变压器出口短路的危害及预防措施示范文本
区外短路故障对变压器损害的原因分析与预防
区外短路故障对变压器损害的原因分析与预防[摘要] 区外故障是引起运行中变压器故障的重要原因之一,通过两起变压器短路故障原因分析,对区外短路故障造成变压器损害进行讨论,并提出了预防区外短路故障对变压器造成危害的措施。
[关键词] 区外故障变压器损害原因分析预防措施1.故障情况举例1.1某厂#01启备变压器故障1.1.1故障简况某厂#01启备变(SFFZ8—50000/220,230/6.3—6.3KV)××年10月出厂,次年12月投运,一年半后因故障损坏。
××年5月13日9时58分,由于断路器未断开,合上接地刀闸(误操作,带负荷合接地刀闸),发生故障。
#01启备变差动保护动作,本体轻瓦发信,重瓦保护动作;变压器三侧断路器跳闸。
1.1.2故障后检查情况(1)外观检查情况:变压器外部无任何变形及异常情况。
(2)绝缘电阻:LV1/LV2为零兆欧。
其余各绝缘电阻正常(LV1与LV2为变压器的两个低压绕组)。
(3)直流电阻:LV1绕组中b1_o1的直流电阻为0.004326欧,几乎是另外两相a1_o1,c1_o1的两倍。
220KV高压绕组及6KV低压LV2绕组阻值正常。
(4)绝缘油色谱分析:上部油样乙炔含量达590uL/L,由于油中溶解的特征气体主要为乙炔,远远超过导则规定的5 uL/L的注意值,三比值代码为102,可以判定变压器内部发生了高能量的电弧放电。
下部油样各组分析正常。
(5)放油后,吊罩检查,发现油箱底部有部分烧焦绝缘纸,B相围屏上有铜粉附着。
其余部位均正常。
(6)变压器器身解体检查情况。
B相低压线圈b1的第一饼引出线至第五饼严重受损,其中第二饼16股线(每股导线截而为3×7.5mm)全部烧断,引出线十片1×50 mm铜片烧断五片。
b1和b2线圈间的中间绝缘圈局部炭化,靠近线圈的第一层转屏也有局部烧损、炭化。
其余围屏,撑条及端圈未发生变形和位移。
变压器出口短路的危害分析及预防
变压器出口短路的危害分析及预防摘要:变压器作为输变电系统的心脏,对电网的安全运行具有重要的意义。
随着电容量的不断增加,出口短路现象不断突出。
本文对出口短路的原理,对变电器造成的危害进行了系统的分析,并在此基础上对如何有效预防出口漏电提出了几点建议。
关键词:变压器出口短路危害文献预防措施随着我国经济的快速发展,社会对电力供应的可靠性提出了更高的要求。
变压器作为输变电系统的心脏,对电力系统电网的安全运行具有积极重要的意义。
然而随着电力系统容量的不断增加,系统的短路容量和短路电流也在不断提高。
在变压器的运行过程中一旦出现短路问题,强大的短路电力所产生的超过运行温度数倍的高温和强大的机械应力就会使变压器受到损坏,严重影响到供电的稳定性。
1 出口短路故障对变压器的危害变压器是依靠绝缘的高压导线、母线导流排或高压电缆,通过断路器分别与发电机组、电力系统、配电母线和用户配电线路相连接的。
但由于断路器及其他相关装置都具有一定的动作时间,无法零时间的消除故障点,所以,变压器极容易受到短路电流的冲击,对变压器产生危害。
1.1 电动力对变压器的危害变压器在运行的过程中,存在着电流和漏磁场,将会在变压器的绕组上产生电动力,该电动力的大小与漏磁场的磁通密度、通过电流的大小成正比。
当变压器正常运行时,在其导线上产生的电动力非常小,但一旦出现短路,就是出现十几倍到几十倍的短路电流,继而产生几百至上千倍于额定电流时的电动力,极易造成变压器绕组的失稳变形、绝缘受伤、匝间短路等,继而使得变压器受损。
电动力对变压器的破坏往往表现在:绕组的压紧件变形损坏、上夹间的钢支板被顶弯、压钉支板脱落、压钉弯曲位移、端部压包环崩裂、引线木支架断裂损坏等,同时还可能存在内部绕组被局部压弯、外侧绕组被松动或拉断、绕组线饼沿轴向发生变形。
(1)轴向力产生的原因分析。
轴向力的产生可以分为两个部分:一是由于线圈端部漏磁弯曲部分的辐向分量与载流导体作用二产生的,这种作用力可以对内外线圈都产生压力,原因是线圈端部的磁场最大,因为受到的压力也最大,但中部却非常小,以致线圈的另一端力的方向发生改变。
如何预防变压器出口短路及危害
1楣述
一
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如 何 预 防变 压 器 出 口短 路 及 危害
( 黑龙江省鸡 东热 电有 限公 司, 黑龙江 鸡 东 1 8 0 ) 5 2 0
摘 要: 结合 实 际 。 谈 如 何 预 防 变压 器 出 口短 路 及 危 害 。 谈 关 键 词 : 压 器 ; 口短 路 ; 害 变 出 危
下; 也可能写 萄绝 缘击穿事故所 以, 在有的所谓“ 雷 4防 止 变压器出口短路的管理措施 电力变压器是 电力网的楔 设备之一,因而 击” 突发” 或“ 事故中, 很可能隐藏着绕组变形协故障 4 加强变压器保护的年检以及继电保护的定 1 其稳定、 可靠运行将对电力系统安全起到非常重要 因素。 值、 保护压板的管理工作, 确保其动作的正确 陛, 杜 自作用。 々 然而 , 于设计制造技术、 由 工艺以及运行维 3防止 变压器出口 短路的技术措施 绝故障时因保护拒动对变压器造成的 损害。 护水平 的限制 , 变压器的故 障还是时有发生 , 尤其 3 . 1变压器的中低压侧加装绝缘热缩套 。对变 4 2科学合理的计算保护定值,消除保护 “ 死 是近年来逐步引起人们重视 的变压器近区或 出口 压器的中、f I0 慰 电压等级是 3 K 坝 5 V及以下的, 只 区” , 快速切除流过变压器的故障电流。 例如, 对于变 短路( 以下简称出口短路) 故障, 大大影响了电力系 要其出线采用的是硬母线 , 可以从变压器出 口 接线 压器的过流保护( 后备保护) , 应该缩短动P 朗搁 , 在 统的安全稳定运行。 桩头一直到开关柜的母线 , 包括开关室内高压开关 满足与下一级保护配合的选择性条件下 , 越短越 统计资料表 明,在变压器的损坏的原 因中 , 柜底部母排 , 全部加装绝缘热缩套。如果采用的是 好 , 最长也不应该大于 2, s以减小过电流对变压器 8 % 以上是 由于变 压 器 发生 了 出 口短 路 的大 电 流 软母线 , 0 可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近 的冲击。对于终端变电所 , 电源测线路保护定值可 冲击造成的。因此,匠 由 玉 器的运行维护 , 采取切 加装绝缘热缩套。这样可有效防 J 、 动物等造成的 延伸到终端变的变压器内部, 以增加保护动作的可 实有效措施防 止变压器出口短路 , 对确保变压器的 变压器出 口短路。 靠性。 安全稳定运行有重要的意义。 3 2对变压器 的中、 低压侧为 3 K 5 V或 1 K 0V 4 对抗外部短路强度较差的变压器或者受过 . 