地区电网变压器状态检修
电力变压器状态检修及故障诊断方法简析
电力变压器状态检修及故障诊断方法简析摘要:电力变压器是电力系统当中最主要的设备之一,它在保障人们的用电安全方面有着关键性的作用和意义。
但是如果电力变压器存在故障,就容易为电力企业的发展带来不良影响。
在这样的背景之下,我们需要对电力变压器的状态检修以及故障的诊断方法开展全方面的解析工作。
关键词:电力变压器;状态检修;故障诊断方法如果电力变压器在使用过程中出现故障,那么不仅会对人们的日常正常生活带来影响,同时也会使得电力企业的经济效益也受到影响。
在这样的背景之下,电力企业必须要高度重视电力变压器的状态检修工作,及时对它的故障进行诊断和排除,有效地降低电力事故发生的可能性和几率。
一、引起电力变压器出现故障的因素1、线路过热电力变压器在工作运转的过程当中容易出现过热的现象。
这种现象的存在,很大程度上是由于电流在传输的过程当中出现涡流的问题,因此导致线路过热。
当电力变压器的线路出现过热的情况时就容易导致电路短路问题的出现,最终造成电力变压器出现故障。
2、线路绝缘电力变压器出现绝缘故障主要是受到了外界因素的影响。
首先电力变压器是暴露在空气当中的,在这样的情况之下,如果有雨水渗入到电力变压器当中,就会容易导致变压器存在受潮的情况。
变压器内部的引线以及电线的绕组就容易出现绝缘方面的事故。
其次电力变压器在安装的时候,如果内部有金属异物的存留,或者电力变压器内部的结构出现受损的情况,也会导致电力变压器线路绝缘现象的出现。
在夏季的时候,电力变压器是比较容易遭受到雷击的。
在这样的背景之下,如果电力变压器自身的性能不够高,那么在防雷击能力的方面就不强,最终会导致变压器出线接线短路的情况,从而致使其出现绝缘方面的事故。
3、线路损坏电力变压器的线路受损容易导致线路损坏故障的发生,最终致使电力变压器的正常运行受到影响。
如果电力变压器有线路损坏的情况存在,也会导致变压器的线圈出现变形的情况,最终给电力变压器的整体绝缘结构带来严重的影响。
变压器状态检修的介绍
变 压 器 的绝 缘损 坏 事故 大 约 占总 事 故 的7% 0-
8% 0 ,有 受机械 力或 过热 导致 绝 缘损 坏 ,也 有 出厂 时绝 缘强度 达不 到要求 或者 绝缘 受到 了损 害使 强度
降低 不 能满 足承 受能 力的要 求 。另外还有 过热 性故
障和 短路 损坏 事故 。变压器 在运 行过程 中 ,要进行 日常 巡视 检查 。主要 是检 查变压 器附属 设备 的运行 情况 是否 良好 ,变压器 温度 是否 正常 。采 取红 外成 像 仪 测 量 , 能够 有 效 地 发 现 变 压器 内 部过 热 、缺 油等 一些 故障 。
—
61—
绕组的电阻;若无中性点引出线,可测量各线端的
电阻,然后 换算 到相绕 组 。同一温度 下各 相绕
电工电气
(0 1 o1) 21N . 1
阻的相互 差异 应在2 之 内 。无励 磁 调压变 压器 改变 % 分接 位置 后 ,有载调 压变 压器 分接 开关检 修后及 更 换套 管后 ,也 应测量 一次 。
个 重要研 究领域 。
量采用 ,早期制定的设备检修试验周期已不能适应
设备诊 断和管 理水平 的要求 。
l 变 压 器 的状 态 检 修
1 1 目前 开展状 态检修 工 作存在 的 问题 .
2 变 压 器 状 态 检 修 的 检 测技 术
2 1油 浸式 电 力变压 器巡检 说 明 .
本项 目
4 结 语
状态检修 就是通 过在线 的和离线 的监测手段 , 收
在
电
集 电气 设 备运行 的工 况信息 ,通过 系统科 学地 分析
诊断 ,判 断设备 的健康 状态 ,在 设备接近 损坏 或对
电力变压器运行过程中的检修与维护措施
电力变压器运行过程中的检修与维护措施电力变压器是电力系统中重要的设备之一,负责将高压电能转换为低压电能供给用户使用。
在变压器的运行过程中,做好检修与维护工作,可以保证其稳定运行,延长使用寿命,提高电网运行的可靠性和安全性。
以下是电力变压器运行过程中的检修与维护措施的具体内容。
1. 温度检查:定期检查变压器温度,特别是高温区域,确保温度不超过设备允许的范围。
如果发现温度异常,应及时排除故障,保证变压器正常工作。
2. 继电器检查:定期检查变压器继电器的工作状态,必要时进行校准和更换。
继电器是保护变压器安全的重要设备,如果继电器失灵或误动作,可能对变压器造成严重损坏。
3. 绝缘检查:定期检查变压器的绝缘状态,可以通过绝缘电阻测试仪等设备进行测试。
如发现绝缘电阻过低,应及时采取措施进行绝缘处理,避免绝缘击穿事故的发生。
4. 油质检验:定期检查变压器的油质,可以通过油色谱法检测油中的各种物质含量。
如发现油中含有异常物质,应及时更换变压器油,保证变压器的正常工作。
5. 清洁检查:定期清洁变压器外部和内部的各部位,保持设备的清洁,防止灰尘、湿气等对变压器的影响。
特别是通风系统和冷却装置,应保持畅通,以提高散热效果。
6. 铁心接头固定:定期检查铁心接头的固定情况,确保其牢固可靠。
如果发现接头松动或紧固螺栓松动,应及时进行紧固,防止松动导致的损坏。
7. 检修绝缘油器:定期检修绝缘油器的工作情况,包括油位、油质和油泵等设备的运行状态。
如发现油位低、油质异常或油泵运行不稳定等问题,应及时进行修复或更换。
8. 温度传感器检验:定期检测变压器温度传感器的准确性和灵敏度,保证温度测量的准确性。
如发现传感器故障,应及时更换或修复。
