变压器铁芯接地故障的研究可行性报告

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变压器铁芯多点接地故障分析

变压器铁芯多点接地故障分析

变压 器 的铁芯 是传 递 、变换 电磁 能量 的主 要部 件 。保 证它 的可 靠运行 ,是人们 关注 的 问题 。运行
经 验表 明, 因铁 芯 问题 造 成 的故障 , 占变 压器 总事
为 悬浮 电位 。 由于 铁芯及 其他 金属 构件 所处 的位 置
不 同,具有 的悬浮 电位 也不 同 ,当两 点之 间的 电位
差 达到 击 穿其 问的绝 缘时 ,便产 生火花 放 电 。这 种 放 电是断续 的 ,放 电后两 点 电位 相 同,放 电立 即停 止 ;然后再 产 生 电位 差 ,再放 电 …… 。断续放 电 的 结果 使变 压器 油分解 ,长期下 去 ,逐渐 使变压 器 固 体绝缘 损 坏 ,导致事 故 发生 ,这是 不允许 的。为避
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变 压器铁 芯多点接地故 障分析
江苏 电器 (0 8 . 2 0 6 No )
变压器铁 芯 多点接地故 障分析
阙 炎辉
( 福建 省超 高压建设分公 司,福 建 福 坩 5 0 1 I 0) 3 0 摘 要 : 介绍 了铁芯多点接地故障的形式及危害、故障的原因及 其处理方法 ,提供 了铁芯 多点接地 故障 的诊断方法 , 并结合 实例分析 了主变铁芯 多点接地故障 的情况和处理过程 , 出了从结构、 提 检测手段 、
变压器 正 常运行 时 ,带 电的绕 组及 引线 与油 箱 问构成 不均匀 电场 ,铁 芯和其 他 金属 部件就 处 于该
电场 中 。若变 压 器铁 芯不接 地 ,高压绕 组 与低压 绕
组之间、低压绕组与铁芯之 间、铁芯与大地 ( 变压 器 油 箱 ) 间都存在 着 寄生 电容 ,带 电绕 组通 过 寄 之
免 上述情 况发 生 , 国标 规定 ,变压 器铁 芯和较 大金

变压器铁芯接地故障的分析与处理

变压器铁芯接地故障的分析与处理

利用气相色谱法 , 对油 中含气量进行 分析 , 这是 发现变压 器铁芯接地最有效的方法。 发生铁芯接地故 障的变压器 , 其油
色谱通常有 以下特征 : () 1 总烃 含量 超过 “ 压器油 中溶 解气体 分析 和判 断导 变 则 ” G 7 5 — 7以下称 “ ( B22 8 导则 ”规 定 的注意值 (5 L/ ) ) 10 L, 其 中乙烯 ( :4和 甲烷 ( H ) cH ) C 占较大 比重 , 乙炔 (: ) 量低 CH2 含 或不 出现 , 即未达 到导则规定 注意值( L/ ) 5 L 。某 电业 局西
+5 5= 7 1℃ 。 2 7
变电所 1 号主变在做小修 电气实验 时 ,测得铁芯的绝缘 电阻
为 3Mn, 已引起 了变 压器检修人 员 的关 注 , 约半年 后该 主变 出现 了轻瓦斯频繁动作 。
13 气 相 色 谱 分 析 .
因此 , 当色谱分 析出现上述特 征 , 并确认不是 由于其他 原 因, 而且 测得铁芯绝缘 电阻为零或很低 , 以及铁芯接地 回路有 环流 , 可确定 该变压器 已发生了铁芯接地故障。 则
c,I 2 C r 2 c ‘I 2 { 2。 c l H 2 1 cc { o I c + I 1 c o 2 . I . 44 62 J. J 1 5. 422 4 2 3 . 2. 8 . J7o 23 5 5 1 2 01 06 4 9 14 3. 7 2 4 4
地 。 果 铁 芯 由 于某 种 原 因在 某 位 置 出 现另 一点 接 地 时 , 正 如 则
() “ 2 从 导则 ” 推荐 的判断 故障性 质 的三化值法 观看 , 特 征气体 的比值编码一般为 “2 ” 故障性质为“ 02 ; 高于 7 0 0 ℃高温

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略1. 引言1.1 概述干式变压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,其正常运行对保障电网稳定运行和供电可靠性具有重要意义。

