口杯与挡板复合式瓦斯继电器(FJ型),当变压器出现严重漏油使油面降低时,首先上开口杯露出油面,发“轻瓦斯“信号;继而下开口杯露出油面后,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲,以保护变压器。
变压器瓦斯继电器误动分析
变压器瓦斯继电器误动分析摘要:瓦斯继电器结构简单。
对变压器的保护确十分重要,如果安装或更改中不严格要求的话就会造成误跳闸,带来不必要损失。
关键词:瓦斯跳闸磁铁故障干簧管事故经过:2007年6月18日对长降3#主变做例行的预防性试验。
试验结果,除了变压器的调压瓦斯不能正常跳闸外其余都合格。
请示值班领导后,决定由检修转为运行。
就在合变压器高压侧110KV的断路器1QF发生了意想不倒的结果,合闸不成功,并在微机上显示重瓦斯动作信号。
事故原因查找:长降变电站已在2005年改造成综合制动化变电站共三台主变。
投运以来保护可靠很少发生误动作的情况发生,打开3#主变测快屏的后门发现1zK4处在吸合状态,测量线圈电压为49v说明瓦斯在动作状态,但是还不知道是那个瓦斯动作,因为本台变压器有两个瓦斯,调压瓦斯和本体瓦斯,是并联接入的如图所示,瓦斯动作原理:调压重瓦斯动作TWSJl闭合通个光电二极管K2、K3闭合分闸继电器TK有电流通过,跳高侧断路器1OF,同时1zK4得电跳低压侧断路器,并在控制保护单元件上,和微机上发重瓦斯信号。
在变压器端子箱拆开两个瓦斯出线用万用表电阻档测来电阻,发现调压瓦斯的电阻为零,而本体瓦斯电阻为无穷,说明是调压瓦斯动作,打开调压瓦斯封盖按了按探针瓦斯的触点分开,测量电阻为无穷。
把端子恢复。
这时本人想起,刚才在用瓦斯试分闸时不能使1QF和2QF分闸,以为是探针的问题,因为这个问题已存在两年了,没有很好的处理过,另外前两年也发生过两起本台变压器瓦斯误跳闸情况,以为是渗油引起的,但现在渗油的情况已处理好。
排除了其它的原因,就只有在瓦斯本身上找问题了,要把整个瓦斯拆出来,这个瓦斯没有开关阀要放很多油。
当变压器内部严重故障时,将产生强烈的气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击档板,因油流冲击档板。
档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通。
作用于跳闸。
按下探针发现档板靠近干簧管但触点并没吸合,按了几次后,发现只有在快速按下探针靠惯性才能使其吸合,按照这个方法重新合闸试跳成功。
瓦斯继电器动作原因
瓦斯继电器动作有三种原因:一是变压器内部存在故障;二是变压器附件或辅助系统存在缺陷;三是瓦斯继电器发生误动作。
下面简介如下:(1)变压器内部故障。
当变压器内部出现匝间短路、绝缘损坏、接触不良、铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性瓦斯,向油枕(储油柜)方向流动,当流速超过瓦斯继电器的整定值时,瓦斯继电器的挡板受到冲击时,使断路器跳闸,从而避免事故扩大,这种情况通常称之为重瓦斯保护动作。
当瓦斯沿油面上升,聚集在瓦斯继电器内超过30mL时,也可以使瓦斯继电器的信号接点接通,发出警报,通常称之为轻瓦斯保护动作。
(2)辅助设备异常:1)呼吸系统不畅通。
变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器、防爆筒呼吸器(有的产品两者合一)等。
分析表明,呼吸系统不畅或堵塞会造成轻重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。
例如,某台110kV、63MVA主变压器,投运半年后,轻重瓦斯保护动作,且压力阀喷油。
但色谱分析正常,经检查,轻、重瓦斯保护动作的原因为变压器气囊呼吸堵塞。
2)冷却系统漏气。
当冷却系统密封不严进入了空气,或新投入动物的变压器未经真空脱气时,都会引起瓦斯继电器的动作。