9. 保养润滑:定期给变压器设备进行保养润滑,包括润滑各转动部位和机械连接处。
保持设备的灵活性和正常运转。
10. 变压器运行记录:定期记录变压器的运行数据,包括温度、电流、电压等参数。
便于分析变压器的运行状况,发现问题及时处理。
电力变压器故障诊断与状态检修方法_1
电力变压器故障诊断与状态检修方法发布时间:2021-07-22T10:52:16.177Z 来源:《城镇建设》2021年第3月第8期作者:胡章勇[导读] 变压器作为电力系统中的核心设备,承担着电压变换、电能分配和电力传输的重要任务,其正常运行是保证社会生产稳定可靠供电的基础。
胡章勇国网山东省电力公司鄄城县供电公司,山东菏泽 274600摘要:变压器作为电力系统中的核心设备,承担着电压变换、电能分配和电力传输的重要任务,其正常运行是保证社会生产稳定可靠供电的基础。
现实当中,变压器总是长时间带负荷运行,势必遭受各种来自电网内外的破坏因素冲击,故障与事故不可避免。
加之全国跨区域联网日趋紧密,形成的网络日益庞大,变压器故障如不及时切除或修复,往往会引发链式反应,严重时可能导致大面积停电和电网瘫痪事故。
针对故障检修手段、状态检修思路,研究当前在线监测与诊断技术的主要方法,为变压器故障检修与诊断提供了应对策略。
关键词:电力;变压器;故障诊断;状态检修1 状态维修和维护的意义电力系统正常稳定运行的重要环节之一就是电力变压器。
处在发电、输电、变电、配电和用电5个部分的中间,变压器的工作本质可以看做是一种静止电机。
我们都知道,变压器承担着改变电压高低的重要职责,起到传递能量和功率的作用,是电网中的核心枢纽。
变压器的稳定与否直接关系到电网运行的稳定性。
随着经济的快速发展,国家现代化的建设,电网的规模也日益强大,变压器的负荷也越来越重,检修和维护的问题也更加的重视。
据统计,由于变压器设备导致的电网事故占到所有电网事故中的49%,所以,对变压器维修维护工作的重视是保障电网健康运行,预防用电事故发生的重要举措。
另一方面来说,也是为企业和电力系统带来经济效益。
因为定期的停电维修和维护对企业的经济造成一定影响,虽然是定期维修,有所预示和准备但是就避免不了对企业生产和生活产生影响。
2 电力变压器状态检修技术2.1 基于油液气体分析技术的状态检修法电力变压器运行时,随着部件的相互啮合摩擦,可能会使原先溶解在油质中的水蒸发变成气泡,此时油质中气体的含量及其元素成分都会发生变化,运用油色谱分析方法,可以很清楚的区分出正常运行与故障运行下油液中气体的变化,进入对其健康状态作出评估。
变压器状态检修标准
应记录渗漏油的速度,如需带油补焊要化验补焊前后的油中色谱成份变化,视漏油严重程度,必要时对本体油进行微水测试,考察变压器是否有受潮迹象。
4.1.4运行中变压器遭受短路
变压器近区短路后,必须详细记录下列数据进行分析:
—— 短路前负荷情况
—— 短路电流的大小
—— 短路时间
—— 重合闸情出现短期救急负载或长期救急负载时,则应按GB/T15164—1994提供的计算方法,计算变压器寿命的损失情况,并加强监视绝缘油的状况,判断变压器的绝缘老化状态。
4.1.2变压器的异常声响
4.1.2.1套管强烈的电晕声
4.1.2.2内部的放电声或振动声
都直接反映变压器的异常状态,应分析原因并作出详细记录。
4.1.9变压器差动保护动作
首先排除保护误动及变压器本体范围外故障的可能性,经油色谱及电气试验后再确定变压器是否吊罩检查。
4.1.10铁芯多点接地
变压器在运行中铁芯发生多点接地,表现为油中烃类气体增长较快,铁芯接地引出线有环流通过。对铁心接地故障可采用电容器充放电法或低压交流冲击法消除不稳定接地点。如不能排除故障,可在铁芯与地之间串接电阻,把接地电流限制在0.1A左右,可继续运行,并且利用色谱跟踪法及继续监测环流检查其效果,必要时从人孔进入处理或吊罩进行彻底处理。
—— 变压器保护动作情况
—— 近区短路后进行的试验分析
4.1.5近区短路达3次、短路电流超过8倍额定电流,试验合格也宜吊罩或放油从人孔进入变压器内部进行如下检查:
4.1.5.1压钉的压紧情况
4.1.5.2引线绝缘支架紧固情况
4.1.5.3垫块位移情况
4.1.6轻瓦斯保护动作
应先排除误动可能,再检查瓦斯继电器是否有气体及是否属于可燃性气体。如果是可燃性气体,变压器应停止运行,进行试验查出故障原因及故障点位置。如果是非可燃性气体,可根据轻瓦斯保护动作的频度及变压器的电压等级确定是否需要停运,同时应及时查找进气点。如果是潜油泵进气应及时更换潜油泵。对已进气的220kV及以上变压器,应测量含气量并进行脱气处理。
电力变压器状态检修及故障诊断方法
电力变压器状态检修及故障诊断方法摘要:电力变压器是整个电力系统中的关键设备之一,作为输配电设备,在整个电网的安全运行中起着至关重要的作用。
当前,越来越多的变压器有故障频繁发生和绝缘老化等问题,往往会因此导致大面积停电,给居民生活和社会生产等造成巨大损失和影响; 现场维修困难。
如何对变压器适时进行维护和状态检修,对产生的故障进行分析意义就十分重大,本文就此进行相关的探讨。
关键词:变压器状态检修故障诊断1引起电力变压器出现故障的因素(1)线路过热。
电力变压器在工作运转的过程中,传电线路就会出现过热的现象。
导致过热现象出现的原因,是电流在传输的过程中出现涡流问题,从而造成线路过热。
当电力变压器的线路出现过热的情况,就可能引起电路短路的问题,造成电力变压器出现故障。
(2)线路绝缘。