3 2变压器出口短路的危害 电压等级的变压器 , 由于其属于中性点属于小电流 出 口 短路冲击发生变形的 变压器, 对于系统短路跳 电力变压器在发生出口短路时的电动力和机 接地系统 , 所以要采取有效措施防 止单相接地时发 闸后 的自动重合或强行投运 ,应看到其不利的因 械力的作用下 , 绕组的尺寸或形状发生不可逆的变 生谐振过电压 , 从而引起绝缘击穿 , 造成变压器的 素。因此 , 应根据短路故障是否能瞬时自动消除的 化, 产生绕组变形。绕组变形包括轴向和径向尺寸 出口短路。 防止 单相接地时发生谐振过电压的措施 楣率 ,寸匠 叉 i区架空线( 2 m以内减 电缕鲅 消 如 k 陬 的变化, 器身位移 , 扭 曲 [ 绕组 包和匝间短路等, 是 有 : 使用 自 动重合闸, 或适当延长合闸间隔时间以 减少 电力系统安全运行的一大隐患。变压器统组变形 电压互感器的二次开 口三角加装消谐器 , 如微 因重合闸不成而带来的危害 , 且尽量对短路跳闸 并 后; 有的会立即发生损坏事故, 更多的则是仍能继 电脑控制的电子消谐器。 我们使用的是 WN I X I 型 的变压器进行试验检查。否则有时会加剧变压器的 I 续运行—段时问, 运行时间的长短取决于变形的严 系列微 电脑多功能消谐装置, 是抑制铁磁 谐振过电 损坏程度, 甚至失去重新修复的可能。 重程度和部部位。显然, 这种变压器是带‘ 运行, 压, ‘ 病” 保护高压熔丝 、 电压互感器免遭损坏的最理想 4 . 4加强对线路的巡视,发现长高的 等及 具有故障隐患。这是因为 : 的自 动保护装置。 它是 当 代电力电子技术和微电脑 时砍伐, 防I 线路接地造成的变压器出口 短路或者 2 绕组机械性能下降, 1 当再次遭受到短路电 技术相结合的产物 , 具有消谐能力强、 功能齐全、 抗 引起 的过电 压。 流}击时, 申 将承受不住巨大的冲击电动力的作用而 干扰陛能好、 可靠性高、 运行时不改变一、 二次接线, 4 _ 5加强电缆构封堵 , 严防小动物进 入开关室 , 发生损坏事故。例如 , 某台 4 MV 10 V的电力 并且无需对装置整定, 0 A、1k 使用方便。 避免小动物引起 的单相接地造成变压器的出口短 变压器 , 低压侧遭受短路冲击后 , 常规试验设有发 电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或 路 , 也避免 艇 引起的过电压对变匿器的损害。 现异常现象 ; ^运行后 1 , 投 年 在一次短路事故 中 者非线 肖 才 谐电阻。我们加装的是 L Q(卜 O X D l 和 4 6对于全封闭的开关室, 加装排气扇通风, 或 损坏 。 L QD- 5 线性 电阻 。 X ()3 非 者安装抽湿机, 始终保持开关室的干燥 , 防止设备 2 ' 2绝缘距离发生变化 ,或固体绝缘受到损 电容电流超过规程标准的, 加装消弧线圈或者 凝露及污闪事故造成的变压器出口短路。 伤, 导致厨韵孜 电发生。 当遇到过电压作用时, 绕组 自动调协消弧线圈。 4 . 7加强对变压器出 口处避雷器的预试和运行 便有可能发生饼间或匝间短路导致变压器绝缘击 3 3对变压器中 低压坝的支柱瓷瓶, 0 包括高压 维护,确保其对因雷击等产生的过电压的吸收, 防 穿事故。或者在正常运行电压下, 因局部放电的长 开关柜可更换爬距较大的防污瓷瓶, 或者涂刷常温 止避雷器损坏造成的变压器出口短路。 期作用 , 绝缘损伤部位逐渐扩大 , 最终导致变压器 固化硅橡胶防污闪涂料 T ,防止绝缘击_ i 、, ) 穿 壹成的 驰 加强变哇 备的运 行 嘲 管理 ,及时发现设备 发生绝缘击穿事故。 例如, 某台 1 0 A、2 k 5 MV 2 0 V的 变压器出口短路。常温固化硅橡胶防污闪涂料应满 缺陷 , 保证变压器的正常运行。 电力变压器 , 低压侧短路后 , 用常规试验方法没有 足 D /6 7 19 LT 2 — 9 7标准 。 4 加强技术监督工作, . 9 严禁设备超周期运行 , 发现问题 , ^ 投 运行后 6 个月 , 突然发 生损坏 事故 。 3 4将变压器中低压侧的开关更换为开断容量 对室 内母线及瓷瓶定期清扫,及时进行耐压试验, 2 . 3累积效应 , 运行经验表明, 运行变压器一 更大的开关 , 防止因开断容量不足引起开关爆炸造 确保设备 绝缘良好。 旦发生绕组变形 , 将导致累积效应 , 出现恶 循环。 成的变压器出口短路。 40 . 每年安排 2 1 次以上的没备缈 } 普副, 积 例如 , 某台 35 1 MVA 1 k 、10 V的电力变压器, 在运 3 5对变压器、母线及线路避雷器要全部更换 极开展避雷器在线监 测、 绝缘在线监测、 高压开关 行的 5 中,1k 年 0 V侧曾遭受多次冲击 , 经吊罩检 为性能 良 好的氧化锌避雷器 , 提高设备的过电压水 S 6 F 气体在线监测等项 目, 及时掌握设备 运行状 况。 查发现其内部绕组已 三 有 严 的 觅象。 硅及 平 。 名 41 . 1对新投运的变压器和未作过变形测试的 时发现绕组变形; 很难说在什么时候这台电 力变压 3 6不断完善变压器的 护配置。变压器的继 变压器全部做一次变形测试 , 测试数据, 保留 这样 , 器就会发生事故。再如 , 某变电站的一 台4 MV 、 电保护尽量采取微机化 , 0 A 双重化, 尽可能安装母线 在变压器遭受出口短路冲击后 , 此作为基础数 可以 l0 V 电力变 压 器发 生 短路 后 速 断保 护 跳 开三侧 差动保护, k 1 失灵保护, 提高保护动作的可靠 陛, 灵敏 据判断变压器变形程度 , 认定变压器能否继续运 断路器 , 经预防性试验合格再投运 1 个月后 , 油中 性和速动性 。 变压器的中f压侧应配置限时速断保 行。 氐 对未发生明显绕组变形的变压器, 及时投 ^ 运 特征气体增长。 —停运检修发现 3 k 5 V绕组已整体 护 , 动作时间应 <5秒。确保在变压器发生出口短 行, 0 不仅节省了大量的人力 、 物力和财力 , 还大大缩 变形,包括 1 k 0 V绕组多处有露铜,导线有烧融现 路时, 可靠、 快速切除故障 , 减小出口 短路对变压器 短了 检修周期 。 象。因此 , 对于绕组已 有变形但仍在运行的电力变 的冲击和损害。 42加强电网规划、 . 1 建设的科学管理 , 合理安 压器来说 , 虽然并不意味着会立即发生绝缘击穿事 3 对进线为双电源备用电源 自投的 10 V 排运行方式 , 7 . K 1 限制短路电流 , 减小出口短路对变压 故, 但根据变形睛况不同; 当再次遭受并不大的过 变电站, 要采取措施防止备用电源 自 投对故障变压 器造成的损害。 电流或过电压 ,甚至在正常运行 的铁磁振动作用 器的再次冲击。
如何预防变压器出口短路危害分析