3)冷却器入口阀口关闭。
冷却器入口阀口关闭造成堵塞也会引起瓦斯继电器频繁动作。
4)散热器上部进油阀门关闭。
散热器上部进油阀门关闭,也会引起瓦斯继电器的频繁动作。
5)变压器进气。
运行经验表明,轻瓦斯保护动作绝大多数是由于变压器进入空气所致。
造成进气的原因较多,主要有:密封垫老化和破损、法兰结合面变形、油循环系统进气、焊接处砂眼进气等。
新安装或大修后的变压器,在加油、滤油过程中,稍不注意就会将空气带入变压器的油箱内。
投运前如果未将空气及时排出,则在变压器投运后,由于油温上升,油箱内的油将形成对流,将空气“赶出”油面,从而使瓦斯继电器动作。
通常,内部存在的气体越式,瓦斯继电器的动作越频繁。
在投运初期,如果发现瓦斯继电器动作频繁,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油情况进行综合分析。
变压器瓦斯保护动作的分析与处理
变压器瓦斯保护动作的分析与处理电力变压器是电网中的主设备之一。
变压器瓦斯保护可以在充油变压器内出现热故障、电故障等内部故障时提供有效的保护,一般情况下电力变压器重瓦斯保护动作,可以在短时间断开变压器各侧开关设备同时发出信号,内切除变压器各侧电源,有效地保护变压器设备。
技术人员在瓦斯动作后,及时对变压器及瓦斯继电器进行认真检查、分析,找出瓦斯继电器动作原因及时采取针对性措施。
在《电力安全工作规程》中对变压器的设置有着明确的规定,凡是1000kVA或者1000kVA 以上的户外使用的充油式变压器和凡是320kVA以上的室内使用的充油式变压器都应该设置瓦斯保护装置进行保护。
变压器故障常被分为内部故障和外部故障。
内部故障为变压油箱内发生的各种故障;外部故障为变压油箱外部绝缘套管及引出线上发生的各种故障。
变压器内部故障从性质上一般分为热故障、电故障两大类。
热故障通常为变压器内部局部过热、温度升高等;电故障通常指变压内部在高电场强度的作用下造成绝缘性能下降或劣化的故障,根据放电能量不同,一般可分为局部放电、火花放电和高能放电三种故障类型。
变压器瓦斯结构设计简单,对于变压器内部故障的反映灵敏度高。
当变压器内部出现热故障、电故障时,瓦斯保护能灵敏、迅速动作,较其他保护装置有其独特的优越性。
1 变压器瓦斯保护1.1 变压器瓦斯保护的必要性电力变压器是电网中的主设备之一。
随着我国国民经济的发展,电力设备制造业的进步,社会用电的需要,电力变压器朝着高电压、大容量、超大容量方向。
新材料、新工艺在变压器设备制造中不断应用,新的制造企业不断涌现,国内变压器制造质量参差不齐。
运行中变压器内部故障时有发生,轻着变压器内部发热,局部放电,扎间、层间短路,重着变压器烧毁。
目前,瓦斯继电器是变压器本体的主要保护之一,在变压器内部故障时能有效、迅速、准确地动作。
在我国电力系统充油式变压器中主要应用的有挡板式、开口挡板式、浮球式、双浮球式等瓦斯继电器,瓦斯继电器设备的安装更好的保护充油式变压器。
瓦斯继电器误动原因分析及防治措施
瓦斯继电器误动原因分析及防治措施摘要:瓦斯继电器是在矿井瓦斯灾害中应用最广泛的安全防爆装备,其误动会导致矿井事故发生。
本文分析了瓦斯继电器误动的原因,并提出了防治措施。
具体分析了外界干扰、安装不当、质量缺陷等因素的影响,采取了针对性强的防治措施,如加强电器线路的绝缘、加强继电器检修等,提高了瓦斯继电器的安全性和可靠性。
关键词:矿井安全;瓦斯继电器;误动;原因分析;防治措施。
正文:矿井安全是煤炭企业生产经营的核心问题,瓦斯灾害是煤炭生产中最常见和危害最大的灾害之一,因此瓦斯继电器作为一种应用广泛的安全防爆设备,在煤炭生产中具有非常重要的作用,其质量可靠性直接关系到煤炭生产中的安全问题。
但是,在瓦斯继电器的使用中,由于各种原因,误动的情况时有发生。
为此,对瓦斯继电器的误动原因进行分析并提出有效措施,对确保生产安全具有重要意义。
瓦斯继电器误动的原因主要有以下几个方面:(1)外界干扰导致误动。