电力变压器出现绝缘故障主要是受到外界因素的影响。
首先,由于电力变压器是暴漏在空气中,如果雨水渗入到电力变压器中,久而久之电力变压器的管内就会受潮,变压器内部的引线以及电线绕组就会出现绝缘事故。
其次,电力变压器在安装的过程中,如果在变压器内部留有金属异物,电力变压器的内部的结构就会受到磨损,导致电力变压器绝缘事故的发生。
此外,电力变压器在夏季很容易遭受雷击。
如果电力变压器的性能不高,防雷击的能力不强就会引起变压器接线短路,出现绝缘事故。
(3)线路损坏.电力变压器线路受损,就会出现短路损坏故障的发生,从而影响电力变压器的正常运行工作。
电力变压器出现短路损坏,就会造成变压器的线圈变形,给电力变压器的绝缘结构造成影响,电力变压器受线路短路冲击的影响,就会引起变压器故障问题的出现。
2变压器产生故障的原因分析变压器产生故障的主要原因有: 一是设计不合理,电磁计算导线承受机械力不够、线圈、引线间电气绝缘距离不够;导致变压器抗短路、雷电冲击能力差。
二是生产制造达不到技术要求,工艺水平低,常见的有: 零部件加工粗糙以及材料的质量偏差等问题。
也有很多变压器没有得到及时、规范的维护,如: 在安装时不精细、在安装检修完成之后没有适当的干燥处理,还有的是由于检测不及时或受检测能力限制从而使故障没有得到有效的控制,任其存在并继续恶化。
运行中变压器的状态评估与状态检修
运行中变压器的状态评估与状态检修摘要:随着我国经济水平的不断提高,经济社会对电力的需求越来越大,保证正常供电具有十分重要的意义。
同时鉴于变压器在电力设备中的重要地位,因此对运行中的变压器进行状态评估与状态检修工作十分重要。
笔者根据自身工作经验,对运行中的变压器进行状态评估与状态检修进行了探讨。
关键字:变压器状态评估状态检修中图分类号: tm4文献标识码:a文章编号:一、运行中变压器状态评估的方法1、状态评估的依据状态评估主要依靠试验,凭试验数据界定实际状态。
与运行中变压器状态评估直接有关的试验主要有以下几种:(1)油中溶解气体的色谱分析。
对油中溶解气体的色谱分析能提供局部过热和局部放电的信息,但对水分引起的贯穿性绝缘击穿事故来不及反映;对绕组变形没有发展到引起过热或局部放之前也不能觉察。
(2)测量局部放电量的试验。
测量局部放电量的试验包括停电检测和在线检测。
停电检测的方法与工厂试验的相同有最佳的可比性,在线检测包括超声法和电测法。
前者在油箱的不同部位捕捉局部放电引起的超声波信号,后者利用铁心或中性点引下线捕捉局部放电的电脉冲信号。
虽然二者的定量正确性较差但对定性和定位有独到之处。
(3)水分检测.对本体油箱和储油柜中油的含水量检测是直接测量水分,但只能间接地反映纸绝缘中的含水量。
测量绕组的绝缘电阻(测量泄漏电流实质是在更高的直流电压下测量绝缘电)、铁心的绝缘电阻等,实际上主要是间接检测纸绝缘的含水量。
但对于绝缘局部受潮因为没有与地之间形成通路起作用,所以都不能显示。
(4)温度检测。
用温度计测量油温,用红外测温仪测量套管出线端子的温度或油箱表面的温度,是直接的也是可靠的。
变压器内部的局部过热点温度,是依靠在线检测油中特征气体、铁心入地电流和停电测量绕组的直流电阻等来反映。
值得注意的是,对于反映工作电流回路的局部过热,色谱分析比测量直流电阻要灵敏得多。
因此在色谱分析没有发现局部过热时,实际上没有必要测量绕组的直流电阻。
配网设备的状态检修及运维管理措施
配网设备的状态检修及运维管理措施配网设备是指用于电力系统中的配电网络设备,包括变压器、开关设备、仪器仪表等,它们对电力系统的安全稳定运行起着重要作用。
在电力系统中,配网设备的状态检修及运维管理至关重要,它涉及到系统的安全稳定运行和设备的寿命及性能的维护。
本文将重点介绍配网设备的状态检修及运维管理措施。
一、状态检修1.设备状态检查在配网设备的状态检修中,首先要对设备的外观进行检查,包括检查设备的外部有无锈蚀、损坏或者有无明显的变形等情况。
接着要对设备的接线端子、连接螺栓等处进行检查,确保连接牢固。
最后要对设备的绝缘状况进行检查,确保绝缘完好。
2.设备性能测试在设备状态检修中,要对设备的性能进行测试。
主要包括对设备的电气性能、热稳定性能、机械性能等进行测试,确保设备的各项性能符合要求。
3.设备保护装置检查配网设备的保护装置是保障设备安全运行的重要保障,因此在状态检修中,要仔细检查设备的保护装置是否正常,包括过流、短路、漏电等保护装置是否可靠。
4.设备润滑保养在设备的状态检修中,要对设备的润滑部位进行保养,确保设备的运行灵活可靠。
二、运维管理措施1.建立健全的设备档案对配网设备进行运维管理,首先要建立健全的设备档案,包括设备的基本信息、维护记录、检修记录等,确保设备的运维管理可追溯。
2.制定设备管理制度对于配网设备的运维管理,要制定相应的管理制度,包括设备的日常巡检制度、定期检修制度等,确保设备的及时维护。
3.人员培训对于从事配网设备运维管理的人员,应加强相关的培训,包括设备操作、检修技术、安全措施等,确保人员具备专业的技能和知识。
4.定期维护检修定期进行配网设备的维护检修,包括设备的清洁、润滑、绝缘检查、紧固件检查等,确保设备的稳定运行。
5.故障处理对于配网设备出现的故障,及时进行处理,包括对故障设备的维修、更换等,确保设备的安全可靠运行。
6.备件管理对于配网设备的备件管理,要建立完善的备件库存管理制度,确保设备备件的及时供应。
电力变压器状态检修及故障诊断方法