如何预防变压器出口短路危害分析文章针对变压器发生的出口短路问题进行了分析,并从管理方面和技术方面等对变压器的该种危害问题的解决方式进行了分析。
在电网中,变压器的影响非常大,对其短路危害进行分析非常必要。
标签:变压器;危害;出口短路;预防1 概述在整个电力网中变压器是核心设备,发挥着不可替代的作用,所以变压器的稳定可靠性会直接对整个电网的安全性造成影响。
但是由于设备的设计生产,以及工艺和运行维护等方面具有一定的局限性,因而还是会在运行过程中发生故障。
尤其近年来变压器出口短路故障以及近区故障开始引起人们的重视,这些都极大的危害了电网运行的整体稳定性。
据不完全统计,变压器损害事故中超过80%的都是由于出口短路所致,出口短路会在变压器中产生较大的电流。
因此通过有效的维护方式,减少出口短路现象的发生,从而保证变压器能够更加稳定安全的运行,这具有极其重要的意义。
2 出口短路具有的危害出口短路发生后变压器会同时受到机械力和电动力的作用,因而绕组在形状以及尺寸上会发生形变,这种形变不可逆,即绕组变形。
绕组形变在变化上包括径向尺寸以及轴向尺寸的变化,多表现为绕组鼓包和器身位移,绕组会发生扭曲,匝间会发生短路,因而会威胁到整个电力系统。
若变压器的绕组出现变形,那么就会因为结构损害而引发事故。
但是很多形变并不明显,因此变压器仍旧可以运行一段时间,即损坏程度会直接影响运行时间。
但是这种带病运行的状态必然会引发更大的故障。
首先,绕组机械性能会受到影响而降低,若是变压器再次遇到短路电路冲击,那么就无法承受巨大的电力冲击,而发生损坏。
在实际的使用中就有在受到短路冲击后仍旧可以继续投入使用的变压器,但是在运行的过程中由于再次受到短路电力冲击,而直接损坏。
其次,觉远距离受到影响,绝缘受到损伤继而发生局部放电现象。
若是变压器受到过电压作用,那么绕组就会发生匝间短路或者饼间短路,因而变压器的绝缘极易被击穿,从而引发事故。
或者运行电压正常,但是由于受到局部放电的影响,原本绝缘受到损害的地方进一步发展,最终变压器绝缘被击穿。
变压器出口短路的危害及防范措施
6 3 分 , 变压器本体灭火后 , 时 5 检查发 现高 、 低压侧 支持 瓷瓶全部烧裂 ,0 k 1. V侧引 线全部烧 断 、1V侧 引线 5 1k
收稿 日期 : 20 - 8 0 060- 7
作者简介 : 于艳玲(98 )女 , 16一 , 助理工程师 , 从事水 电站生产技术监督管理工作 。
4 防范措施
() 压器出 口 1变 母线 加装绝 缘热缩套 。出线采 用的是
硬母线 , 可以从变压器 出口接线桩头一直到开关柜 的母线 , 包括开关室 内高压 开关柜底部母排 , 全部加装绝缘热缩套 。
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如果采用 的是软母线 ,可在变压器 出口接线桩头 和穿墙 套 管附近加装绝 缘热缩套 。这样可有效防止小动物等造成 的
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1 ・ 9
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《 宁夏电力)0 6 20 年增刊
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变压器出口短路的危害 殛防 范措施
应, 出现恶性循环 , 如不及 时消除此 缺陷 , 压器再 次遭受 变
#
5 8甲、 。
I
并不大 的过 电流或过电压,甚至在正 常运行 的铁磁 振动作 用下 ; 可能导致绝缘击穿 事故 。 也
着火 ; 即断开 与 变压器 相连的所有线路 , 立 进行灭 火 。
3 变压器出口短路的危害分析
惚变参数为:型号 : -00 0 / , ¥ 50/ .1 接线形式 :. l, 7 15 1 D _1 Y
额 定 电 压 :0 o %,10 %;事 故 时 在 I档 运 行 , 15 o l0 o
Ab t a t T r u ha a y i gt e a e f r n fr r e i s o t i u t c ie tp i t o th a m o t n f r r sr c : ho g n lz n h c s o ta s me ' x t h r cr ia c d n , o n s u t eh r fr s me ' o s c a o s e i s o ru tp t r r r v n ieme s r s x t h r c c i u f wa d e e t a u e . t i , s o p v Ke r s ta so e , h r cr u t r v ni e a u s ywo d : r f r rs o i i p e e t s r n m t c ; v me e
浅谈变压器出口短路的危害及防范对策
( 绕 组变 形试 验 。 3) 变压 器绕 组局 部机 械变 形后 , 内部 电感 、 其 电容 等 分 布 参数 必 然 发 生 变 化 。 频 率 响 应法 诊 断 绕 组 变 形 , 用 灵 敏 度 高 、 干 扰 能 力 强 , 以通 过 比较两 次测 得 的 频 响 特 性 曲 线 抗 可 的 相 关 系数 , 定 绕 组 是否 发生 变 形和 变 形 的 严 重程 度 。 判 ( 外 观检 查 。 查 变压 器 外 壳有 无 明显 凹 凸 、 体焊 缝 是否 4) 检 箱
2 0 05
作者 简介
胡长喜, 蒙古族, 男, 大专学历,95 1 年出生, 7 助理工程师, 现从事变电站运
行 工作 。
对 变压 器 造成 的 损 害 。6) 强技 术监 督 工 作 , 禁 设 备超 周 期 运 ( 加 严 行 , 室 内母 线及 瓷瓶 定 期 清 扫 , 时 进行 耐 压 试 验 , 保 设 备 绝 对 及 确 缘 良好 。7) 强 电 网规 划 、 ( 加 建设 的科 学管 理 , 合理 安 排 运行 方式 , 限制 短路 电流 , 减小 出 口短路 对 变压 器 造 成 的损 害。 8 对于 全 封 () 闭的 开 关室 , 加装 排 气 扇通 风 , 者 安 装 抽 湿机 , 终 保持 开 关室 或 始
渗 漏 油 , 查 压 力 释 放 装置 的动 作 情 况 , 查 瓦 斯 继 电 器 是 否动 检 检 作 或 发 出信 号 、 否 集 有可 燃 性 气 体 。 是