在煤炭生产中,外界干扰往往是导致瓦斯继电器误动的主要因素之一。
外界干扰的来源很多,比如电磁干扰、静电干扰等。
这些干扰会影响瓦斯继电器内部的电子元器件,导致误动。
(2)安装不当导致误动。
瓦斯继电器的安装质量直接影响到其使用效果。
如果安装不当,比如接线不紧、接错线路等,都会导致瓦斯继电器误动。
(3)质量缺陷导致误动。
瓦斯继电器本身的质量问题也会导致误动的发生,比如继电器内部元器件磨损、电路板损坏等。
针对以上原因,应该采取以下防治措施:(1)增强对外界干扰的抵抗能力,如加强电器线路的绝缘、加强屏蔽等。
(2)加强继电器的安装和检修,确保接线正确、接紧,及时更换老化的元器件。
(3)提高瓦斯继电器的质量水平,如选择具备高品质的元器件、完善的质量控制体系等,确保瓦斯继电器的质量。
总之,对于瓦斯继电器的误动问题,需要综合考虑多种因素,采取有针对性、有效的防治措施,才能确保煤炭生产安全,防止瓦斯灾害的发生。
除了以上提到的外界干扰、安装不当、质量缺陷之外,还有一些其他的原因也可能导致瓦斯继电器误动。
变压器瓦斯继电器误动作原因分析与处理方案卫涛
变压器瓦斯继电器误动作原因分析与处理方案卫涛发布时间:2023-05-31T03:13:24.562Z 来源:《中国电业与能源》2023年6期作者:卫涛[导读] 瓦斯继电器是一种内置于变压器内的电气设备,能够将故障信息及时地反馈给变压器,但瓦斯继电器易受外部环境影响,易发生误动作。
实验结果表明,该方法的准确率仅为87%。
为此,文章对煤气继电保护的构成、工作原理进行了阐述,并对煤气继电保护动作的成因进行了分析。
着重介绍了瓦斯保护器在设计、安装、使用和维护等方面的注意事项,以期将误动作降到最低。
陕西龙门钢铁有限责任公司陕西韩城市 715400摘要:瓦斯继电器是一种内置于变压器内的电气设备,能够将故障信息及时地反馈给变压器,但瓦斯继电器易受外部环境影响,易发生误动作。
实验结果表明,该方法的准确率仅为87%。
为此,文章对煤气继电保护的构成、工作原理进行了阐述,并对煤气继电保护动作的成因进行了分析。
着重介绍了瓦斯保护器在设计、安装、使用和维护等方面的注意事项,以期将误动作降到最低。
关键词:变频器;气体保护;误动;成因;对策引言在整个变压器系统中,煤气继电保护是一个重要的组成部分,它能很好地反映出变压器的内部故障。
它对变压器绝缘退化、绕组内部断线、铁心损坏、层间短路、匝间短路以及其他各种故障的发生都十分敏感。
当整流器内发生某些故障时,电弧会将绝缘材料击穿,并在此过程中生成大量的瓦斯,越是严重的故障,瓦斯含量就越高。
所以,瓦斯保护是指采用能够反映瓦斯含量变化的继电器,从而达到对变压器进行保护的目的。
1.瓦斯继电器结构和工作原理1.1瓦斯继电器结构目前,在我国电网中使用最为广泛的是 QJ型瓦斯保护。
国内外普遍采用气体保护技术,该技术能够快速、准确地反映出变压器是否存在故障。
煤气继电器有轻的和重的之分。
其中,开杯和干簧接点等起到了信号作用,而开杯和弹簧等结构件起到了卸下作用。
在变压器工作正常的情况下,气体继电器也正常的工作,它会充满油,而开口杯会被浸没并浮起,干弹簧触点处于断开状态[1]。
瓦斯继电器误动原因分析及防治措施
电子基础瓦斯继电器误动原因分析及防治措施作者/王正顺,国网山东省电力公司汶上县供电公司文章摘要:作为变压器的主要保护元件,瓦斯继电器在维持变压器稳定安全运行中发挥了极为关键的作用。
本文首先介绍了某厂3号主 变瓦斯继电器的结构及误动原理,同时分析了误动原因,并在此基础上提出了相关的防治措施,对电力企业而言,具有一定的现实参考价值。
关键词:瓦斯继电器;误动;原因;防治措施在变压器整个系统结构中,瓦斯继电器是一类能够对变 压器内部故障做出良好反映的主要元件,可以对绝缘劣化、绕组内部断线、铁心故障、变压器层间及匝间短路做出非常 灵敏的动作。
在整流变压器内部出现一些故障的情况下,电弧会分解绝缘材料,在这个过程中会产生大量的气体,故障 越严重,气体浓度越大。
