电力变压器故障诊断方法概述

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电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。

本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是:1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型;2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值;3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号;4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。

图1反映了上述三种方法的不同框架。

2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。

联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。

联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。

为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件:上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。

由此可以满足总能量要求:1960年建立的一种新的分布(即采用核函数表征时频分布)的特性是通过对核的简单约束来反映,并通过考察核来确定这个分布的特性。

浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施

浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施
头。 铜端 头连 接 当铜与 铝的 接触 面间 渗入 含 有溶 解 3变 压器 的常 见故 障处理
道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故 不但会导致 自 身的损坏 , 还会中断电力供应 , 给社 会造成巨大的经济损失。 1变珏器常见故障及其诊断方法 1 . 1变压器渗油 变压器渗漏油不仅会 给电力企业带来较大 的经济损失 、 环境污染 , 还会影响变压器的安全运 行 ,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事 故, 给电力客户带来生产上的损失和生活上的不 便。因此, 有必要解决变压器渗漏油问题。 油箱焊缝渗油。 对于平面接缝处渗油可直接 进行焊接, 对于拐角及加强筋连接处渗油则往往

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科 技论 坛 l 【 I
浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施
房 波
( 广西南宁浩天电气设备维护有限责任公 司, 广西 南宁 500 ) 300
摘 要: 介绍电力变压器的常见缺陷和故障 。 并分析了 这些故障对 变压器的危 害, 并对消除故障的方法进行了归纳总结, 此外还介绍了变压器常用的 在 线监测技术, 具有一定的工程实用价值。进入 2 世纪电力行业将有更大的发展 , 1 电力变压器的故障 断与状态 诊 检修作为 中国电力系统实现体制转变、 提 高电力设备的科学管理水平的有力措施, 是今后在电力生产中努力和发展的方向。 关键词: 电力变压器; 故障; 诊断; 技术措施 在电能的传输和配送过程中, 电力变压器是 盐的水分 , 即电解液时 , 电耦的作用下 , 在 会产生 3 . 1变压器 自 行跳闸 后的处理措施 能量转换 、 传输的核心, 是国民经济各行各业和千 电 解反应 , 铝被强烈 电 腐蚀。结果 , 触头很快遭到 般为了变压器的安全运行 , 在变压器的 家万户能量来源的必经之路 , 是电网中最重要和 破坏 , 以致发热甚至可能造成重大事故 。 为了预防 高、 低压各侧都装有断路器, 中、 同时还安装了继 最关键的设备 。电力设备的安全运行是避免电网 这种现象 , 在上述装置中需要将铝导体与铜导体 电保护装置。 当变压器的断路器发生 自 动跳闸后, 重大事故的第一道防御系统 , 而电力变压器是这 连接时, 采用一头为铝, 另一头为铜的特殊过渡触 应当立刻清楚 、准确地 向值班调度闸原因的同时, 应检 普通连接。 普通连接在变压器上是相 当多的, 查有无外部短路 、 过负荷 、 的火光、 明显 怪声和喷 它们都是过热的重点部位, 对平面接头, 对接面加 油等现象。如确定变压器两侧断路器跳闸不是由 工成平面, 清除平面上的杂质 。 最好均匀地涂上导 于内部故障引起,而是 由于外部短路或保护装置 电膏 , 确保连接 良 好。 二次回路误动造成的 , 则变压器可不经外部检查 2变压器常见故障状态监测技术 重新运行。 如果不能确定变压器跳闸是由于外部 状态监测主要是参照设备诊断的 目 的来建立 原因造成的, 就必须对变压器进行内部仔细检查。 相应的设备故障模式, 并且采用了准确的方法和 3 . 