干式变压器在运行过程中,可能会出现铁芯接地故障,给电网运行带来安全隐患。

铁芯接地故障的发生往往会影响变压器的正常运行,甚至造成设备损坏和事故发生。

及时发现和解决铁芯接地故障问题显得尤为重要。

本文将从铁芯接地故障的缘由入手,探讨干式变压器铁芯接地故障发生的主要原因。

针对铁芯接地故障问题,提出一系列有效的应对策略,包括定期检测铁芯绝缘、加强设备维护保养、及时处理铁芯接地故障和定期进行绝缘电阻测试等方面的建议。

希望通过本文的介绍,能够提高广大电力系统工作者对干式变压器铁芯接地故障的认识,促进电网设备的安全稳定运行。

2. 正文2.1 铁芯接地故障的缘由1. 设备老化:干式变压器在长期运行过程中,铁芯存在老化的情况,导致绝缘能力下降,出现接地故障的可能性增加。

2. 外部环境影响:如潮湿环境、高温环境等都会对铁芯的绝缘性能造成影响,增加接地故障的风险。

3. 设计缺陷:可能存在设计上的缺陷,导致铁芯的绝缘性能不稳定,容易出现接地故障。

4. 操作人员疏忽:在日常操作维护过程中,如果操作人员疏忽检查铁芯的状态,可能会忽略潜在的接地故障风险。

了解铁芯接地故障的缘由对于及时发现和解决问题至关重要。

通过加强设备的维护保养,定期检测铁芯绝缘情况,及时处理铁芯接地故障,并定期进行绝缘电阻测试,可以有效降低铁芯接地故障的发生率,保障干式变压器的正常运行。

2.2 应对策略一:定期检测铁芯绝缘铁芯是干式变压器的关键部件之一,其绝缘性能的好坏直接影响到设备的运行稳定性和安全性。

铁芯接地故障的发生往往与铁芯绝缘性能不良有关。

为了有效预防铁芯接地故障的发生,定期检测铁芯绝缘是非常重要的。

1. 绝缘电阻测试:定期对铁芯进行绝缘电阻测试,检查其绝缘性能是否正常。

若发现绝缘电阻值低于标准要求,应及时采取相应的维修措施。

变压器铁芯接地故障的分析及处理

变压器铁芯接地故障的分析及处理

变压器铁芯接地故障的分析及处理铁芯多位置接地是变压器常见的故障之一,文章对故障特征、原因及分析检查方法进行了详细的阐述,并使用常见的几种故障问题分析法对数据进行了比较。

然后对一个在变压器运行过程中发生的铁芯接地故障进行了分析,根据其气相和对故障点的检查和处理,指出了故障产生原因及应作的预防措施。

标签:变压器;铁芯;接地故障;气相分析法前言铁芯在变压器运行阶段是电场能转化为磁场能的核心部件。

铁芯处于不均匀电场的工作环境中,从而造成一种感应电容效应。

当铁芯的对地电位达到绝缘击穿值时就会产生对地放电,而放电过后又重新处于感应电容状态。

这种反复的充放电循环会使变压器固体绝缘损坏,并进一步导致绝缘油分解。

严重时直接导致接地片熔断或铁芯烧坏,从而损坏变压器。

故而及时发现和排除变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全稳定运行具有重要意义[1]。

1 故障分析1.1 问题的出现某变电站主变的SFPSZ7-150000/220在安装投运10年后,2010年的12月1日对该变压器进行油色谱分析时,发现油中含有故障特征气体,总烃含量159μL/L,已超过GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中规定的标准值,于是对该台变压器进行追踪检测。

12月4日在对该主变进行有色谱分析时,发现CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO和CO2含量均有明显上升趋势,尤其是CH4、C2H4含量上升幅度较大,C2H2含量达到2.1μL/L。

1.2 分析与论证三比值法来源于检测充油电气设备,内油、绝缘在故障下,裂解产生气体组分含量。

根据浓度与温度,对比其相对关系,筛选出五种特征气体,选取两种溶解度和扩散系数相近的气体,然后形成三个比值,编以不同的代码,这被称为三比值法。

来判断变压器故障性质的方法[2]。

根据12月1日、3日与5日,总共3次变压器油气相色谱分析,气相色谱检测值及三比值如表1所示。

在GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中第十条第2点中,对故障主要方法为三比值法。

变电站110kV主变压器铁芯多点接地故障分析及处理探究

变电站110kV主变压器铁芯多点接地故障分析及处理探究

变电站110kV主变压器铁芯多点接地故障分析及处理探究摘要:以变电站110kV主变压器铁芯多点接地故障为研究对象,采用实例分析法,在结合具体接地故障情况的基础上,对故障问题及其处理方法进行了研究。

从案例实践经验可知,本文所介绍的主变压器铁芯多点接地故障处理措施具有技术可行性,值得推广。

关键词:主变压器;铁芯;接地故障电力变压器在证电力系统中占据着重要位置,对电网运行水平产生直接影响,而在变压器运行阶段,有一点可靠接地会直接影响其运行性能,在出现多点接地的情况下,会出现磁通闭合回路,引发接地环流,最终引发风险。

因此在当前工作中,正确认识主变压器铁芯多点接地故障问题具有实际意义。

1.变压器110kV主变压器铁芯多点接地故障分析根据某变电站110kV主变压器检测结果发现,在2016年某日对变压器引线处理后的变压器油化试验跟踪结果发现,变压器油化试验结果出现变化,并且在调查期间并未发现氢气与乙炔变化,仅有总烃变化;通过三比值法进行分析后后,发现属于高于700摄氏度的高温范围热故障,并且在随后的跟踪调查阶段,发现除氢气与乙炔之外的各项参数均有增长趋势。

针对这一问题,技术人员根据变压器油化超标,对该故障设备进行了检测,检验结果发现,直流电阻的参数正常,但是在随后的铁芯绝缘电阻检测结果中却发现绝缘电阻参数为零,根据这一检验结果认为铁芯多点接地是造成变压器出现故障的主要原因,且该接地为悬浮接地,在部分情况下由于变压器震动等原因,使悬浮物与铁芯接触,形成磁通环流引起发热。

2.变压器110kV主变压器铁芯多点接地故障应对措施2.1常见处理方法在处理变压器110kV主变压器铁芯多点接地故障时,常见的故障处理方法主要分为以下几种:(1)吊罩处理方法。