安 装母 线 差动 保护 , 灵 保护 , 高 保 护 动 作 的可 靠 性 , 敏性 和 失 提 灵 速动 性 。4 对 进 线为 双 电源备 用 电源 自投 的 l 0 () l KV变 电站 , 要采 取 措施 防止 备 用 电源 自投对 故 障变 压 器 的 再 次 冲 击 。 5) 变 压 ( 对 器 、 线及 线路 避 雷器 要全 部 更换 为性 能 良好 的 氧化 锌 避 雷器 , 母 提 高设 备 的 过 电压 水 平 。6) 变 压 器 中 低压 侧 的 开 关 更换 为 开 ( 将 断 容量 更 大 的开 关 , 防止 因 开 断容 量 不 足 引起 开 关爆 炸 造 成 的变 压器 出 口短路 。7 变压 器 的 中低压 侧 加装 绝缘 热 缩 套 。8 对 变压 () () 器 中低压 侧 的 支柱 瓷 瓶 , 括 高压 开 关柜 可 更 换爬 距较 大 的 防污 包 瓷瓶, 或者 涂刷常 温 固化硅 橡胶 防 污闪 涂料 ( RTV)防止 绝缘 击穿 , 造 成 的变压 器 出 口短 路 。 9 提 高 继 电保 护 装 置 的快 速 性 , 用微 () 采 机 保 护 装置 , 量 压 缩 系 统 中 保 护 的 动 作 级 差 , 短 短 路 电 流通 尽 缩 过变压器的作用时间。
如何预防变压器出口短路及危害
电力变 压 器 是 电力 网的核 心 设 备之 一 , 因而 其 稳 定 、 靠 运行 将 对 电力 系统 安全 起 到 非常 重 要 的 可 作用 。然 而 , 由于设 计制 造 技术 、 艺 以及运 行维 护 工
段时间, 运行 时 间 的长 短 取决 于 变 形 的严 重 程 度 和 部位 。显然 , 种变 压器 是带“ ” 行 , 有 故 障隐 这 病 运 具 患 。这 是 因为 : 绕组 机 械性 能下 降 , ① 当再次 遭受 到
水平 的 限制 , 压 器的故 障还 是 时有发 生 , 其是近 变 尤 年 来 逐 步 引 起 人 们重 视 的变 压 器 近 区或 出 口短 路 ( 以下 简称 出 口短 路 ) 障 , 故 大大 影 响 了 电力 系 统 的
安全 稳定 运行 。
2 变 压 器出 口短路 的危害 电力 变压 器在发 生 出 口短 路时 的 电动力和 机械 力 的作用 下 , 组 的尺寸 或形状 发生 不可逆 的 变化 , 绕 产生绕 组变 形 。绕组 变形 包括 轴 向和径 向尺寸 的变 化 , 身位 移 , 组扭 曲、 包 和 匝间短路 等 , 电力 器 绕 鼓 是 系统安 全运 行 的一大 隐患 。 变压 器统 组变 形后 ; 有的 会 立 即发 生 损坏 事 故 , 多 的则 是 仍能 继 续运 行 一 更 量 、 想焓 降和温 度 随负荷 变化 很小 , 理 各级速 比仍 能 保 持 在最 佳 区域 内 , 因而 各级 内效率 不 受 负荷 变 化 的影响 。 定 压运行 时 , 负荷变 化 时循 环热效 率不 变 , 随 但 着 负荷 的 降低 , 组相 对 内效率下 降 , 环效 率就 会 机 循 降低 。与 定压 运 行 相 比, 轮 机 在低 负荷 滑 压 运 行 汽 时 , 汽 节 流 损 失 和 漏 气 损 失 较 小 , 末级 湿 度 减 进 且 小, 使得 机 组 的相 对 内效 率 较 定 压运 行 有较 大 的提 高 。汽 轮机 滑 压运 行 , 在机 组 相对 内效率 提 高 的 同 时, 机组 的循 环热 效率 随之下 降 , 由于相 对 内效率 但 的增 长 幅 度大 于循 环热 效率 的下 降 幅度 , 得 机组 使 的循 环效 率增 加 , 因而在 低 负荷 工 况下 , 组 滑压运 机 行 的经 济性 要 优 于 定 压运 行 。 同时 , 汽轮 机 滑 压运 行, 随着 负 荷 的 降低 , 统 内压 力 降低 , 有 利 于机 系 这 组 内漏 量和 外漏 量 的 减 少 , 机组 的经 济 性 有改 善 对 作用 。
出口短路对变压器的影响及预防措施
() 3 绝缘 结构 的强 度不 高 。 变 压器 中 、 压绕 该 低
组 采 用 的是 围板 结构 , 围板 本 身较 软 , 而 经真 空 干 燥 收 缩后 , 、 、 绕 组之 间呈 空松 的格 局 , 了 高 中 低 为 提 高承受 短路 的能力 , 宜在 内侧 绕组 选用 硬 纸筒 绝
3k 5 V供 电 系统 瘫痪 ,严 重影 响 了该煤 矿 的供 电安 全 ,主 变压 器也 因受 强大 的故 障 电流 冲击 而损坏 。
吊罩 检 查 发 现C 高 压 线 圈失 圆 , 相 中压 绕组 严 相 C 重 变形 。 挤 破 围板 造 成 中 、 压 绕组 短 路 ; 相 低 并 低 C 压 绕组 被 烧 断二 股 ; 相低 压 、 B 中压 绕 组 严重 变形 。
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出 口短路 对 变压 器 的影 响及 预 防措 施
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出 口短 路 对 变 压 器 的影 响及 预 防措 施
T e I a t o t t S o t c r u t o o r T a so me h mp c f Ou l h r— ic i n P we r n f r r e —
动作 时 间长 。 至 拒 动 , 会 对 变压 器 绕 组 造 成严 甚 则
预 防措施 是 很有 必要 的 。
1 变 压 器 出 口短 路 的 案 例 分 析
河 南平 顶 山市 某 煤 矿 3 .MV 10 V变 压 器 1 5 A、 1 k (F Z — 10 / 1 ) 生 短 路 事 故 。 瓦斯 保 护 动 S S 8 3 5 0 10 发 重 作 。 开主变 压器 三侧 开关 。 成 了矿井 全部 停 电 , 跳 造
收 稿 日期 :0 1 0 — 4 2 1 — 62
变压器短路故障的防范措施
变压器短路故障的防范措施发表时间:2018-06-11T11:54:19.927Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:王立红[导读] 摘要:随着社会在不断的发展,电力在我国已经被广泛应用。
(山东鲁能泰山电力设备有限公司山东省泰安市 271000)摘要:随着社会在不断的发展,电力在我国已经被广泛应用。
电力变压器运行时突发短路将产生比稳态短路还大的冲击电流,尽管变压器安装了过电流保护装置,但仍会在线圈上产生强大的冲击电磁力,将其移位和损伤,严重的还将使电力变压器发生爆炸和火灾。
文章分析了变压器发生短路时的现象、使用仪器检测寻找原因以及对短路故障采取的处理方法。
关键词:变压器故障;原因分析;改进措施引言随着国民经济的增长,社会生产力水平的提高,电力需求量不断增加。
在电力系统中,变压器是主要设备之一,其运行的可靠性直接关系到电网系统以及所带负载能否安全运行。
随着用电负荷的增多,所用变压器的不断增加,变压器的故障也在增多。