2变压器气体保护动作后的处理措施 装置对设备的状态信息进行检查测量, 且根据实 变压器在运行过程中如发生局部发热 , 很多 际情况技术处理信息, 避免受到相应的干扰 , 这也 时候首先表现 出的是油气分解的异常,油会在局 是 能够体现设 备状态 特征 的信息 检测处 理技 部高温的作用下分解为气体 , 并集聚在变压器顶 术。 盖上端和瓦斯继电器内。区分气体产生的速度和 渗漏点查找不准 , 或补焊后. 由于内应力的原因再 21状态监测特征量的选取 . 产气量的大小 , 实际上也就是区分过热故障的大 次渗漏。 对于这样的渗点可加用铁板进行补焊 , 两 由 于传感器技术的进步使得电气设备能够被 小 。 面连接处, 可将铁板裁成纺锤状进行补焊; 三面连 监测的状态量逐渐加大,当前常用的电气设备的 3 - 3配电变压器的着火事故处理 接处可根据实际位置将铁板裁成 三角形进 行补 主要状态监测要体现在。 . a 变压器 : 以充油电力变 变压器发生燃烧时, 首先应立即切断电源 , 焊; 该法也适用于套管电流互感器二次引线盒拐 压器最为常用, 接着为 S 6 F 气体绝缘和环氧树脂 停止使用冷却器, 并迅速使用灭火装置。 若是由于 角焊缝渗漏焊接。 浇注绝缘的变压器。 其监测特征量包括了: 油中溶 油溢在变压器顶盖上引起的着火 ,则应立即打开 高压套管升高座或进人孔法兰渗油。 这些部 解气体含量 、 铁芯接地电流、 局部放电、 绕组变形、 油门放油到适当得油位;若是 由于变压器的内部 位主要是 由于胶垫安装不合适,运行中可对法兰 高压套管的介损等 . 电容型设备 : 主要涉及了电 故障导致的着火 , 则不能进行放油, 因为这时放油 进行施胶密封。封堵前用堵漏胶将法兰之间缝隙 容式电压互感器、 电容器、 电流互感器、 电缆等。 其 极易引起变压器的爆炸。由于变压器内部故障导 堵好 , 待堵漏胶完全固化后 , 出 退 一个法兰紧固螺 的监测特征量包括了: 、 电流、 介损 泄漏 值电容等。 致的着火事故, 后果是非常严重的, 一定要提高警 丝, 将施胶枪嘴拧入该螺丝孔, 然后用高压将密封 c . 氧化锌避雷器 : 对阻性电流监测, 有时可检测的 惕 , 做好类似情况下的事故预想准备 , 提高应付紧 胶注入法兰间隙, 直至各法兰螺丝帽有胶挤出为 总 电流 。 急状态和突发事故的应变能力 , 将事故的影响缩 止。 22状态监测间隔期的确定 . 小到最低。 1 . 芯多 点接地 2铁 状态维修主要是利用状态监测的方式检查 进入 2 世纪 电力行业将有更大的发展 , l 电 变 压器 铁 芯有 且 只能有 一点 接地 , 出现 两 点 设备的故障情况 ,当确定故障后就可以采取相应 力变压器的故障诊断与状态检修作为我国电力系 及 以上的接地 , 为多点接地。 变压器铁芯多点接地 的措施进行危险处理,避免预防功能故障的发生 统实现体制转变、提高电力设备的科学管理水平 运行将导致铁芯出现故障 ,危及变压器的安全运 这就需要对设备采取间隔期 , 根据不同情况的检 的有力措施。 是今后在电力生产中努力和发展的 行, 应及时进行处理。 查来弄清设备的具体情况,当设备被检查到存在 方 向。 直流电流冲击法。拆除变压器铁芯接地线 , 的 故障的可能后就徐娅萍进行相关的检查。 参 考文 献 在变压器铁芯与油箱之间加直流电压进行短时大 2 回 . 归分析法、 3 模糊预测法、 间序列法 、 f 于福全 , 时 l 1 张天颇.浅谈电力变压嚣常见故障及 电流冲击, 冲击 35 常能烧掉铁芯的多余接地 灰色预测法、人工神经网络法是状态预测中最为 诊 断技 术 f.辽 宁经 济, 0 ,1 ) 5 1. ~ 次, J 1 2 8(0: — 6 0 1 点, 起到很好的消除铁芯多点接地的效果。 开箱检 普遍 的方 法 f 王越明, 2 1 王朋, 杨莹. 变压器故障诊断与维修 : 第 查。对安装后未将箱盖上定位销翻转或除去造成 a _ 时间序列预测, 使用较为普遍 , 作为传统状 1版[ . : 学工 业 出版社 ,0 824 25 M】 北京 化 20 :2- 2. 多点接地的, 应将定位销翻转过来或除掉。 夹件垫 态预测方法可以对不同时刻观测值的相关性进行 f 郭小林. 3 】 信息融合技术在变压 器故障诊 断中的 脚与铁轭问的绝缘纸板脱落或破损者 ,应按绝缘 反映 , 主要显 现 出状态 变化 的 “ 惯性 ”主要 能够 将 应用『 . , J 华北电力科技大学学报, 0 ,6 : —7 1 2 7 ( ) 5 2. 0 2 规范要求, 更换一定厚度的新纸板。 观测值的变化趋势如实反映。b回归预测, . 主要是 】 . 3接头过热 针对 电气设备的历史资料来搭建起数学分析模 载流接头是变压器本身及其联 系电网的重 型, 对设备的未来状态预测。c模糊预测 , . 主要是 要组成部分,接头连接不好 , 将引起发热甚至烧 利用了模糊逻辑和预报人员的专业知识对数据和 断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全供 信息进行处理 , 最终出现了规则库 , 接着使用一个 电。因此, 接头过热问题一定要及时解决 。 线性逼近非线性动态系统后展开预测。根据 当前 铜 铝 连接 。变 压器 的引 出端 头都 是 铜制 的 , 的社会使用情况看,单纯的模糊预测 由于精度问 在屋外和潮湿的场所中,不能将铝导体用螺栓与 题发挥不了效果