吊罩处理法可以对变压器的运行状态进行检查,该技术的核心就是确保变压器核心设备不裸露在空气中,并在打开变压器时进行以下操作:①注意测量变压器的绝缘体,尽可能缩小故障处理的查找范围;②检查各夹片之间是否存在导电物质而影响电流运送的情况;③注意清除夹片之间的异物,包括各种金属导电物质等:④通过榔头等轻轻敲击夹片层,观察检测表是否出现了明显异常;若发现异常之后,则应该注意寻找出现异常的原因,并采取针对性处理措施[1]。

变压器铁芯接地故障分析处理及应用实例

变压器铁芯接地故障分析处理及应用实例
芯接 地 故 障 ,限 制 故 障 发 展 序进行分析处理 。

声 沉 闷 的 响声 ,停 止 充 放 电 ,用 兆 欧 表
231对 于变压 器铁 芯 的不稳 定接 .. 地故 障 ,在变压器停运情 况下 ,可采用 电容放 电冲击 法排 除故 障 ,方法如下 :
表1 变压器绕组直 流电阻试 验数据如下 :
2 对 变 压 器 运 行 状 况 进行 统计 分 . 2
( 总烃的产气速率大于0 m/; 2) .l 5 h ( 3)特征气 体三 比值 编码一般 为
0 22。
析 ,判断铁芯 多点接地故障类型
2 . 查 询 变 压 器 运 行 年 限 ,统 计 .1 2
5 4 电 试 21 第 期 气 验 02. 2
器是 否存在铁芯多点接地故障
211 变压器油 中溶解气体 的气相 ..
色谱分 析法
(1)总 烃 含 量 高 ,超 过 注 意值
1 p 50 pm ;
阻 ,若测 量 的绕 组直 流 电阻 数值 无 异 常 ,则可排除故 障部位不在 电回路 内 ,
从而确认 变压 器铁 芯多点接地故 障。
目 I

'■ ,'_一r
压器铁芯按地故障
分 析 处 理及 应 用 实例
摘要 :文 中介绍 了变压 器铁芯 多点 接地 故障 的类型及成 因,提 出用 电容 冲击法消 除变压 器铁芯 不稳定 接地故 障方法及应用实例。
关键词 :变压器 、铁芯、故障、处理
口 文/ 韩雅萍
1 不 稳 定接 地 是 指接 地 点 接地 不 牢 . 1
2 变压器铁芯多点接地故障的分析处
理程序
21 通过试验数据分析 ,判断变压 .

主变压器铁芯接地故障的分析及处理措施

主变压器铁芯接地故障的分析及处理措施

了 多台相 关检漏 仪 、金 属管 线探测 仪 、泄 漏噪 声 自动
记录 仪 、进 1 听漏 仪 、 电子 听音 棒 等 仪 器 。技 术 水 = 1 平得 到了很大提 高 。根 据 多年的检 漏工作 ,我们 认为

漏点 的漏水量去 核算 工人的薪 水 ,多劳 多得 ,极大 的
调 动 了检漏 人 员的积 极性 。 作者通 联 :9 2 3 5 1 q ci 9 3 0 0 @q .on
点接地 ,不合格 ,需要进行处理。
对此结 论 ,我们还 是有些 疑 问的 ,变压 器一直正
◆ ■ ◆—坩 ◆ .. I .. ◆■ 婚◆ ■ ◆■
地点 、漏 水量 、漏点状 况 、修 漏方法 、漏 点 照片仔 细
付 。有条件 的单位可相应 配置一些 更先进的仪 器 。 3 2队伍 的建 设 . 检 漏 工作 是 一 项 综 合 性 的 工 作 ,需 要 有 检 漏仪
器 ,还需 要敬业 的检 漏人 员。队伍 的建设 ,人 员的激 励 是很 重要的 。 目前 我们 公司有专业 的检 漏人 员l 多 0
的记录收 集 ,漏 点位 置不管偏 差与 否 ,都 要仔细 的分 析 ,为以后 检漏积 累经验 。
3 、检 漏 工作 的管理
3 1设备 的配置 .
我们 在2 0 年之前 ,仅有 两只 听音棒 和一 台 国产 00
站 内设有 10 V变 电站 一座 ,装有 S 7 0 0 / 1 1k F 10 0 10
密封 垫更换 后 ,需 要 回注 和补 充变压 器油 。添加 油时是从上部的油枕 中加进去的。加 油前虽然对油枕进 行 了清洗 ,但进行得不很彻底 ,只是 从上部人孔中淋进
变压器油 ,让其从放油孔 中流 出,有些地方可能没有清