因此,瓦斯保护就是利用能够反映 气体浓度的继电器来实现变压器的保护功能。
1.瓦斯继电器结构及误动表现目前,我国变压器使用的瓦斯继电器多种多样。
本文针 对某电厂的一起进口双浮球瓦斯继电器误动事件,对瓦斯继 电器误动原因及防治开展了详细的分析与探讨,提出了瓦斯 继电器在选型、维护、校验等方面的_些注意事项。
■ 1.1瓦斯继电器结构以某电厂3号主变压器瓦斯继电器误动为例,其瓦斯继 电器型号为产于德国EMB的BF-80型,具体结构如图1所示。
图2重瓦斯误动图解此型号瓦斯继电器为双浮球机构,其通常安装于变压器 油枕与主油箱之间的连管上。
它的下浮子处于油流主通道上 部。
在瓦斯继电器正常工作时,变压器油将会注满瓦斯继电 器。
在浮力作用下,浮子可通过上浮达到继电器最上部。
此 类型继电器一般有如下3个保护功能:第一,重瓦斯动作;第二,轻瓦斯动作;第三,底油面动作。
假如变压器在其内 部出现故障,瓦斯继电器会出现以上3类保护动作,也就 是所谓的瓦斯继电器误动。
62 |电子制作2016年9月■ 1.2重瓦斯误动由于高能量放电会使变压器内部气体产生强烈地分解,从而产生压力,在此压力的作用下,变压器将产生从本体到 油枕方向的强力油流,此油流所引起的动作即为重瓦斯误动。
110kV变压器瓦斯保护误动分析与整改研究
110kV变压器瓦斯保护误动分析与整改研究【摘要】本文对某站#2号110kV变压器重瓦斯保护误动事件进行原因分析,并且提出相应的改造措施。
首先在变压器重瓦斯保护动作后,对主变压器相关方面检查未发现问题。
接着在对保护装置更换工程中,拆卸变压器金属电缆槽发现重瓦斯保护信号电缆绝缘损坏,经分析此处为重瓦斯保护误动的原因。
提出了绝缘测量加1000V交流耐压试验方法,同时提出相应改造措施与整改意见。
【关键词】110kV变压器;重瓦斯保护误动;绝缘损坏0引言变压器非电量保护中最重要的是瓦斯保护,它包括重瓦斯保护和轻瓦斯保护两部分,重瓦斯作用于跳闸,轻瓦斯仅发信。
瓦斯保护对变压器匝间和层间短路、铁心故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降均能灵敏动作。
随着我国电网的发展,对电网的可靠性、安全性要求逐步提高,瓦斯保护和纵联差动保护是变压器的主保护,是保证电网坚强可靠的坚实后盾。
重瓦斯保护误动将会造成主变跳闸,导致用户停电,造成经济损失,同时威胁电网安全,因此避免瓦斯保护误动作具有极重要的现实意义。
1基本情况2013年10月12日,某110kV变电站2号主变本体重瓦斯保护动作跳闸。
上午10时43分2号主变重瓦斯保护动作跳110/35/10kV三侧断路器,其中35kV 侧为某水电站单线路接入送电。
保护动作跳开35kV的420断路器,对水电厂发电机组和电网系统稳定造成冲击,威胁了电网可靠性和安全性。
该变电站2号主变压器为特变电工有载调压变压器,型号为SSZ9-Z-31500/110-38.5-10.5。
2瓦斯保护误动原因查找重瓦斯保护动作后,相关检修运行人员对变压器外观、油温、油位进行检查,未发现异常,气体继电器内未取到气体。
安排试验人员对主变进行色谱分析和电气试验,一次检修人员检查呼吸器、压力释放阀和各阀门,经检查,各项试验数据正常。
继电保护人员检查继电器保护装置、保护二次回路绝缘和直流电源情况,对非电量回路电缆使用1000V绝缘摇表进行绝缘摇测,摇动速度120r/min,测得本体重瓦斯信号回路电缆绝缘电阻≥100MΩ,测量结果符合规程应不小于1MΩ的要求。
防止变压器瓦斯误动的措施
防止变压器瓦斯误动的措施防止变压器瓦斯误动的措施2010年至2017年,因气体继电器误动引发的变压器计划外停运故障达17起。
2016年由非电量保护导致误动故障占到了南方电网公司变压器类设备事故事件的57%,其中绝大部分是气体继电器误动故障。
为防止电力变压器气体继电器的误动,提高南方电网公司对于气体继电器方面的运维水平,减少电网运行中因非电量保护误动导致的非计划停电。