电力变压器的常见故障诊断及检修

电力变压器的常见故障诊断及检修

电力变压器的常见故障诊断及检修摘要:电力变压器是电力系统中最重要的电气设备之一。

随着中国电力工业的发展,电网容量的不断增加以及用户对电源可靠性要求的不断提高,电力变压器的维护和管理重要性日益凸显。

本文首先介绍了电力变压器的故障,然后分析了电力变压器的故障诊断方法,最后研究了电力变压器的维修策略,对电力变压器的安全合理使用具有现实意义。

关键词:电力变压器;诊断方法;维修策略1电力变压器故障简介在变压器的工作过程中,其元件和材料长时间受电、热、机械和化学应力的作用,并且会不断磨损,如图1.1所示。

图1.1变压器运行过程中应力分析从图1.1中可以看出,对于油浸式电力变压器,故障可能涉及的领域非常广泛,只要有任何部件,或其绝缘系统发生故障,都可能造成未知事故,并在此基础上,失效如果根据人体结构的分类,具有内部断层和外部断层,物种类型也很多。

顾名思义,前者是各种故障内的变压器油箱,后者是变压器油箱外的各种故障。

2电力变压器故障诊断方法2.1电力变压器内部故障类型电力变压器的组成是由输出装置、保护装置、冷却装置、调压装置以及油箱装置组成的。

只有当这些部件协调和一起操作时,才能实现不同等级的电压转换。

但是,由于运行环境复杂,在运行时很容易失败。

(1)发生异常声音或振动。

当变压器工作时,磁力将在交流电的转换中产生,因为电磁力与磁力相互影响,使铁屑运动而发声。

(2)部件颜色异常。

如果发现部件的颜色和气味在操作过程中发生了变化,则表明变压器可能有故障,因为部件过热会导致颜色和味道发生变化。

(3)油温异常。

在监测期间,技术人员将根据变压器上半部分的油温监测仪对油温进行监测,一般油温会处于平稳状态。

(4)油位异常。

油位也可以作为判断变压器故障的因素之一,一般可以分为两种状况。

首先是数值正常,油位在正常之外;二是油位过低,两者均表明变压器出现故障,严重时还会损坏设备。

2.2电力变压器常见故障诊断(1)常见的故障类型除以循环电路故障是常见的变压器故障之一,根据变压器电路的不同,电力变压器的常见电路故障主要分为油路、电路、磁路三种故障类型。