电力变压器状态检修及故障诊断方法在我国进入21世纪以来,人们对于电力的需求在不断的加大,电力变压器作为电力传输的重要设备,在保用企业和居民用电上起着至关重要的作用。
电力变压器的功能是多方面的:它具有调节电压的功能,它可以根据用电需要,通过增加电压将电力传递到用电区域。
如果变压器在运行中出现故障,不仅会对电力公司产生影响而且还会对生产生活造成极大的损失和影响。
在此基础上,本文将对电力变压器的维护和故障诊断方法进行研究。
标签:电力变压器,状态维护,故障诊断引言在电力行业运行及发展中,为了保障电力系统运行的安全性、稳定性,应该定期对变压器进行检修及大修,以保证电力变压器运行的稳定性。
文章以油浸式电力变压器的使用特点为例,总结状态检修以及故障诊断方法的确定,有效避免油浸式电力变压器运行中存在的限制性问题,通过内部故障以及外部故障的分析,进行设备运行状态的检修,提高油浸式电力变压器运行的稳定性,推动电力行业的发展。
1电力变压器故障诊断和维护的问题目前各地关于变压器的诊断和维护方法存在很多问题,对于不需要维修的电力变压器,或只有一个小问题且变压器内部没有故障可以正常工作的变压器,维修人员仍然关闭电源进行维护。
更有甚者对内部部件进行随机更换,这会产生大量的财务资源、资料和其他不必要的浪费。
变压器经常修理就需要对变压器进行多次拆卸,这增加了新设备出现故障的可能性。
在维护期间,部件暴露在空气中,导致灰尘和湿气与变压器的绝缘芯接触,进而降低变压器的绝缘能力。
对于真正需要检查的电力变压器,由于它们没有达到所需的检查日期,或者因为没有及时修复,问题将变得日益严重,最终变压器出现故障。
这不仅增加变压器供断电时间的增加,造成供电系统不稳定,还会对电力公司和社会产生严重影响,导致维护困难和维护、维修费用的增加。
可以看出,传统的变压器故障诊断和维护方式已经不能满足电力公司的发展需求。
改善变压器的预测维护模式将是电力公司的主要着手事项。
浅谈变压器的状态检修
浅谈变压器的状态检修摘要:本文主要阐述了变压器状态检修过程中的数据采集与处理环节,阐述了当前的主要技术理论,以希为广大同仁在工作中提供一个理论框架。
关键词:变压器状态检修数据采集数据分析变压器作为电力能源变送及分配的主要枢纽,其安全稳定的运行至关重要。
传统的周期性检修和修正性检修已经不能适应电力系统的改革发展和用户对供电可靠性的要求。
在这种环境下,状态检修应运而生,据统计:在实施状态检修后,变压器可用率提高2%~10%,检修费用节约25%~30%,使用寿命延长10%~15%。
1 状态检测的理论框架变压器的状态检修是在对变压器状态过程有效评估的基础上,根据变压器状态和分析诊断结果及时安排检修的时间和项目。
从我国当前的发展趋势来看,集成分布式系统是发展的主流,该系统主要包括以下几个单元:信息的检测及传输、数据的分析处理、变压器的状态识别和在线评估等,下面就这几个方面分别简单的阐述分析。
2 变压器状态信息的采集2.1 状态信息的范围变压器状态信息可以简单的氛围静态数据和动态数据。
静态数据主要包括设计、材料、制造工艺、出厂前的各类实验、安装、调试、交接实验、技术参数等等信息。
该类数据在状态检修过程中对变压器变化趋势的判断与检修决策具有重要的意义。
当然动态数据才是判断变压器状态的直接依据,动态数据包括缺陷、故障、事故、检修、更新改造、巡视检查以及通过各种检测手段所获得的一切数据。
在实际工作中更加侧重与对油色谱、微含水量、油化学、由介损等方面的检测,因为它们可以及时的反映出固体或金属性过热、放电、绝缘老化,变压器受潮,及油质劣化等问题。
2.2 在线检测的技术应用现阶段随着传感器技术与计算机的技术的不断发展,电力设备的在线监测技术得到了很大的提高,可以对电气设备保持时时监控,随时了解电气设备的运行情况。
如变压器绝缘油色谱分析在线监测等都已经得到了广泛的应用。
近年来在红外热像仪和紫外光学探伤仪的应用方面取得了不错的成绩。
变压器的状态检修
变压器的状态检修
两个标准: 1、国家电网公司《变压器状态检修导则》 2、国家电网公司《变压器状态评价导则》
变压器的状态检修
1)开展状态检修的单位必须具备下列条件: ①变压器必须建立和健全完善的技术档案
,达到能从这些档案中分析出变压器在设计、制造、 安装方面遗留下的缺陷,以及在运行、检修、定期预 防性试验与其他检(试)验记录中发现的问题,以此 作为决定状态检修时间与项目的主要参考资料。
变压器的状态检修
2)开展变压器状态检修应坚持的几条原则。 进一步调查发现,当变压器存在局部过热或
局部放电性故障时,通过在线色谱监测或定期试验都 能及时发现,但闪点却没有变化。如有一台变压器总 烃已增加到2000ppm,闪点仍没有变化。其实,闪点即 使下降几度,对变压器的安全运行并无多大影响。实 际上能造成闪点下降的变压器故障,在闪点出现变化 前,通过色谱分析就能及时发现。所以他们认为,只
变压器的状态检修
1)开展状态检修的单位必须具备下列条件: ③在企业中建立了对设备技术状态进行综合分
析的机制,并由水平较高的专业技术人员负责,能通 过对上述两种方式提供的信息,及时分析和掌握变压 器的技术状态,为实行状态检修提出可行的决策和可 靠的方案。
如根据设备的健康状况,决定是否允许延长检 修期或需要缩短检修期、在检修时哪些项目可以删减 或那些项目必须强化等。
若变压器长期运行正常,Βιβλιοθήκη 任何异常,可按 规定的高限值执行。
变压器的状态检修