变压器铁芯多点接地故障分析与处理

变压器铁芯多点接地故障分析与处理
浮接地。
f油箱 内有异 物脱 落 , . 使硅钢 片局部短 路 , 或接地绝缘 子绝缘 能力下降 , 或接地 引线 与铁芯相 碰造成接地 。 总之 , 铁芯接 地 的原 因很 多 , 在此 不一 一列举 , 当然 也 不排 除其 他 因素造 成的铁芯接地 故障 。 2 铁 芯多点接地造 成的危害性 . 3 变压器在 正常运行 中 , 只需要有一 点接 地 , 有 铁芯 如果
它在 变压器总故 障中 占第三位 。 因此 , 确地诊断与处理变 准
压 器铁芯多点接地 故障 ,对保证变 压器的安全运 行具有 重
要意义。
压器可 能产生 的多点接 地故 障进行 如下分析 : a 在铁芯组装 时 , 于对铁芯硅 钢片飞边 、 . 因疏 毛刺 的清 理或硅 钢片翘 曲等原 因 , 变压器在运行 中产生 放电 , 致使 形
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水利建设 与管理 ・0 8 第 3期 20 年
变 压 器 铁 J 多 点 接 地 故 障 分 新 与 处 理 葡
刘 志方
( 宁夏银川 热 电有 限责任 公 司 700 ) 5 0 4
【 要 】 本文对变压器铁 芯多点接地 故障的分析与处理 方法进行 了介绍。 摘 【 关键词 】 变压器 多点接地 测试 监测
芯高 阻多点接地 。
故障进分析, 并提出修复建议 。
2 变压器铁芯多点接地故 障分析
21 铁 芯多点接地 . 变压器在 正常运行 中 ,带电 的绕组 及引线 与油箱 间构 成的电场为不均匀 电场 ,铁芯 和其 他金属件就处 于该 电场 中。因此 , 与大地 间便产 生一定 的电位 , 常称为悬 浮 铁芯 通 电位 , 当两点 的电位差达 到能够击穿其 问的绝缘时 , 生 便产 火花放电 , 成铁芯与壳 体的地接 , 形 这种接地称 为铁芯 的悬

配电变压器铁芯多点接地故障和短路故障浅析

配电变压器铁芯多点接地故障和短路故障浅析

配电变压器铁芯多点接地故障和短路故障浅析摘要:作为抽油机的稳定电源,配电变压器在油田中占有十分重要的地位,它的使用与维护直接影响到原油稳产,必须最大限度地防止变压器故障和事故的发生。

本文对油田10kV配电变压器较常见的铁芯多点接地故障和短路故障进行了分析,并提出了相应建议,以降低故障发生率,为维修工作积累经验。

关键词:变压器故障铁芯多点接地故障短路故障作为抽油机的稳定电源,配电变压器是保证油田稳产最关键的设备之一,在运行中,配电变压器由于制造工艺存在缺陷、缺乏良好的管理及维护、恶劣的环境和苛刻的运行条件,以及长期超过技术规定允许的范围运行等原因会直接导致故障发生。

本文着重分析了10kV 配电变压器铁芯多点接地故障和短路故障异常现象及主要原因,并对检修时避免、降低这两种故障提出了建议,希望对变压器的运行、检修等工作提供一些参考。

1 铁芯多点接地故障及分析变压器铁心多点接地故障是常见的一种故障,当厂家设计存在不足,内部绝缘距离不够,油内有金属焊碴等都可能引起多点接地故障。

1.1铁芯多点接地危害在变压器正常运行时,变压器是不允许铁芯多点接地的。

当运行中的变压器发生铁芯多点接时,铁心工作磁通周围有短路匝存在,短路匝产生很大的涡流和环流使铁心发热,油温升高,引起铁芯局部过热导致绝缘油分解,导致铁芯电位悬浮,产生放电,绝缘性能下降,严重时铁芯局部温升增加,会使铁芯硅钢片烧坏造成事故,伴随有铁心局部过热运行时间过长将会使油纸绝缘老化、绝缘垫块碳化、铁心片绝缘层老化,甚至使铁心接地引线绕断,损坏变压器。

1.2铁芯多点接地原因在发生配电变压器铁芯接地故障后,检修人员在处理时发现,主要有以下几种情况造成多点接地。

一是由于变压器在装配时,工作人员疏忽使穿心螺栓的螺孔如开得不正或穿心螺杆过长。

二是铁芯与夹件间绝缘破裂或移位。

三是铁芯接触箱体或夹件。

四是因某些零件脱落,遗落在变压器内的金属异物和铁芯工艺不良产生毛刺导致铁芯多点接地等。

变压器铁芯多点接地故障分析诊断

变压器铁芯多点接地故障分析诊断
图 1 寄 生 电 容分 布 图
处 于零 电位 状态 。这种 情况下 , 地线 中流 过 的电流
图 1中所 示 的是 变 压 器 的铁 芯在 不接 地 时 的
只能 是 带 电绕 组与 大地 铁 芯 间所 形成 的寄 生 电容
[ 收稿 日期]2 1- 4 0 020- 9 【 作者简介]刘 日升(9 l ) 工程师 , 17 -, 男. 从事水库 电厂管理 工作。 40. .
气 体 ( 要 有 C H 、H 、2 、 2 2及 C 2等 ) 主 2 4 C 4 C H6C H 0 含 量及 产气 速 率 等变 化 , 间接 分 析 、 断查 找 潜 来 判 在 的故 障 点 。 当某种 特 征气 体含 量 增 高 到 一定 数
量时 , 即到 了规程 要求 的注意 值 , 时 运行 中 的变 此 压器 必须停 电检查 , 分析 特征气 体异 常 的原 因 。
电, 其结 果 是放 电后 两点 间 的 电位相 同 , 因此放 电
立 即停 止 , 而 由于 变化 负荷 等 因素 的影 响 。 然 导致 点 间 的电 场是 不稳 定 的 , 而又 一次 形 成 电位 差 , 进 再 次 放 电 , 此往 复 。经 过长 时 间 的断 续放 电 , 如 其 结 果 会 导致 变 压器 内部油 分解 。同时变 压 器一 些 固体 的绝缘 层 也会 受 到破 损 。经 历 这样 一 段 时 间