通过调研气体继电器厂家和变压器厂家,分析相关典型故障案例,综合考虑人身安全、供电可靠性、运维成本等因素,结合国家和行业相关技术标准,提出本措施。
后续将结合公司技术标准及反措的修编,将相关要求落实至公司标准及反措中。
1.开展增量气体继电器关键性能指标专项抽检1.1抽检对象针对新入网变压器用各型气体继电器,按型号批次进行抽检。
各批次随机抽检两至三台设备。
1.2检测项目表1气体继电器抽检项目缺陷分类原则:A类缺陷:影响设备基本功能,危及人身安全或会引起严重后果的设备质量异常现象。
B 缺陷:严重安全隐患或长期运行会造成严重经济损失的设备质量异常现象。
1.3试验方法1.3.1外观检查1.3.1.1 外观检查要求及方法依据DL/T 540-2013执行。
1.3.1.2 继电器壳体表面光洁、无油漆脱落、无锈蚀、玻璃窗刻度清晰、出线端子应便于接线;螺杆无松动、放气阀和探针等应完好。
1.3.1.3 铭牌应采用黄铜或者不锈钢材质,铭牌应包含厂家、型号、编号、参数等内容。
1.3.1.4 继电器内部零件应完好,各螺丝应有弹簧垫圈并拧紧,固定支架牢固可靠,各焊缝处应焊接良好,无漏焊。
1.3.1.5 放气阀、探针操作应灵活。
1.3.1.6 开口杯(如有)转动应灵活。
1.3.1.7 干簧管固定牢固、并有缓冲套,玻璃管应完好无渗油,根部引出线焊接可靠,引出硬柱不能弯曲并套软塑料管排列固定,永久磁铁在框架内固定牢固。
1.3.1.8 挡板转动应灵活,干簧触点可动片面向永久磁铁并保持平行,尽可能调整两个触点同时断合。
变压器本体瓦斯保护误动分析及防范措施
变压器本体瓦斯保护误动分析及防范措施姓名:XXX部门:XXX日期:XXX变压器本体瓦斯保护误动分析及防范措施近年来各电力企业时常发生由于变压器本体瓦斯保护误动而引起变压器跳闸的故障,使电力系统和变压器可靠性运行水平和电力用户供电可靠性都受到影响;同时鉴于瓦斯保护装置对反映变压器绕组匝间短路或内部绝缘电弧的故障高度灵敏性和重要作用,一旦误动必须彻底查清误动原因,变压器本体无故障后方可投运,从而增加了大量现场工作,因此必须采取措施杜绝瓦斯保护误动。
?1原因分析1.1瓦斯继电器动作行为目前在我国电力系统中广泛应用开口杯挡板式瓦斯继电器,QJ型。
1.1.1正确动作情况a.当油箱内部发生轻微故障,瓦斯继电器上开口杯旋转干簧触点闭合,发“轻瓦斯”信号。
b.变压器本体内部严重故障,瓦斯继电器内油流速度大于1.0~1.4m/s,即油流冲击挡板干簧触点闭合,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲。
c.对于有上下开口杯与挡板复合式瓦斯继电器(FJ型),当变压器出现严重漏油使油面降低时,首先上开口杯露出油面,发“轻瓦斯“信号;继而下开口杯露出油面后,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲,以保护变压器。
1.1.2不正确动作情况a.非内部故障和其它原因产生较大的油流涌动,使重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。
第 2 页共 8 页b.由于瓦斯继电器端子盒进水等原因,造成二次回路短接并发出跳闸脉冲。
c.操作人员误碰探针等,使重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。
1.2强油循环变压器冷却装置1.2.1潜油泵及散热器220kV变压器以母管型式相连接且对称布置;500kV变压器以母管型式相连但为非对称布置。
1.2.2冷却器PC型片散式冷却器用扬程2.5m、流量50m3/h潜油泵,YF120型管式冷却器用扬程15m、流量40m3/h潜油泵。
1.2.3冷却装置内的电气接线制造厂家改进后部分变压器冷却装置电源系统设有分段切换开关,以利于对主进开关发生的缺陷进行维护检修。
换流变压器瓦斯继电器误动作原因分析及优化