连续运行到3~6年,或到分接变换达10000~ 20000次时进行维修。上述三个条件中,只要一个达到 ,即应进行维修。
③缩短试验周期的依据,如变压器通过在线检 测、定期试验或检验中发现异常,虽然对安全运行影 响不大,但仍应给予足够的注意。若超过规定的注意 值,如色谱分析中乙炔含量超过5ppm或增长速率超过 规定时,即应缩短试验周期,进行跟踪分析。
电力变压器状态检修及故障诊断方法
电力变压器状态检修及故障诊断方法★电力在当今社会扮演着十分重要的角色,无论是对社会经济发展的促进来说,还是对人们生活水平的提高来说,都起着至关重要的作用。
因此,如何采取有效的检修措施,提高电力变压器故障检修的工作效率,已经成为当前我国供电工作中一个亟待解决的问题。
在供电过程中,如果无法保障?力变压器的稳定工作,将会在很大程度上影响到人们的正常工作和生活,降低供电企业在公众心中的可信度。
所以说,我国必须要重视对电力变压器的状态检修以及故障诊断工作。
1 电力变压器出现故障的原因分析1.1 线路温度过高供电线路温度过高,是引起电力变压器出现故障的一大主要原因。
在电力变压器运转期间,由于各线圈之间的电磁感应现象,使得供电线圈之间产生感应电流,从而出现供电线路温度过高的问题。
在供电过程中,一旦出现这种现象,就会很容易引起供电线路的短路,对电力变压器的正常工作造成不利影响。
1.2 绝缘问题的出现由于受到外界不利因素的干扰,电力变压器在工作过程中会很容易出现绝缘现象。
与其他电气设备不同的是,电力变压器是直接在自然环境中进行工作的,由于长期受到风雨的侵蚀,雨水会逐渐渗入到设备的内部,使电力变压器内部的元器件处在一个相对潮湿的工作环境中,最终引发电力变压器绝缘问题的出现。
除此以外,在夏天还会经常出现雷电天气,如果电力变压器的防雷效果不是很好的话,就会十分容易出现雷击事故,导致电力变压器的绝缘故障。
1.3 线路受损问题的出现如果电力变压器的工作负荷过大或者运转时间过长的话,会很容易对供电线路造成损坏,使电力变压器的正常工作受到影响。
一旦电力变压器出现线路受损问题,它的内部线圈就会出现变形,从而引发供电线路的短路,导致电力变压器出现故障。
2 电力变压器状态检修的现状2.1 对电力变压器的定期检查经过长期的运转,电力变压器会在一定程度上受到损耗,如果不注重对这一设备的工作状态进行定期检修的话,就会增大设备发生故障的几率,增大故障维修难度。
配电变压器故障类型及状态检修技术
配电变压器故障类型及状态检修技术配电变压器作为电力系统中非常重要的设备,其正常运行对于保障电网的安全稳定运行具有重要意义。
由于各种原因,配电变压器在运行过程中可能会出现各种故障。
为了保障变压器的安全可靠运行,及时发现故障并进行检修具有非常重要的意义。
本文将从配电变压器的故障类型及状态检修技术进行介绍和探讨。
一、配电变压器的故障类型1. 绝缘故障:配电变压器中最常见的故障类型之一,主要包括绝缘击穿、绝缘老化和绝缘破坏等情况。
其主要原因包括电压应力过大、介质污秽、潮湿和高温等因素。
2. 绕组故障:主要包括电气短路、绕组接头松动、绕组接地等情况。
这些故障可能会导致变压器局部过热、电气断相以及绝缘击穿等严重后果。
3. 冷却系统故障:包括冷却介质泄漏、风道堵塞等情况,这些故障可能导致变压器的温升过高,甚至损坏绝缘和绕组。
4. 油箱故障:主要包括油箱漏油、油位异常等情况,这些故障可能导致变压器绝缘油质量下降,甚至引起火灾。
5. 其他故障:还包括接线故障、机械故障、配电系统故障等情况,这些故障可能会对变压器的正常运行产生严重影响。
二、配电变压器的状态检修技术1. 状态检修前的准备工作在进行变压器状态检修前,需要进行充分的准备工作。
包括确定检修的时间、工作人员的分工与职责、检修所需的工具和设备等。
还需要对变压器进行全面的检查,了解变压器的运行状态、工作参数及历史故障情况,为后续的检修工作提供可靠的依据。
2. 状态检修的方式和方法状态检修的方式主要包括定期检修和定期检验。
定期检修是指按照规定的时间间隔对变压器进行全面的检修和维护,包括清洁、紧固、检测、更换等工作。
定期检验是指对变压器各项技术指标进行检测,包括绝缘电阻、油质量、温升等指标。
在进行状态检修时,需要采用适当的检修方法。
包括视觉检查、试验检测、分解检修等。
试验检测主要包括绝缘电阻测量、绝缘油测试、局部放电测试等。
分解检修主要包括绕组拆卸、绝缘油更换、油箱清洗等。
2024年变压器运行中的检查和维护(3篇)
2024年变压器运行中的检查和维护引言:变压器作为电力系统中的重要设备之一,负责将高压电能转换为低压电能,确保电力供应的正常运行。
为了保证变压器的稳定性和可靠性,必须对其进行定期的检查和维护。
本文将介绍2023年变压器运行中的检查和维护工作。
一、定期巡视检查1. 外观检查:检查变压器外观是否完整,有无腐蚀、破损等情况。
如果发现问题,应及时记录并进行修复。
2. 温度检查:使用红外测温仪对变压器各部位进行测量,确保温度在正常范围内。
3. 油位检查:检查变压器中的绝缘油是否在正常范围内,必要时须进行补充或更换。
4. 油质检查:通过取样检测变压器中的绝缘油,分析其电阻、含水量和酸值等指标,判断油质是否符合要求。
5. 绝缘检查:使用绝缘电阻测试仪对变压器绝缘进行测试,确保其电阻值符合标准要求。
6. 漏油检查:检查变压器是否有漏油现象,如果发现漏油情况,需要及时进行处理。
二、清洁保养1. 清洁变压器外壳:使用干净的软布对变压器外壳进行定期清洁,保持其干净整洁。