吉林 水利
变压 器铁 芯 多点接 地故 障 分析诊 断
刘 日升 2 1 0 2年 0 8月
电流 。对 于 大型变压 器 , 由于 在设计 时候 充分 考虑
到结 构 对称 , 电压 对 称 , 相 因此绕 组 与 大地 铁 芯 间 的 寄 生 电容 电流 通 过 向量 叠加 后形 成 的 电流 , 在

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略干式变压器是一种常见的变压器类型,它在电力系统中扮演着非常重要的角色。

干式变压器在运行过程中可能会遇到各种故障,其中铁芯接地故障是比较常见的一种。

本文将探讨干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略。

一、铁芯接地故障的缘由1. 腐蚀干式变压器的铁芯通常由硅钢片堆积而成,长期运行后会因为湿气、污染物等原因而造成铁芯表面的腐蚀。

腐蚀导致铁芯表面绝缘能力下降,从而容易引发接地故障。

2. 动态过电压在变压器运行过程中,可能会受到外部因素影响而产生动态过电压,这会导致变压器绕组与铁芯之间的绝缘破坏,从而引发接地故障。

3. 绝缘老化随着变压器使用时间的增加,绝缘材料会发生老化,其绝缘性能会逐渐下降。

一旦绝缘老化严重,就容易引发铁芯接地故障。

二、应对策略1. 加强检修定期对变压器进行检修,特别是对铁芯进行表面清洁和绝缘检测,及时发现并处理铁芯腐蚀问题,确保铁芯表面的绝缘性能得到有效保护。

2. 完善绝缘保护对变压器的绝缘系统进行合理的设计和施工,确保绝缘材料的质量和绝缘结构的可靠性。

还可添加避雷器等装置,提高变压器抗击外部动态过电压的能力。

3. 提高监测技术引入先进的变压器监测技术,如在线监测系统、绝缘油监测系统等,实时监测变压器的运行状态,及时发现问题并进行处理,有效预防铁芯接地故障的发生。

4. 定期维护定期对变压器进行全面维护,包括对铁芯的表面清洁、绝缘检测和绝缘老化程度的评估等。

通过维护工作,及时发现并处理潜在问题,有效提高变压器的可靠性和安全性。

5. 紧急处理一旦发生铁芯接地故障,应立即采取相应的紧急处理措施,包括切断故障变压器的电源、进行绝缘检测和修复等,以避免故障扩大影响其他设备和安全。

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由主要包括腐蚀、动态过电压、绝缘老化和外部短路等,针对这些缘由,我们可以采取加强检修、完善绝缘保护、提高监测技术、定期维护和紧急处理等应对策略,以有效预防铁芯接地故障的发生,确保干式变压器的安全稳定运行。

变压器铁芯接地故障判断与处理的探讨

变压器铁芯接地故障判断与处理的探讨
见表 1 .
变压器油 中的气体来实现的。 铁芯发生 多点接地故障的变压 器油中 溶解气体色谱分析结果通 常有 以下特征: 1 总烃含量超过 “ . 导则”规定的注意值 (5 ¨ /) 1 0 L L ,其组分含 量 的排列依 C 4 C, 2 C 2 H一C 6 z 顺序递减, H H H 即使是油中特征气体组
(26 CH) ( ) C (22 CH) (1C C+2 ) 化 碳 化 C 0
56. 6 7 5
甲 烷 乙 烷 乙 烯 乙 炔 总 烃 一 氧 二 氧 碳
2 从导则推荐的判断故障性质的三比值法观看,特征气体 的比 . 值编码一般为 0 2 2 ;故障性质 为 “ 高于 7 0 0 ℃高温范围的热故障” 。 3 z 是 铁 芯 多 点 接 地故 障 的主 要 特 征 气 体 。 .CH 4 总 烃产 生速率往 往超过 “ . 导则 ”规定 的注意 值 ( 封式为 密
致 , 由此 可 排 除 故 障 部 位 在 电气 回路 内 ( 分 接 开 关 接 触 不 良 、 如
引 线 接 触 松 动 、 套 管导 电杆 两 端 引 出 线 接触 不 良等 ) 。
测量铁芯绝缘 电阻,断开接地线,用 2 0K O 0 M 5 0 VI0 0 0绝缘摇
表 测 试铁 芯绝 缘 电阻 , 由此 判 定 铁 芯 是 否 接 地及 接 地 程 度 。则 可 表
分含量未达到注意值 , 也遵循以上的递减规律。 C 含量超过 “ 若 导
则” 规定的注意值 (uLL 时, 5 /) 则可认为这种接地故障不是死接地,
而是动态型的。
表1
氢 (2 H) ( ) C
莆美变 2 0 V l 2 K # 主变色谱分析数据 单位: uLL /

2024年浅谈变压器铁芯多点接地故障检测及处理

2024年浅谈变压器铁芯多点接地故障检测及处理

2024年浅谈变压器铁芯多点接地故障检测及处理一、铁芯多点接地定义变压器铁芯多点接地,指的是在变压器正常运行过程中,铁芯出现两个或两个以上的接地点,使得铁芯的接地回路不再是单一的闭合路径。