换流变压器瓦斯继电器误动作原因分析及优化变压器在电力系统中是极为常见的基础设备之一,也是最为常用的电力设备,即使在生活中,变压器都在发挥着极其重要的作用,因此变压器的安全也就成为目前关注的重点。
本文即针对换流变压器瓦斯继电器存在的误动作问题,在“悬臂梁”结构设计、大电流等方面原因进行具体分析,同时提出了避免瓦斯继电器误动作的有效改进措施。
标签:换流变压器;瓦斯继电器;保护误动;“悬臂梁”结构;绕组变形1.引言瓦斯继电器保护是换流变压器的主要保护方式,这种保护方式能较快的反映出换流变压器的内部故障,对绕组匝间短路、层间短路、铁心故障以及油面下降等故障反应尤其灵敏。
当变压器内部发生故障时,电弧将绝缘材料分解为大量气体,从而会产生较大的油流涌动现象,使重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲,进而避免事故范围扩大,可见重瓦斯保护的正确动作在输电系统中处于核心地位。
2. 换流变压器瓦斯继电器误动作现状及问题分析2.1“悬臂梁”结构设计增强瓦斯继电器振动“悬臂梁”结构主要是指一端是固定支座,另一端为自由端的结构。
在整个“悬臂梁”结构中,即使在末端施加一个较小的载荷,在臂梁的连接处也会产生一个较大的振动力。
通常情况下,换流变压器瓦斯继电器与变压器本体采用的是管道硬连接,与主油枕之间采用波纹管软连接,这就形成了“悬臂梁”结构。
当换流变压器进行充电时,流经变压器的最大暂态电流远远大于正常运行电流,同时瓦斯继电器安装于变压器本体与主油枕之间,再经过“悬臂梁”结构的放大作用,从而瓦斯继电器的振动幅度也随之放大,这种状态持续一段时间后,瓦斯继电器产生的振动加速度就会大于瓦斯继电器振动加速度的设计值,从而使瓦斯继电器下浮球掉落,造成重瓦斯保护误动作。
2.2大电流作用下绕组变形产生油流涌动现象换流变压器造成大电流的因素较多,主要包括励磁涌流、短路电流以及打穿越电流等。
一般情况下,外侧绕组为电压等级较高的网侧绕组,内侧绕组为电压等级较低的阀侧绕组。
220kV变压器瓦斯保护误动分析
220kV变压器瓦斯保护误动分析摘要:瓦斯保护是电力变压器的主保护之一,它的正确动作对变压器的运行至关重要。
文章介绍了一台220kV电力变压器气体继电器重瓦斯跳闸的事故及其动作保护情况,对事故的原因进行了分析,得出了造成此次主变压器重瓦斯保护误动的主要原因,并提出相应的整改和防范措施,分析过程具有一定的借鉴价值。
关键词:变压器跳闸;瓦斯保护;重瓦斯动作电力变压器能否安全稳定运行直接关系到整个电力系统的安全,而瓦斯保护作为变压器内部故障的主要保护元件,是确保变压器安全运行的必备技术措施。
但就目前来看,电力系统因变压器瓦斯保护误动引发的跳闸故障时常发生。
然而,当主变压器瓦斯出现保护误动后,对于220kV变电站的供电负荷会产生很大影响,处理不当甚至会造成全站停电,影响整个电力系统的正常运转,给用户的生产、生活带来诸多不便。
因此,出现此类故障时,我们需要找到相关动作事故的解决方案,以实现我们日常变电站的顺利运行。
1 事故及保护动作情况某改造修理变压器的型号为SFPSZ9-150000/220。
冷却方式由强迫油循环风冷变压器(ODAF),改造为三级冷却方式(ONAN/ONAF/ODAF)。
改造竣工运行数天后,该变压器跳闸,报主变本体气体继电器重瓦斯动作,无其他保护动作信号。
跳闸后及时进行了油色谱化验以及绝缘电阻、介损和直流电阻试验,所有试验结果均正常。
现场油泵的投入设定情况:油泵型号6BP280-4.5/2.2,流量80m3/h,扬程4.5m,转速900r/min。
当变压器投入运行时,随着油面温度升高至设定值,自动投入1组和2组油泵,30s之后3组和4组油泵投入。
2 原因分析此次改造将冷却器结构改成散热器结构,对变压器管路中的油流造成较大影响。
冷却器本身油流阻力大,油流通过其中产生的压降占变压器总压降的一半以上。
而散热器中的流阻小,油流通过其中产生的压降不到总压降的10%。
因此,改造后的变压器的总流阻大大降低。