2. 清洁散热器:检查变压器散热器是否有积尘或杂物堵塞,必要时使用高压气枪进行清洁。
3. 清洁绝缘子:使用软布蘸取绝缘子清洁剂,对变压器绝缘子进行定期清洁和擦拭,确保绝缘子表面干净无尘。
4. 检查冷却系统:检查变压器冷却系统中的冷却液是否充足,必要时进行补充或更换。
三、维护保养1. 维护绝缘油:定期对变压器中的绝缘油进行筛选和过滤处理,确保油质清洁。
2. 保养绝缘子:对变压器绝缘子进行定期的检查和保养,确保其表面光洁、无裂纹。
3. 维护冷却系统:定期对变压器冷却系统进行检查和维护,确保其正常工作。
4. 维护开关设备:定期检查变压器的开关设备,确保其可靠性和灵活性。
5. 定期检查变压器内部:定期对变压器内部进行检查和维护,包括检查变压器线圈、铁芯和绝缘结构等,确保其正常运行。
结论:通过对变压器的定期巡视检查、清洁保养和维护保养工作,可以保证变压器的正常运行和延长其使用寿命。
电力变压器状态检修及故障诊断方法
电力变压器状态检修及故障诊断方法摘要:电力变压器是电网安全系统中的关键设备承担着电压变换、电能分配等职能,在电力系统运行中起到至关重要的作用。
电力变压器在使用过程中经常会出现线路温度过高、线路受损的问题,引发电力故障,影响电力变压器的正常使用。
本文主要分析了电力变压器状态检修及故障诊断方法。
有不对之处,请批评指正。
关键字:电力;变压器;状态检修;故障诊断电力变压器是整个电力系统中的关键设备之一,作为输配电设备,在整个电网的安全运行中起着至关重要的作用。
现阶段,越来越多的变压器有故障频繁发生和绝缘老化等问题,往往会因此导致大面积停电,给居民生活和社会生产等造成巨大损失和影响。
如果电力变电器存在故障问题,不仅会影响人民群众的正常生活,同时也会给电力企业的经济效益造成不利影响。
因此,电力变压器状态检修及故障诊断方法就显得尤为重要和紧迫了。
笔者结合实际经验,从变压器存在的故障问题分析,结合电力变压器状态检修现状,对电力变压器状态检修及故障诊断方法提出了几点思考。
1变压器存在的故障问题分析电力变压器的故障主要有 : 机械故障、热故障以及电故障三种形式。
其中前两种故障最为常见,同时有些电故障与热故障也是由于机械故障所造成的。
变压器常见故障具体存在有:1.1在雷击作用下产生的过电压。
一种是由于避雷器接地电阻的增加而导致变压器壳体电位提升,当变压器壳体电位达到一定极限值时,就会引起变压器的绝缘系统受到损害,导致绝缘击穿。
还有就是当变压器的避雷器引线达到一定长度时,与此同时接通一段陡度的电流,这时变压器的绝缘系统会由于电压升高与相互叠加的原因受到破坏。
1.2绝缘老化。
变压器整体绝缘水平,主要材料及其抗短路能力,关系到变压器能否正常运行,使用寿命的长短。
在变压器的正常工作中,绝缘材料也在一定程度地消耗着,长期使用便会出现绝缘材料的老化情况。
特别是在超过其参考的使用年限,老化速度加快,对变压器正常工作造成一定影响,会出现相间短路、匝间短路等事故。
电力变压器状态检修分析
电力变压器状态检修分析摘要:随着科学技术的发展,电力变压器数量急剧增加,对电力设备安全性、可靠性要求不断提高,传统的周期检修模式已明显满足不了新要求,提出了状态检修的模式。
状态检修就是通过在线的和离线的监测手段,收集电气设备的运行的工况信息,通过系统科学的分析诊断,判断设备的健康状态,在设备接近损坏或对设备的安全性有怀疑时,决定设备的检修对策,进行大修或小修,可在设备检修周期到来之前根据设备状况提前进行检修,也可以根据设备的状况,延长检修周期,真正做到“应修必修”。
关键词:电力变压器;状态检修前言:电力变压器实行状态检修是电网迅速发展的需要,是电力企业实现现代化、科学化管理的要求,是新技术、新装置应用及发展的必然。
状态检修可以避免目前定期检修中的一些盲目性,实现减员增效,进一步提高企业社会效益和经济效益。
改变电力变压器单纯的以时间周期为依据的设备检修制度,实现状态检修,可以减少检修的盲目性,降低运行维护费用。
提高资金利用率、提高电力变压器运行可靠性、减轻工人劳动强度、促进运行维护人员知识更新。
一、传统的变压器检修方式存在的问题定期检修和巡视检查中的处缺是传统的变压器检修方式。
传统的定期检修,往往是无论变压器的实际运行状况良好与否,只要到期就漫无目标进行检修,其实质是单纯以时间周期为基础按照计划而安排的检修。
如果设备存在一定隐患,定期检修大多数情况下发现不了存在的隐患,而且还要支出高额的检修费用和投入大量的人力。
没有重点的定期检修存在遗漏,使设备隐患仍然存在,定期检修没过几年发现变压器仍然存在缺陷而再次进行大修。
变压器大修一般都对工期要求紧,对检修工人技能水平和熟练程度要求较高,在检修过程中易造成变压器个别部件损坏或磨损,检修完后易造成变压器故障,存在着修还不如不修的现象。
在变压器的预防性试验方面,耐压试验会对设备绝缘造成损伤而影响变压器的运行寿命。
因此,传统的变压器检修方式――定期检修存在着不合理性,必将被另一种科学的检修方式――状态检修所代替。
配电变压器故障类型及状态检修技术
配电变压器故障类型及状态检修技术配电变压器是供电系统中不可或缺的设备之一,它能够将高压电能转换成低压电能,为用户供电。
由于长期运转不可避免会产生故障,因此及时进行故障诊断和维修非常重要。
本文将介绍配电变压器常见的故障类型及其状态检修技术。
一、故障类型1. 绕组故障:绕组故障通常表现为绕组发热,温度过高,从而引起局部或全部断路,导致电流异常或无电输出;部分故障是因为绕组内部有异物导致短路或者电气绝缘破坏。