变压器的故障主要表现在外部短路、密封不良、设计制造工艺不良及安装不妥等,其中外部短路是引起变压器损坏的首要原因,而变压器本身抗短路能力不够是造成设备损坏主要原因。
电力变压器短路故障的理论研究很多,主要有介绍变压器短路故障及原因,提出诊断短路故障的方法,但仍然存在着不足和缺陷,急需理论分析完善,以便提出更合理的故障诊断和保护方法。
本文主要分析电力变压器正常工作状态以及原、副边短路。
1电力变压器的发生短路故障的现象变压器突然发生短路现象时,变压器的高压绕组与低压绕组可能会同时通过高于额定值十几倍的短路电流,这样会使变压器产生很大的热量,就会造成变压器的击穿损毁事件。
变压器出口短路主要包括以下几种类型:单相接地、两相接地短路,两相短路,三相短路等。
由相关统计可知,在中性点的接地系统当中,单相接地短路约占所有短路故障的65%,两相接地短路为15%~20%,两相短路约为10%~15%,三相短路约为5%,当变压器为三相短路时电流值最大。
变压器近距离出口短路的原因、危害及预防
施 判 断变 压器 绕 组是 否变 形 、绝 缘 是否 损 坏 , 以确 定变 压 器能 否 可 以继续 投 入运 行 。那 么 如何 才 能准 确 到位 地
第二,对变压器近距离出口周围的母线加装绝缘热
缩 套 管 , 比如 说 对 于 电压 等 级 是 3 5 k V 以及 3 5 k V 以 下 的
很可能导致变压器产生局部放 电现象,另外在变压器的
绝缘 距 离发生 变化 或者 是 固体 绝缘 受 到损伤 的情况 下 , 绕组 有可 能会 是 层 间或杂 间 短路 的状态 ,这甚 至会 导致
变压 器发生 绝缘 击 穿事 故 。
2 变压器 出 口短路后 能否正 常使用的 判断方法
变 压器 出 口的短 路 严重 影 响着 变 压 器 的使 用寿 命 ,
2 0 1 5 年第3 0 期 ( 总第3 4 5 期 )
中闯高新技术企业
I C… HI 8 I f‘ I H f I :fI
No. 3 0. 2 01 5
( C u mu l a t i v e t y NO. 3 4 5 )
变压 器近 距离出 口短路 的原 因 危 害及预 防
1 变压 器近 距 离 出 口短路 的原 因
随着 经 济 的发 展 ,人 们对 电能 需求 量 的 增大 ,导致 供 电企业 不得 不 想方 设 法增 加 电网 的装机 容 量 ,满 足社 会 的 需要 。外 部 用 电负 荷 的增 加 必然会 导致 变压 器 系统
短 路 电流 的剧 增 、短路 容量 的增 大 。而变 压 器在 科 研 、
杨 勇
( 国网山西省 电力公 司忻 州供 电公 司, 山西 忻 州 0 3 4 0 0 0)
论变压器出口短路的危害与预防
于设计 、 制 造及 运行维护水平 的限制, 变压器 的故 障还是时有发 生, 尤 机化 、 双重化; 尽可 能安装母线差动保护 、 失灵保护, 提高保护动作 的可 灵敏性和速动性 : 变压器 的中低 压侧应配置 限时速断保护, 动作 其是近年来逐 步引起 人们重视的变压器近 区或 出口短路f 以下简称 出 靠性 、 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. 时间应小 于 0 . 5 s . 以确保在变压器 发生 出口短路 时 能可靠 、 快速地切 8 0 %以上的变压器损坏是 由于变压器 出口短 路的大电流冲击造成的 除故障减 小出 口短路对变压器的冲击和损害 ( 7 ) 对进线 为双 电源备 用电源 自投的 1 l O k V变 电站, 要采 取措施 , 因此 。 加强变压器的运行维护, 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
变压器发生出口短路的危害及预防措施
危害, 分析了变压 器 因短路 故障损坏的原 因, 出 提
为保 证 变压 器抗短 路 强度 应采 用 的 结 构和 工 艺 , 从 技术 和 管理 2个 方 面论 述 了预 防 变 压 器 出 口短 路
的措 施 。
电流虽大 , 但流过该变压器的只是 1 台发电机提供
用。然而 , 由于设计制造技术 、 艺 以及运行维护 工 水平的限制, 变压器 的故 障还是时有 发生 , 尤其是 近年来逐步引起人 们重视的变压器近 区或 出 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 , 在变压器损坏的 原因中, 7 0%以上是由于变压器发生 了出口短路的
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20 0 6年 第 2 卷 第 1期 1
电 力 学
报
v0. 1No 12 0 12 . 0 6
( 总第 7 期 ) 4
文章编号 : 1 0 ~64 (0 60 - 0 6 0 0 5 5 8 20 ) 1 0 7 — 3
J)瓜 NALOF E E RI 0 E (I L Cr C p W R
LI W e —a U n to
(h n i o r rd o ayT iun 30 1 C ia S ax we aeC mpn , aya 0 00 ,hn ) P T 摘 要 : 结合 实际介 绍 了 变压 器发 生 出 口短路 的
1 双绕组变压器抗 短路 强度的特点
发电机升压变压 器对短路强度的要求是很 高
ta so e ’ xt fo t s e t f tc n lg rn fr r S e i rm wo ap cs o e h oo y m a d ma a e n . n n g me t
变压器近距离出口短路的原因、危害及预防
栏 目主持
柳
鸣
《 村 电 -) 0 7年 第 1期 农 1) 0 22
32 变 压 器 的 中 、 压 侧 加 装 绝 缘 热 缩 套 管 。 对 变 压 . 低
变 压 器 近 距 离 出 口短 路 引 发 绕 组 变 形 、 缘 损 坏 、 绝
37 变 压 器 选 型 时 , 选 用 短 路 阻 抗 高 、 近 距 离 出 . 应 抗
口短 路 能 力 强 的变 压 器 , 采 用 合 理 的 主 接 线 方 式 , 并 降
低 短路 电 流。 38 . 加 强 技 术 监 督 工 作 , 对 室 内母 线 及 绝 缘 子 定 期 应 清 扫 , 时 进 行 耐 压 试 验 , 保 设 备 绝 缘 良好 。 积 极 开 及 确 展避 雷 器在 线 监测 、 缘在 线 监 测 、 压开 关 设备 S6 绝 高 F 气体 在线 监测 等项 工作 , 时 掌握设 备运 行状 况 。 及