变压器瓦斯保护原因分析及应对措施
变压器瓦斯保护原因分析及应对措施摘要:瓦斯保护是根据变压器内部因故障产生的气体以及油流而设计的一项非电量保护,其能将变压器内部绝缘击穿、短路等各种故障反应出来,对变压器内部故障具有至关重要的保护作用。
然后在实际运行过程中,瓦斯保护由于多种原因会发生误动现象,对变压器的正常工作造成不良影响。
基于此,本文首先简单介绍变压器瓦斯保护原理,其次就瓦斯保护原因及其应对措施展开深入探究。
关键词:变压器;瓦斯保护;应对措施近些年来,随着社会建设进程的不断推进,我国的电力企业得到了显著发展。
然而由于变压器瓦斯保护现象的时常发生,在导致变压器跳闸故障的同时,也影响到了变压器与电力系统运行的可靠性。
此外,瓦斯保护装置在反映变压器内部绝缘电弧故障及绕组匝间短路现象方面,具有非常高的灵敏度,如果出现误动情况,就必须将原因彻底调查清楚,只有确保变压器本体无故障存在后,方能投运行当中。
1 变压器瓦斯保护原理当变压器的油箱中发生任何故障时,由于受到短路点电弧及短路电流的作用,变压器油以及相关绝缘材料等便会因受热分解而产生出气体,气体就会从油箱一直流向油枕上部。
当发生严重故障时,油就会迅速发生膨胀并产生大量的气体,此时的油枕就会受到剧烈气流及油流的冲击。
瓦斯保护便是利用这一特征,由安装在油枕与油箱间的连接管道中的其他继电器构成的一种通过反应气体变化来达到保护作用的装置[1]。
其中,轻瓦斯与重瓦斯为两种瓦斯保护形式,前者适用于轻度的变压器故障,后者则多应用在比较严重的故障中。
在进行具有瓦斯继电器的变压器的安装操作时,必须确保变压器的水平面与顶盖之间具有1%至1.5%的坡度,且通往瓦斯继电器的连接管道应与水平面具有2%至4%的坡度,这样便可使气体在发生变压器内部故障时,容易进行油枕中,同时有效防止变压器的顶盖内积聚大量的气泡。
2 变压器瓦斯保护原因分析变压器瓦斯保护作的原因主要包括以下几个方面:2.1 空气进入了变压器内部空气进入变压器内部后,通常出现三个问题:其一,器补充油时,未能彻底真空脱气处理补加的油,使得油中的空气附着在绕组、铁心及附件的表面,以及绝缘材料的孔隙之中。
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换流变压器瓦斯继电器误动作原因分析及改进
作者:刘馨饶磊
来源:《数码设计》2017年第15期
摘要:本文就换流变压器瓦斯继电器误动作原因分析及改进措施分析和研究。
探讨了换流变压器瓦斯继电器误动作原因,并结合其出现的原因,给出优化建议。
在实践研究后给出,优化换流变压器的瓦斯继电器连接方法,控制继电器误动作出现,确保继电器运行环境的稳定性。
关键词:换流变压器;瓦斯继电器;误动作;原因
中图分类号:TM41 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2017)15-0065-01
Abstract:this paper analyzes the reasons for the wrong movement of gas relay in converter Transformer and the improvement measures. This paper discusses the reasons for the wrong movement of gas relay in converter Transformer and gives some suggestions for optimization. The method of optimizing the gas relay connection of converter Transformer and controlling the occurrence of relay error is given to ensure the stability of relay operating environment.