浅谈电力变压器的常见故障及诊断技术

浅谈电力变压器的常见故障及诊断技术
速 率的 明显变 化, 能 够指 示变压 器内部 正在发 生的变化 或 反映 绝缘 中 由于某些缺 陷状 态而产生的固体绝缘 的空洞、 金 属粒子和气泡等。 ( 3 ) 振动分 析法。 振动 分析法就 是一种广泛 用于监 测这种 变压 器 通 过对变压 器振 动信号的监测 和分析, 从而达 至 0 对变 如 引线 偏短 , 可重新 调整 引线 引出长 度 ; 对调 整引线有 困难 的, 可 在安 故 障的有效 方法。 装胶 珠 的各密封 面加 密封胶 ; 为增 大压 紧力可将 瓷质压 帽换成铜 质压 压 器状 态监测 的目的。 帽。 ( 4 ) 红外测 温技 术。 红外 热像技 术是利 用红 外 探测 器接受被 测 目 标 的红 外辐射信号 , 经放大处 理, 转 换成标 准视 频信号 , 然 后通过 电视 2 . 2 铁心多点接地 变压 器铁心有且 只能有一点接地 , 出现两 点及以上 的接地 , 为多点 屏或监视 器显示红 外热像 图。 当变压器 引线接触 不良、 过负荷运行等 情 接地 。 变压 器铁心多点接地运行 将导致铁心 出现故障 , 危及变压器的安 况时都 会引起导 电回路局部过热 , 铁芯多点接地也会 引起铁 芯过 热。 ( 5 ) 频 率响应 分析法 。 频率 响应 分析法 是一种用于判 断变压 器绕 全 运行, 应及时进行处理 。 绕组机 械位移 会产生 细微 的电感 ( 1 ) 直流 电流冲击法 。 拆 除变压 器铁心接地 线 , 在变 压器铁心 与 组或 引线结 构是 否偏移 的有 效方法 。
故。 为了预防这 种现象 , 在上述 装置中需要将 铝导体 与铜导体连接 时, 采用一头为铝 , 另一 头为铜的特殊 过渡触头 。 ( 2 ) 普通 连接。 普通 连接在变 压器上是 相当多的, 它们都是过 热的 1 . 引言 对平面接 头, 对接 面加 工成平 面, 清除平 面上 的杂质, 最好均 在电能 的传 输和 配 送过 程 中, 电力变 压器是 能量 转换 、 传输 的 核 重点部位 , 心, 是 国民经济各行各业和 千家万户能量 来源的 必经之路 , 是 电网中最 匀地涂上导电膏, 确保连 接良好。 重要 和最关 键的设备。 电力设备 的安全运行 是避免电网重大事 故的第一 ( 3 ) 油 浸 电容 式套管 过热 。 处 理的 办法可以用定位套 固定方 式的 道防御 系统 , 而 电力变 压器是这道 防御 系统 中最关键 的设备。 变 压器的 发热套 管, 先拆开将军 帽, 若将军帽 、 引线接 头丝扣有烧损 , 应用牙攻进

电力变压器故障诊断方法分析

电力变压器故障诊断方法分析

电力变压器故障诊断方法分析中国矿业大学张建文摘要对电力变压器故障的常用诊断方法,如油中溶解气体分析、绝缘试验、油务试验及其它预防性试验等,进行了全面论述,重点分析和评价了这些故障诊断方法的有效性,并对其未来发展方向,提出了建议。

关键词电力变压器故障诊断方法分析1概述预防性试验是变压器故障最主要的诊断方法,其有效性对诊断结果的准确性有着确定性影响,通过各种有效的试验,获取可靠、准确的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。