击 等 原 因 产 生 的 过 电压 的 吸 收 ,防 止 避 雷 器 损 坏 造 成 的 变 压 器 近 距 离 出 口短 路 , 高 设 备 的 过 电 压 水 平 。 提 35 . 不 断 完 善 变 压 器 的 保 护 配 置 。科 学 合 理 地 计 算 保 护 定 值 , 除 保 护 死 区 , 速 切 除 通 过 变 压 器 的 故 障 电 消 快 流 , 尽 量 压 缩 系 统 中保 护 的级 差 , 短 断 路 器 跳 闸 时 应 缩 间 , 短 短 路 电 流 通 过 变 压 器 的 时 间 , 小 近 距 离 出 口 缩 减 短路 对变 压器 的 冲击和损 害 。 36 . 对 诸 如 电 缆 线 路 等 永 久 性 故 障 多 的 配 电线 路 , 双 电源供 电线路 , 量 停用 断路 器重合 闸 , 少 变压 器承 尽 减 受 短路 电流 冲击 的次数 。
变压器短路总结报告范文
变压器短路总结报告范文一、引言变压器是电力系统中十分重要的设备之一,负责将高压电能转换为低压电能,为用户提供可靠电力供应。
然而,在运行过程中,变压器短路事故时有发生。
本次报告旨在总结变压器短路事故的原因、影响和处理方法,以期提高变压器的运行安全性和可靠性。
二、变压器短路事故的原因1. 绝缘失效:变压器绝缘材料老化、受潮、过载等会导致绝缘失效,增加了变压器短路的风险。
2. 外部故障:电力系统中的雷击、地震、故障电弧等外部因素也可能导致变压器短路。
3. 设计缺陷:变压器的设计或制造过程中存在缺陷,如过小的放电间隙、连接线松动等,会增加变压器短路的风险。
4. 操作错误:操作人员在使用变压器时疏忽大意、操作失误等也可能导致变压器短路。
三、变压器短路事故的影响1. 经济损失:变压器短路事故会导致变压器烧毁、电网中断等严重后果,给电力系统运行带来重大经济损失。
2. 安全隐患:变压器短路可能引发火灾、爆炸等安全事故,危及人员生命和财产安全。
3. 用户停电:变压器短路可能导致用户停电,给生活、生产带来严重不便。
四、变压器短路事故的处理方法1. 接地故障:对于接地故障,可以使用故障刀闸或隔离开关切断故障回路,随后进行绝缘检测,修复故障点并恢复供电。
2. 内部故障:对于内部故障,需要关闭变压器,进行绝缘检测,确定故障原因,修复故障点,并进行试验验收后方可恢复供电。
3. 预防措施:为了预防变压器短路事故的发生,可以在变压器的设计、制造、安装和使用过程中采取相应的安全措施,如加强绝缘检测、提高设备可靠性、加强操作人员培训等。
五、结论变压器短路事故是电力系统中常见的故障之一,其原因多种多样,对电力系统运行和用户生活造成重大影响。
为了提高变压器的运行安全性和可靠性,必须加强变压器的维护检修和管理工作,做好预防措施,在变压器短路事故发生时采取正确的处理方法,保障电力系统的正常运行和用户的用电需求。
六、参考变压器短路事故对电力系统和用户带来了严重的经济损失、安全隐患和停电问题。
变压器防护措施范文
变压器防护措施范文变压器是电力系统中常用的电气设备之一,为了确保其正常运行和延长其使用寿命,必须采取相应的防护措施。
本文将针对变压器的防护措施进行详细介绍。
一、外部环境防护措施1.防水防潮:变压器应放置于干燥通风良好的场所,避免在潮湿环境中运行。
如在湿润环境中使用,应采取相应的防潮措施,如安装防潮装置或将变压器安放在防潮箱中。
2.防火防爆:变压器内部产生的高温和电弧可能引发火灾,因此应在变压器周围设置防火墙,并保持其通风良好。
同时,应采用防爆型变压器或在变压器上安装防爆设备,以防止电气设备发生爆炸事故。
3.防盗防破坏:变压器是电力系统中重要的资产,为了保证其安全和稳定运行,应采取相应的防盗和防破坏措施,如在变压器周围设置围墙、安装监控设备等。
二、内部环境防护措施1.温度控制:变压器内部温度过高会导致绝缘老化和电气设备损坏,因此应采取相应的温度控制措施。
常见的措施包括安装温度控制器、风扇冷却系统、散热器等,以确保变压器内部温度在正常范围内。
2.绝缘保护:变压器的绝缘性能是保证其正常运行的重要条件之一、为了保护绝缘材料,应做好绝缘强度测试和绝缘油监测工作,以及定期清洗和维护绝缘部件。
3.防止污染:变压器的绝缘油易受到污染,会降低其绝缘性能。
因此,应定期监测绝缘油的质量,进行油封处理和绝缘油过滤等工作,以避免油污染对变压器的影响。
三、故障保护措施1.过电压保护:变压器在运行过程中可能会受到过电压的冲击,为了保护变压器不受损坏,应安装过电压保护装置,及时检测和限制过电压的影响。
2.过载保护:变压器的额定电流有限,如果长时间超负荷运行,会导致变压器过热甚至烧毁。
为了保护变压器的安全运行,应安装过载保护装置,及时切断电路以防止过载。
3.短路保护:变压器在发生短路时,会产生巨大的电流和电磁力,可能引发火灾和设备损坏。
为了保护变压器和电力系统的安全运行,应安装短路保护装置,及时切断电路以防止短路事故的发生。
总之,变压器作为电力系统中重要的电气设备,其防护措施的落实对于保证电力系统的安全和稳定运行至关重要。
变压器出口短路的危害
变压器出口短路的危害变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、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,变压器的故障还是时有发生,尤其是近年来逐步引起人们重视的变压器近区或出口短路(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。
电力变压器在发生出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,产生绕组变形。
绕组变形包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患。
变压器统组变形后;有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部部位。
显然,这种变压器是带“ 病” 运行,具有故障隐患。
这是因为:1 、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。
当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间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,某台150MVA 、220kV 的电力变压器,低压侧短路后,用常规试验方法没有发现问题,投入运行后 6 个月,突然发生损坏事故。
绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。
例如,某台40MVA 、110kV 的电力变压器,低压侧遭受短路冲击后,常规试验设有发现异常现象;投入运行后1 年,在一次短路事故中损坏。
现场进行电力变压器局部放电试验时主要是测试在规定电压下的局部放电量,该局部放电量是视在放电量而不是真实放电量。