2. 油浸变压器油污染:配电变压器是油浸式的,由于长期使用或者其他原因,变压器油可能会受到外部污染,导致油质量下降,进而影响变压器性能和寿命,因此必须及时更换。
3. 油漏:油漏通常发生在配电变压器减少或丧失绝缘能力时,或者由于机械损坏造成的密封故障导致的漏油。
4. 短路:短路通常发生在变压器的绕组和绕组之间或者绕组内部出现电气短路,导致电流异常,甚至发生火灾。
5. 气泡:气泡通常是由于油浸变压器内部的电气失效导致的,会产生各种故障和异常,如温升过高等。
二、检修技术1. 绕组故障检修:发现绕组故障,应立即停机进行检修。
首先应检查绕组局部温度是否过高,是否出现烧焦痕迹,并用万用表进行电气测试,查看是否存在短路或开路现象。
如果发现绕组绝缘失效,应及时更换绝缘材料或整体更换绕组。
2. 油浸变压器油污染修复:检查变压器油质量,如出现沉淀物,应立即更换油。
如果油质量下降不明显,可以采用油浸冷泡法或加热油浴法进行油污染的修复。
3. 油漏检修:检查发现漏油,首先应清洗工作区域和更换合适的密封垫片或部件。
如发现机械密封已经受损,应更换机械密封,并及时补充变压器油。
4. 短路检修:发现变压器发生短路,应立即停机,排除故障。
首先使用万用表或阻抗测量仪检查绕组数据是否异常。
如确认短路发生在绕组内部,应采用刨底法或翻修法进行修复。
如短路发生在两个绕组之间,则应拆开更换。
5. 气泡检修:发现气泡存在,应检查变压器油位是否正常,以及油浸变压器内部是否存在温度过高现象。
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地区电网变压器状态检修
摘要:基于地区电网实际开展变压器状态检修是关键。
通过对状态评估方案的阐述,认为“健康”的初始状态才能保证良好的状态评估效果。
以丰富的运行数据、具体的实例对状态变化进行了分析讲明,并提出了评估中存在的问题和进展方向。
20世纪80年代往常,变压器“到期必修,修必修好”的指导思想在进入90年代以后随着观念的转变和技术的进步得到不断修正,逐渐引发出状态检修。
实行变压器的状态检修,可使运行部门全面地、动态地掌握运行中变压器的健康状况;防止突发事故,幸免目的不明的解体检修;对变压器的安全运行、延长设备的寿命、提高可用率等方面,都有着显著的作用。
除常规的目测巡视、预防性试验外,线圈变形测试仪、红外热成像仪、油在线监测装置、电容型套管带电测试以及局部放电超声波定位等装置均有推广应用,为状态评估提供了有利手段[1,2]。
特不是基于嵌入式微机系统的总线式结构变电站绝缘在线监测系统的开发,将真正实现绝缘参数的就地测量[3]。
然而,目前在线监测的理论分析方法不完善,油色谱分析气体浓度后不能提供故障分析、诊断,关于突发性故障难以及时反映以及成本费用偏高等问题都制约
着在线监测装置的进展[4,5]。
因此,目前电网变压器状态检修大部分尚处于离线状态的分析、推断时期。
本文将通过丰富的运行数据和状态变化的具体实例对如何在状态检修工作中提高设备
初始状态的健康水平,评估设备状态,及时掌握状态变化进行详细的阐述。
最后,
提出了有待解决的问题及今后的进展方向。
1 状态检修导则概况
《广东省油浸电力变压器状态检修导则》(试行本)的实施,是基于现有离线或在线监测、检测手段,通过对交接验收、生产运行、附件运行及检修记录、预防试验等资料进行综合分析,从而得到变压器各个时期的状态参数,进而推测出各时期的劣化速率及劣化趋势,推断其绝缘系统状况。
该导则将变压器的状态分为正常、可疑、可靠性下降以及危险等4种状态,并提出了相应的处理方法。
状态区分的要紧特征及对策见表1。
表1 变压器状态评估的要紧特征及对策
状态类不主要特征对策
正常运行试验数据正常或其中个不试验参数稍有下降,但稳定要求保持正常巡视和预试
可疑
在试验周期内,发觉某些参数异常,反映变压器可能存在异常,但仍有专门多不确定因素
要求对个不项目缩短试验周期,加强监视
可靠性下降
预防性试验或跟踪试验证实变压器存在故障,并已确定缘故和部位,且推断该
故障短期内可不能引发事故
要求就停电检修的限期做好打算
危险试验数据或运行参数表明,运行时会随时发生事故紧急停运处理缺陷2 地区状态检修经验
2.1 地区电网运行简介
本地区电网要紧分为10kV、110kV、220kV和500k V 4个电压等级,另有微小范围的35kV电压等级电网。
至20 01年底,110kV及以上电压等级的主变压器共有179台,容量为13169MVA,全部为油浸式降压变压器,除极少量为进口外,其余均为国产,且生产厂家较为集中。
变压器投运年限大都不长,93.9%的变压器为20世纪90年代以后投运的,具体投运年代与台数分布情况见图1,这些为有效开展状态检修提供了有利条件。
图1 地区变压器投运年代与台数分布
2.2 状态评估方案
作为状态评估,地区电网要紧针对110kV及以上电压等级的主变压器。
依照目前测试技术水平及地区局限,对变压器状态的掌握要紧依据离线检测数据,分为运行巡视、预防性试验、检修、停电检查以及红外测温新技术的应用等5个方面。
在设备评估基础资料方面,制定变压器状态评估明细表和汇
总表(见表2),通过运行、检修、试验等多方面详细掌握设备状态。
表2 变压器状态评估内容
表格分类具体项目
明细表运行油温、噪音、过负荷、短路情况
检修本体套管和附件的密封;油泵、冷却器、开关等附件的运行