这种情况下,接地电流可能增大,导致铁芯局部过热,严重时甚至可能烧毁铁芯,对变压器的正常运行造成严重影响。

二、故障检测的重要性铁芯多点接地故障是变压器运行过程中的常见故障之一,其危害不容忽视。

因此,及时、准确地检测并处理这类故障,对于保证变压器的安全运行具有重要意义。

故障检测能够帮助运行人员了解变压器的实际运行状态,及时发现潜在的安全隐患。

通过对故障原因的分析和处理,可以避免类似故障的再次发生,延长变压器的使用寿命,减少因故障导致的停电损失,保障电力系统的稳定供电。

三、故障检测常用方法目前,常用的变压器铁芯多点接地故障检测方法主要有以下几种:1. 直流电流法通过向变压器铁芯施加直流电压,测量接地电流的大小和方向,从而判断是否存在多点接地故障。

这种方法操作简便,但受到接地电阻、绝缘电阻等因素的影响,结果可能存在一定的误差。

2. 交流电压法通过在变压器铁芯上施加交流电压,测量接地电流的大小和相位,进而判断铁芯的接地状态。

这种方法能够更准确地反映铁芯的接地情况,但操作相对复杂。

3. 气体色谱分析法通过分析变压器油中溶解气体的成分和含量,可以间接判断铁芯是否存在多点接地故障。

这种方法对于发现早期故障尤为有效,但需要专业的分析设备和人员。

4. 超声波检测法利用超声波在变压器内部传播的特性,检测铁芯接地部位可能产生的异常声波信号,从而判断是否存在多点接地故障。

这种方法具有较高的灵敏度和准确性,但成本相对较高。

四、故障原因分析变压器铁芯多点接地故障的原因多种多样,主要包括以下几个方面:1. 制造工艺不良变压器在制造过程中,如果铁芯的绝缘处理不当,或者存在毛刺、尖角等缺陷,都可能导致铁芯在运行过程中发生多点接地。

2. 运行环境恶劣变压器长期运行在潮湿、高温、多尘等恶劣环境下,可能导致铁芯绝缘性能下降,进而引发多点接地故障。

变压器铁芯接地故障的研究

变压器铁芯接地故障的研究

变压器铁芯接地故障的研究摘要: 电力变压器是非常重要的一次设备,它承担着电压变换,电能分配和传输,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。

本文介绍了电力变压器铁芯接地故障的特征及判断方法,并针对不同造成变压器铁芯接地原因给出了应急措施和处理办法。

关键词:变压器,处理,接地故障Abstract: electric power transformer is very important to a device that bear the voltage transform, the electric power transmission and distribution, it is the normal operation of the power system of safe, reliable, high quality, and economic operation of the guarantee. This paper introduces the power transformer core ground fault features and judging method, and in the light of different cause transformer core are grounding reason emergency measures and treatment measures.Keywords: transformers, processing, ground fault变压器的铁芯可靠接地是通过套管来引出。

当变压器的铁芯在某一个位置出现另外一点接地时均会产生环流情况,这样就发生了变压器的铁芯接地故障。

其产生的后果是会造成变压器铁芯局部过热,使瓦斯继电器动作频繁,特别严重时会烧损局部变压器铁芯,造成事故。

据有关资料统计,因为变压器铁芯问题引起的变压器故障,占变压器故障量的第三位。

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略干式变压器作为电力输配系统中的重要设备,其安全运行一直备受关注。

干式变压器在运行过程中往往会发生铁芯接地故障,这不仅会影响变压器的正常运行,还可能对电网运行安全产生严重影响。

了解铁芯接地故障的缘由并提出相应的应对策略,对保障干式变压器的安全运行具有重要意义。

1. 设备制造和安装质量不合格干式变压器在制造和安装过程中可能存在质量问题,比如绝缘材料处理不当、绝缘件安装不到位、接地螺栓松动等。

这些问题可能会导致铁芯与接地端子之间存在接触不良或绝缘失效,从而引发铁芯接地故障。

2. 设备运行环境恶劣干式变压器在恶劣的运行环境下,比如高温、高湿、高海拔等条件下运行,容易造成设备绝缘老化、绝缘介质破坏,从而可能导致铁芯接地故障的发生。

3. 设备运行过程中受外部影响干式变压器在运行过程中可能受到雷击、污染、潮湿等外部因素的影响,导致设备绝缘失效,使铁芯接地。

4. 设备运行中存在设备内部故障干式变压器内部可能存在绕组接地、绕组短路等故障,这些故障可能会引起铁芯接地故障。

二、应对策略1. 加强设备制造和安装质量管理对干式变压器的制造过程以及设备安装过程进行严格管理,确保绝缘材料、绝缘件的质量合格,保证接地端子螺栓安装紧固可靠,提高设备的可靠性和安全性。