Key words:converter Transformer; Gas relays; Misaction; reason
瓦斯保护是换流变压设备关键保护,其可以快速反映出变压器内部的故障出现原因以及特点,特别是对于油面下降、绝缘裂化、套管的内部故障、铁心故障、绕组断线以层间短路和对绕组的匝间短路等灵敏反映。
油浸式变压器出现内部故障时,若故障严重可能受到电弧的影响,把绝缘材料分解成众多气体,进而导致在油箱内部出现油桶的涌动现象。
此时若油流动的速度高于瓦斯继电器内部的挡板设计值,则会扩大故障的范围,影响继电器的运行效果。
因此,必须注重对换流变压器瓦斯继电器的正确的保护。
1 换流变压器瓦斯继电器误动作原因分析
1.1悬梁臂的结构设计导致瓦斯继电器频繁振动。
悬梁臂结构的一端点不会产生轴向和转动以及垂直的位移固定支座,而另一端则可能会产生一个与轴向平行和垂直的自由端悬梁臂结构。
总的来说,悬梁臂结构存在一个最大问题,其受力能力差,即便是于悬梁臂的末端施加一个很小负荷,在长力臂的放大作用下,可能在悬梁臂的连接位置产生一个较强振动力。
此振动力的作用的不断扩大,会对继电器的振动幅值带来较大的影响,随着时间的推移不断的扩大振动值,在振动加速的影响下,导致瓦斯继电器的下浮球下落,瓦斯保护的误动作出现。
1.2冷却设备同时启动致使瓦斯保护的误动作出现。
换流变压器的冷却设备同时开启,会引发油流涌动,导致瓦斯继电器出现频繁的振动,并引发瓦斯继电器出现误动作。
而且在相同时间,冷却器同时启动的数量越多,则会加快振动速度导致数值越来越大,也为瓦斯继电保护器出现误动作增加更多的可能。
由此可见,瓦斯继电器的速度大小以及冷却器在相同时间开启的数量,均会对运行期间变压器的电流以及主油温度等带来影响,致使换流变压器瓦斯继电器误动作。
2 改建建议
2.1悬臂梁的结构优化建议。
对于换流变压器,悬臂梁的结构设计中,对于瓦斯继电保护器这一设备来说,可能出现振动问题,为了避免此类问题,可以利用下文不同方法,优化悬梁臂的结构。
其一,铁棒加固的方法。
结合悬梁臂的结构和瓦斯继电器的运行需求给出,采取两根相同直径大小实心铁棒来加固,效果显著。
先把其中的一根铁棒进行加固处理,然后在将另一根铁棒在箱盖上加固,两根铁棒的U型卡环可利用双螺母来对其上端进行加固处理,利于更好的支撑油导管,控制瓦斯继电器的振动幅度。
如下图1所示,是铁棒加固方法的改造展示图。
其二,硬连接方法。
彻底取消悬梁臂的结构设计,把瓦斯继电保护器和主枕之间相互关联波纹管的软连接方法,改为利用相同材质的管道进行硬链接。
利用此改造方法,可控制瓦斯的继电器振动,降低故障出现的频率。
如下图2,是悬臂梁硬链接方法的展示图。
2.2提升换流变压器的制造工艺建议。
其一,换流变压器的设计环节,结合直流输电的工程实际情况来调研和分析,综合考虑各个不同因素,如考虑到换流变压器在充电期间以及整流设备出现故障等情况时,出现的最大穿越电流(逆变站和短路电流出现换相失败时产生)以及励磁电流等因素。
给出选择适合类型瓦斯继电器,可满足冗余的设计要求。
其二,换流变压器的制造环节。
利用强化制造工艺,提升绕组的内部绝缘能力、力学特征以及机械的稳定性等,可确保在大电流经过变压器的绕组期间,避免绕组的变形,以免出现油流的涌动以及振动现象,以防瓦斯继电器出现错误动作。
其三,注重现场情况,采取合理举措。
在换流变压器制造工艺提升期间,也应结合现场的实际情况,于瓦斯继电器连接点,增设一个超声波流量计对变压器的流动速度进行检测,利用采集期间实时的油流数据,建设油流数据库,对变压器的正常运行状态、油流的状态以及变化趋势等进行分析,利于及时发现变压器的异常情况,及时处理,以免造成更为严重的影响。
综上所述,换流变压器瓦斯继电器误动作原因包括,针对其出现的原因,分析换流变压器瓦斯继电器良好应用的建议,以免换流变压器瓦斯继电器误动作,影响实际应用效果。
如,换流变压器的制造工艺提升,需结合直流输电的工程实际情况来调研和分析。
悬臂梁的结构优
化,可利用硬连接方法和铁棒加固的方法,可控制故障蔓延,此外也要注重现场情况,采取合理举措。
参考文献:
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