2 、累积效应,运行经验表明,运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环。
例如,某台31.5MVA 、110kV 的电力变压器,在运行的5 年中,10kV 侧曾遭受多次冲击,经吊罩检查发现其内部绕组已存在严重变形现象。
若不是及时发现绕组变形;很难说在什么时候这台电力变压器就会发生事故。
变压器短路故障存在的问题及防护措施
变压器短路故障存在的问题及防护措施
姚 以沛 ( 国 网 山西 省 电力 公 司 太 原 供 电公 司 , 山西太 原 0 3 0 0 1 2 )
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 . 1正 确安 装 变压 器
变压器在设计时须符合实际工况要求 , 安装时应严格按照变压 器铭牌上的额定容量 、 额定 电流 、 额定 电压 、 额定阻抗 以及绕线组别 电力变压器的故障可分为 内部故 障和外部故 障两种。 内部故 障 进行 。 安装 的变压器应该具有 出厂合格证 , 保证变压 器是正规厂商 是变压器油箱 内出现的各种 问题 , 主要包括绕组的线 匝之间发生 的 生产的合格产品。 应严格查看变压 器的各结构有无质量 问题 , 包 括 匝问短路 , 各相 绕组 之间发生 的相 问短路 , 绕组 或引出线通过外壳 其型钢是否有锈蚀 , 螺栓 的类型是否为镀 锌螺栓 , 是否配备与其规 发生 的接地故 障等 。 外部故障是变压器油箱外部绝缘套管及其 引出 格相符的平垫圈和弹簧垫 。 防锈漆和绝缘漆是否 有合格证 书。 在施 线上 发生 的各 种故障, 包括 绝缘套管 闪络或破碎 而发生 的短路 , 引 工安装完毕后 , 要验收其尺寸 、 结构是否符合设计要求, 室 内变压器 出线之间发生相 问故 障等 。 由于变压器故 障涉及面较广 , 对变压器 要查看其屋 顶是否有漏水 , 屋 内地 面是否平整干净等 。 3 . 2完善 变压 器 的保 护 配置 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 。 而对变压器本身影响最严重 、 目前发生机 微机机 电保护的使 用使得变压器的短 路事故大大减少 , 但是为 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、 了使得保 护动作的速 动性 、 灵敏性兼顾可靠性 , 还需在保护 的配置 油流带 电故障、 保 护误动故障等等。 因此, 很难 以某一范畴规范划分 上安装母线差动保护 , 失灵保护等。 变压器 自身的保护也同样重要 , 变压器故 障的类型 , 下面仅对变压器短路故障进行简单的阐述 。 在变压器 中压 侧和低压侧需要配置限时速 断保护 , 使得变压器 出 口 故障时能够快速切 除故 障, 使短路 电流对变压器 的冲击减小。 在变 2变压器短路故障的问囊分析 压器 的选择 方面 , 应该选择抗短路 能力 较强 的变压器 , 并且适 当调 2 . I结构 短路 分析 整电网的主接 线形式 , 使得故 障时对变压器 的冲击短路 电流减小 。
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变压器出口短路的危害及预防措施示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
变压器出口短路的危害及预防措施示范
文本
使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
一、概述
电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、
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
器的故障还是时有发生,尤其是近年来逐步引起人们重视
的变压器近区或出口短路(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,80%以上
是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。
因
此,加强变压器的运行维护,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20xx年8月6日220KV GY变电站,35KV线路因树木过高造成线路间歇接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了变压器的出口开关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220KV主变压器一台损坏、一台严重受损的事故。
再如20xx年5月13日110KV YP变电站,35KV线路因钓鱼甩线造成线路瞬间接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了母线支柱瓷瓶,35KV出口开关因继电保护接线松动而拒动,经约2秒种后,变压器后备保护才将变压器切除,结果造成变压器35KV线圈严重变形。
二、变压器出口短路的危害
电力变压器在发生出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,产生绕组变形。
绕组变形包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移,绕
组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患。
变压器统组变形后;有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部部位。
显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐患。
这是因为:
1、绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。
例如,某台40MVA、110kV的电力变压器,低压侧遭受短路冲击后,常规试验设有发现异常现象;投入运行后1年,在一次短路事故中损坏。
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。
当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间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,某台
150MVA、220kV的电力变压器,低压侧短路后,用常规试验方法没有发现问题,投入运行后6个月,突然发生损坏事故。