2. 定期进行设备运行环境检测和维护对干式变压器的运行环境进行定期检测,及时发现问题并进行维护处理,确保设备绝缘材料不受恶劣环境的影响,延长设备的使用寿命。

3. 设备绝缘检测与维护定期对干式变压器的绝缘进行检测,发现绝缘老化或破坏的情况及时进行维护处理,保证设备的绝缘性能符合要求。

4. 设备内部故障检测与处理定期对干式变压器进行内部故障检测,发现绕组接地、绕组短路等情况及时进行处理,避免其对铁芯接地故障的发生造成影响。

5. 完善设备运行监控系统建立完善的设备运行监控系统,对干式变压器的运行参数进行监测和分析,及时发现设备运行异常情况并提出相应的处理措施,确保设备的安全运行。

变压器铁芯多点接地故障的分析

变压器铁芯多点接地故障的分析

变压器铁芯多点接地故障的分析[摘要]本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障的分析。

[关键词] 变压器、铁芯、接地、故障一、前言变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。

保证它们的安全是变压器可靠运行的关键。

统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。

铁芯多点接地会在接地点形成闭合回路,造成环流,引起铁芯局部过热导致绝缘油分解,还可能使接地片熔断或烧坏铁芯,导致铁芯电位悬浮,产生放电,甚至损坏变压器。

因此准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。

二、变压器铁芯多点接地故障的类型和成因变压器铁芯多点接地故障按接地性质可分为两大类:不稳定接地和稳定接地。

1、不稳定接地是指接地点接地不牢靠,接地电阻变化较大,多是由于异物在电磁场作用下形成导电小桥造成的接地故障,如变压器油泥、金属粉末等。

2、稳定接地(也称死接地现象)是指接地点接地牢靠,接地电阻稳定无变化,多是由于变压器内部绝缘缺陷或厂家设计安装不当造成的接地故障,如铁芯穿芯螺栓、压环压钉等的绝缘破坏等。

三、变压器铁芯多点接地故障的分析变压器铁芯多点接地故障的分析处理分如下四个步骤1、试验数据分析,判断是否存在铁芯多点接地故障试验数据分析包括变压器油色谱数据分析和电气测量数据分析。

1.1色谱数据分析:目前,用油中溶解气体色谱分析方法是监测变压器铁芯多点接地故障最简便、最为有效的方法。

常用的是“三比值法”和德国“四比值法”。

由于三比值法只能在变压器油中溶解气体各组分含量超过注意值或产气速率超过限值方可进行判断,不便于在故障初期进行判别,因此建议使用“四比值法”进行判断。

利用五种特征气体的四对比值来判断故障,在四比值法中,以“铁件或油箱中出现不平衡电流”一项来判断变压器铁芯多点接地故障,其准确度是相当高。

判据为:CH4/H2=1~3;C2H6/C2H4<1;C2H4/C2H6≥3;C2H2/C2H4<0.5其中CH4、H2、C2H6、C2H4、C2H2为被测充油电气设备中特征气体的含量(ppm)。

变压器铁芯多点接地故障试验及处理方法

变压器铁芯多点接地故障试验及处理方法

摘要:变压器的绕组和铁芯是传输和转换电磁能量的主要元件,变压器是否正常运行是现今焦点问题。

由于铁芯多点接地造成的变压器铁芯故障频繁发生,本文结合现场经验,介绍变压器铁芯多点接地故障的试验和处理方法。

关键词:变压器铁芯多点接地故障试验处理方法0引言电力变压器运行时,变压器绕组四周有电场分布,一些金属构件(如铁芯)处于电场中。

铁芯接地异常会放电,损坏绝缘。

因此,在电力变压器运行过程中,必须保证铁芯接地状况稳定。

假设铁芯处的接地点超过1个,则接地引线上就会因为接地点形成的闭合回路而有环流,造成铁芯局部短路过热,使铁芯局部烧损;并且,铁芯正常接地引线上出现环流,会造成变压器局部过热,继而引起放电故障。

鉴于此,精确诊断变压器铁芯多点接地故障并采取有效处理方法,有利于系统的安全稳定运行。

1铁芯多点接地产生原因变压器运行时,导致铁芯多点接地故障的因素包含以下几点:①在变压器的制造或小修、大修过时,如果变压器油箱内遗留了某些物质,如钢丝绳的断股或微小金属丝等,在运行时,悬浮物受电磁场影响形成导电小桥,使得铁芯和油箱短接。

②主变油箱中进入潜油泵轴承磨损所产生的金属粉末,导致铁芯与油箱发生短路连接。

③在制造过程中,由于变压器油箱和散热器焊渣清理不彻底,在变压器运行时,杂质会在油流作用下堆积在一起,短接铁芯与油箱。

④铁芯内的绝缘油道之间或铁芯与夹件之间可能因为铁芯上附着的金属杂物而发生短接。

⑤铁芯对地绝缘因为变压器进水致使铁芯底部绝缘垫受潮而下降。

⑥夹件与硅钢片因为垫脚与铁轭间的绝缘板磨损脱落而相碰。

⑦夹件长度过长或铁心定位装置不稳固,在变压器受冲击产生位移时,夹件与油箱壁相接触等。

2铁芯多点接地测试2.1运行中的检测方法在变压器运行过程中,借助钳形电流表对铁芯外接地线中的电流施测,可诊断铁芯有无多点接地故障。

测得电流一般不允许超过100mA。

如果所测电流超过1A,则可认为铁芯存在多点接地故障,通过分别测量变压器的铁芯和上夹件接地线中的电流,能够大致判断故障部位。

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变压器铁芯在线监测系统的研究可行性报告
一、介绍
电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。