试验绝缘电阻、直流电阻、本体介损、套管介损;油色谱、油质试验
汇总表
油简化试验合格,定期色谱分析的烃类气体含量不超注意值或总烃相对增长量速度≤10%;绝缘油介损不超过规定值,且在周期内保持数值稳定;绕组绝缘电阻≥同一温度下的初始值的70%。
极化指数
≥1.5;绕组直流电阻的不平衡系数历次测值无明显变化;绕组介损与同一温度下的初始值比较,增大
≤30%,且绝对值不超过规定值;变压器在大多数时刻不超过额定负荷运行,或经历过短时刻救急负荷,
但顶层油温不超过规定极限;变压器经受一次近区短路,故障电流≤8倍额定电流,开关切断故障时刻
≤2s,变压器的线圈形变试验、电气、色谱试验全部正常;有载调压开关等重要部件运行及试验数
据正常
在治理方面上,实施分级治理。
明细表交由变电站(巡检站)、
修试班组定期逐台设备填写,而变压器专责依照明细表情况,确认汇总表中的8项条件是否满足,从而区分状态变化,并提交相关生技部门等审批。
在状态评定中,变压器状态没有发生变化的,每年填报1次“变压器状态报告表”,12月15日前上报。
假设变压器状态发生变化,要求迅速逐级上报有关部门。
开展变压器状态检修后,一般不再按照原部颁检修导则提出的大修周期吊罩(吊芯)检修。
对部分存在机械强度不足的变压器,需要吊罩检修的,应经有关部门研究决定。
2.3 “健康”的初始状态
初始状态是指包括设备招标、制造、装配以及交接试验等环节在内的前期治理工作,初始状态“健康”与否,对日后的安全
运行状况、检修工作量以及设备运行寿命等将会产生重要的甚至决定性的阻碍。
因此,必须把好设备选型关、出厂验收关、交接试验关,以保证“健康”设备投运。
为保证设备的初始状态良好,在状态评估实施前期,东莞地区对在运变压器做了大量的预备工作。
(1)变压器线圈变形事故。
自从1998年开展线圈变形测试以来,对所有变压器进行了线圈变形测试的首次摸底普查,对存在变形的21台变压器采纳更换线圈、加固层压板等方式大修改造,从而较大加幅度地提高了变压器的抗短路能力。
为防止由于短路冲击造成主变压器损坏和越级跳闸扩大事故范围,提出了诸如加强定期检查、核对爱护定值;检查压板投退正确性;加强相应开关操作机构检查维修工作,检查其最低动作电压;所带的10kV线路须退出重合闸等多项反事故措施,有效防止了因线圈变形而导致变压器事故的情况发生。
(2)针对某厂1992~1996年生产的套管介损偏高的问题,1999~2000年更换了100多支套管,以杜绝因套管绝缘下降而导致变压器事故的发生。
(3)加强主变压器中性点过电压防护和继电爱护装设,减少因中性点间隙爱护误动而造成的主变压器跳闸事故。
(4)全面完成主变压器低压侧10kV户外母线桥绝缘化改造工作,以防止因外物引起的主变压器低压侧近距离短路。
(5)及时处理了较多的套管头发热问题,并通过厂家整改,
降低了设备缺陷率。
(6)针对GN22隔离开关限位问题的重大缺陷,对主变压器低压侧隔离开关进行了短接或改造,以减少其发热情况,降低近区短路的几率。
2.4 良好的评估效果
该导则从2000年01月颁布起开始实施。
通过2年多的状态评估,总计发觉有17台变压器出现了不同程度的状态下降趋势,比例占当年在运主变压器的5%(2000年度),4.5%(2001年度),具体情况见表3。
从表3中数据能够看出,在绝缘、渗漏油、抗短路3个方面中,变压器绝缘水平下降的比重最大,占总数的7 6%,而且全部是通过预防性试验发觉的,要紧集中在本体介损、油色谱试验2个方面。
该项数据的积存为今后有重点地更好地开展状态检修工作提供了有益参考。
表3 2000年以来变压器的状态评估结果
类型要紧异常项目台数/台状态评级
绝缘
本体介损偏高、绝缘下降 6
可疑状态或可靠性下降状态本体油色谱总烃异常偏高 3
本体油耐压不合格 1
可靠性下降状态
铁心多点接地(油色谱异常) 1
套管油色谱分析异常 1
套管介损偏高 1
渗漏油大法兰、散热器、升高座 3 可靠性下降状态抗短路低压线圈变形测试异常 1 可靠性下降状态
2.5 状态变化实例
下面以万江站1号主变压器的状态变化进行具体分析。
该台主变压器型号为SFPFZ7150000/220,1993年06月出厂,1 994年04月投运。
历次绝缘电阻、本体介损和油介损的试验数
据见图2~图4。
图2 万江站1号主变压器绝缘电阻(60s)历年变化趋势1—高/中低地;2—中/高低地;3—低/高中地;4—铁心
图3 万江站1号主变压器本体介损(20℃)历年变化趋势1—本体10kV;2—本体110kV;3—本体220kV
图4 万江站1号主变压器油介损(90℃)历年变化趋势
就本体油介损超标问题,东莞供电局曾在1996年底对该台主变压器进行了滤油处理,由图2~图4能够看出,1996年通过滤油处理后的效果依旧能够的,然而通过4年运行后,特不在是2000年度绝缘电阻、介损却均出现了大幅度反弹即近年来出现较多的油介损回升问题。
依照状态检修判据,如满足以下3个条件:①本体绝缘电阻大幅下降,低压线圈下降幅度达84%;②本体介损增幅较大,高压侧上升达79%,同时数值超过预试规程规定值(0.8%);③本体油介损增长较大。
那么,能够推断为可靠性下降状态。
为此,东莞供电局于2000年12月底完成了该台主变压器的换油工作,采纳了热油喷淋处理,并将原大连油全部更换为新疆克拉玛依25号绝缘油。
经检修后,试验数据恢复正常,完全满足表2中汇总表的8项指标,因此设备升级为正常状态,同时恢复到正常的预试、巡检周期。