3、累积效应,运行经验表明,运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环。
例如,某台31.5MVA、110kV的电力变压器,在运行的5年中,10kV侧曾遭受多次冲击,经吊罩检查发现其内部绕组已存在严重变形现象。
若不是及时发现绕组变形;很难说在什么时候这台电力变压器就会发生事故。
再如,某变电站的一台40MVA、110kV电力变压器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个月后,油中特征气体增长。
一停运检修发现35kV绕组已整体变形,包括10kV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,虽然并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压,甚至在正常运行的铁磁振动作用下;也可能导致绝缘击穿事故。
所以,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。
三、防止变压器出口短路的技术措施
1.变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。
对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜的母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。
如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。
这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。
2.对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引
起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。
防止单相接地时发生谐振过电压的措施有:
电压互感器的二次开口三角加装消谐器,如微电脑控制的电子消谐器。
我们使用的是WNX III型系列微电脑多功能消谐装置,是抑制铁磁谐振过电压,保护高压熔丝、电压互感器免遭损坏的最理想的自动保护装置。
它是当代电力电子技术和微电脑技术相结合的产物,具有消谐能力强、功能齐全、抗干扰性能好、可靠性高、运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便。
电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻。
我们加装的是LXQ(D)-10和LXQ(D)- 非线性电阻。
对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。
3.对变压器中低压侧的支柱瓷瓶,包括高压开关柜可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污
闪涂料(RTV),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。
常温固化硅橡胶防污闪涂料应满足DL/T627—1997标准。
4.将变压器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。
5.对变压器、母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器,提高设备的过电压水平。
6.不断完善变压器的保护配置。
变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护,失灵保护,提高保护动作的可靠性,灵敏性和速动性。
变压器的中低压侧应配置限时速断保护,动作时间应<0.5秒。
确保在变压器发生出口短路时,可靠、快速切除故障,减小出口短路对变压器的冲击和损害。
7.对进线为双电源备用电源自投的110KV变电站,要采取措施防止备用电源自投对故障变压器的再次冲击。
四、防止变压器出口短路的管理措施
1.加强变压器保护的年检以及继电保护的定值、保护压板的管理工作,确保其动作的正确性,杜绝故障时因保护拒动对变压器造成的损害。
2.科学合理的计算保护定值,消除保护“死区”,快速切除流过变压器的故障电流。
例如,对于变压器的过流保护(后备保护),应该缩短动作时间,在满足与下一级保护配合的选择性条件下,越短越好,最长也不应该大于2s,以减小过电流对变压器的冲击。
对于终端变电所,电源测线路保护定值可延伸到终端变的变压器内部,以增加保护动作的可靠性。
3.对抗外部短路强度较差的变压器或者受过出口短路冲击发生变形的变压器,对于系统短路跳闸后的自动重合或强行投运,应看到其不利的因素。
因此,应根据短路故障是否能瞬时自动消除的概率,对近区架空线(如2km以
内)或电缆线路取消使用自动重合闸,或适当延长合闸间隔时间以减少因重合闸不成而带来的危害,并且尽量对短路跳闸的变压器进行试验检查。
否则有时会加剧变压器的损坏程度,甚至失去重新修复的可能。
4.加强对线路的巡视,发现长高的树木等及时砍伐,防止线路接地造成的变压器出口短路或者引起的过电压。
5.加强电缆构封堵,严防小动物进入开关室,避免小动物引起的单相接地造成变压器的出口短路,也避免其引起的过电压对变压器的损害。
6.对于全封闭的开关室,加装排气扇通风,或者安装抽湿机,始终保持开关室的干燥,防止设备凝露及污闪事故造成的变压器出口短路。
7.加强对变压器出口处避雷器的预试和运行维护,确保其对因雷击等产生的过电压的吸收,防止避雷器损坏造成的变压器出口短路。
8.加强变电设备的运行管理,及时发现设备缺陷,保证变压器的正常运行。
9.加强技术监督工作,严禁设备超周期运行,对室内母线及瓷瓶定期清扫,及时进行耐压试验,确保设备绝缘良好。
10.每年安排2次以上的设备红外线普测,积极开展避雷器在线监测、绝缘在线监测、高压开关SF6气体在线监测等项目,及时掌握设备运行状况。
11.对新投运的变压器和未作过变形测试的变压器全部做一次变形测试,保留测试数据,这样,在变压器遭受出口短路冲击后,可以此作为基础数据判断变压器变形程度,认定变压器能否继续运行。
对未发生明显绕组变形的变压器,及时投入运行,不仅节省了大量的人力、物力和财力,还大大缩短了检修周期。
12.加强电网规划、建设的科学管理,合理安排运行
方式,限制短路电流,减小出口短路对变压器造成的损害。
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