正常运行的变压器铁芯一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,刚铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。

目前判断变压器铁芯是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。

以上方法存在的不足是不能及时发现铁芯多点接地故障,一旦发生故障,也不能及时采取相应措施。

因此,对变压器铁芯接地电流的实时在线监测是十分必要的。

目前,现场人员多采用钳形电流表夹住铁芯接地线来监测其电流,但由于变压器强磁场的干扰,测量值很不精确,甚至出现同一测量点几次测量值差别迥异的情况,这样测量的参考价值值得怀疑;而国内有些单位研制的自动监测装置虽能及时发现多点接地故障,但缺乏故障后的实时监测功能。

为此,设计了一种基于GSM通讯的在线监测装置,较好地解决了变压器铁芯接地电流在线监测的问题。

为了解决正常状态下接地电流很小,受到的现场干扰却比较严重的问题。

1、目的
大型电力变压器铁芯电流的变化可直接反映出变压器的故障状态——是否存在铁芯多点接地。

以往的监测方式是由变电站值班人员使用手持仪器定期进行检测和记录,该方式的最大缺点是不能立即对故障做出反应,存在使事故进一步扩大的严重隐患。

随着电力自动化水平的提高和无人值守变电站的增多,迫切需要一种稳定可靠、精度高、功能强的大型电力变压器铁芯电流在线监测装置。

本文所描述的装置,就是为此而设计的,具有极高的应用价值。

2、今后的发展
目前国家正在发展智能化电网,而变压器铁芯在线监测系统是构成智能化电网中比较重要的组成部分,国外早在八十年代就已经开始实现对变压器铁芯在线监测系统研究并实现无人化变电站,可以节省大量的人力物力,并能够及时有效的发现变压器铁芯接地点情况,
并通过一系列的数据可以分析变压器是否存在多点接地的危险,更好的保证变压器设备的正常运行。

目前国家在安全规程中已提出变压器铁芯在线监测的要求,在以后五年内将全部实现变压器铁芯在线监测的部署。

国外科技工作者和有关部门对这种定期维修和预防性试验的不足之处早有认识,已纷纷致力于电气设备的在线监测和状态检修研究。

它的优点在于可及时发现早期故障征兆,使运行维护人员在故障处于萌芽状态时能够通过检测手段及早消除隐患,从而避免恶性事故的发生,提高了维修质量和效率。

随着传感器技术、信号处理技术和计算机技术的发展与应用,作为状态检修基础的电气设备在线监测技术得到了飞速发展,已成为绝缘检测中的一个重要组成部分,它将在很多方面弥补仅依靠定期预防性试验带来的不足之处。

通过对铁芯接地电流的在线监测,准确判断铁芯的工作状况,从而有的放矢在铁芯出现故障前及时进行维护,不仅有效的提高了供电的可靠性,还降低了电力系统的运行费用,对保障电力变压器的安全运行具有十分重要的意义。

3、成果的应用及推广
1、解决了停运检修使电力部门付出巨大的人力,物力代价,不仅给电能用户带来不便,还存在着维修过剩的问题。

2、解决了两次预防性试验之间的间隔时间较长,对于突发性绝缘故障难以发现,存在维修不足的问题。

3、解决了试验条件和运行条件的差别,有些离线试验不能完全反映设备在运行条件下的绝缘状况。

4、解决了大修和停电试验时人为造成新的设备故障现象也时有发生。

二、1、研究目标
为了满足电力系统对变压器铁芯状态检修的需要,提出了变压器铁芯多点接地在线监测系统的设计方案,该监测系统应满足以下功能:(1)监测系统的投入和使用不改变,不影响变压器的正常运行(2)能够连续监测、记录和处理数据、及时报警和故障诊断(3)
具有良好的抗干扰能力和合理的监测灵敏度(4)系统本身可靠性高,易于维护,适于长期运行(5)能够有效管理数据,人机界面良好。

2、研究内容
基于以上考虑,需要完成以下几个方面的研究和工作:
1、铁芯接地电流理论分析
根据变压器铁芯实际结构,建立合适的铁芯数学模型,计算铁芯一点接地电流及多点接地故障电流值,并分析随故障点不同故障电流的变化规律,为系统设计提供理论支持。

2、系统硬件电路设计
根据铁芯接地在线监测系统的要求,设计包括电流传感器、滤波、放大、A/D 转换、数据存储及控制在内的数据采集电路,为接地电流信号的监测和提取搭建一个硬件平台。

3、系统软件设计
编程实现基于RS232串口的上下位机通信,使上位机能够控制下位机运行并能够收到下位机采集的铁芯接地电流在线监测数据,建立接地电流在线监测数据库,实现数据的存储、查询等功能,并采用LabVIEW开发一套变压器铁芯接地电流分析软件。

3、研究的关键及难点
1、运用较好的量程自动转换及保护电路
2、抗电磁干扰
3、保证报警信号及所测数据上传
4、实现多点接地故障自动处理
三、项目申请单位的研究基础及条件
1、罗小亮江西人男 35岁专业研究变压器研究发起人
2、戴敏湖北人男 58岁专业变压器研究设计人高级工程师
参与变压器故障分析与处理的分析项目为高级教授
3、获山东省变压器故障分析与处理技术一等奖
4、抗干扰实验研究室专用变压器实验室高压室数据传输检测室。

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