根据最新颁布的《电力设备预防性试验规程》[1]规定,电力变压器试验项目共有32项。

试验项目次序基本上是按照项目的重要性排列的。

在总共32个试验项目中,有些是在变压器解体后才能进行的,有些是与其它项目同时进行或附带进行的,有些是变压器投运前或投运后的例行检查、试验项目,有些项目在特殊情况下进行,而交流耐压试验是一种破坏性试验,对试验设备的要求很高,现场条件一般很难满足,所以是变压器绝缘水平的一种考核项目。

根据变压器运行现场的实际情况,在下列三种情况下需要对变压器进行故障诊断:正常停电状态下进行的交接、检修验收或预防性试验中一项或几项指标超过标准。

运行中出现异常而被迫停电进行检修和试验。

运行中出现其他异常(如:出口短路)或发生事故造成停电,但尚未解体(吊芯或吊罩)。

当出现上述任何一种情况时,要迅速进行有关试验,对变压器的状况进行诊断,确定有无故障,若有故障,要进一步明确故障原因或类型、故障的严重程度,以及能否带故障短期运行等;如果没有故障,则要分析出现试验结果异常或其他异常现象的原因。

如果变压器已经解体、吊罩或吊芯,这时候进行试验的目的一般情况下不是为了故障诊断,而是属于故障排除的问题。

2绝缘试验和油务试验绕组直流电阻的测量是一个很重要的试验项目,次序排在变压器试验项目的第二位。

在变压器的所有试验项目中,这是一项方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回路连接状况的试验,它能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关以及导线接头接触不良等故障;实际上也是判断各相绕组电压比是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。

变压器故障原因检查方法

变压器故障原因检查方法

变压器故障原因检查方法变压器是电力系统中常见的电力设备,但在使用过程中有时会出现故障,影响电力系统的正常运行。

为了保证变压器的正常运转,需要定期检查并排除故障。

下面将介绍一些常见的变压器故障原因检查方法。

1. 外部因素检查:首先,检查变压器周围环境是否存在污染物、腐蚀性气体、潮湿等。

如果存在这些外部因素,可能会引起变压器绝缘水平降低,导致故障。

通过检查变压器周围环境是否干净、干燥,可以初步排除这些因素对变压器故障的影响。

2. 绝缘检查:绝缘是变压器正常运行的重要保证。

通过检查变压器的绝缘电阻、绝缘材料是否受潮、受热等情况,可以判断绝缘是否正常。

常用的检测方法包括绝缘电阻测量、局部放电检测等。

如果发现绝缘电阻异常低或局部放电现象,可能表示绝缘已经受损,需要进行绝缘处理或更换绝缘材料。

3. 线圈检查:变压器的线圈是关键部件,如果出现线圈接触不良、绕组短路等情况,将严重影响变压器的工作稳定性和安全性。

检查变压器线圈的接触情况、绕组间的绝缘状况,可以排除这些故障。

常用的线圈检查方法包括观察线圈外观是否受损、使用热红外热像仪检测线圈热点等。

4. 冷却系统检查:变压器冷却系统的正常运行对保证变压器性能和寿命具有重要影响。

检查冷却系统的冷却剂供应、冷却器是否通畅、风扇是否正常工作等情况,可以判断冷却系统的运行状态。

异常的冷却系统可能导致变压器过热,进而引发其他故障。

5. 油质检查:变压器的绝缘油是绝缘和冷却的重要介质,检查变压器绝缘油的质量和含水率,可以判断绝缘油是否需要更换。

通常需要进行油样抽取和实验室测试。

若发现绝缘油中含有杂质、水分过高等,可能会影响绝缘油的绝缘性能,需要及时更换。

综上所述,变压器故障原因的检查方法主要从外部因素、绝缘、线圈、冷却系统和油质几个方面进行。

通过定期检查并排除故障,可以确保变压器的正常运行,提高电力系统的可靠性和稳定性。

电力变压器故障诊断及检修

电力变压器故障诊断及检修

电力变压器故障诊断及检修电力变压器作为电力系统中重要的设备,其故障对系统运行会产生严重的影响,甚至可能造成设备损坏和停电事故。

电力变压器的故障诊断及检修工作显得尤为重要。

本文将重点介绍电力变压器故障的诊断方法和检修流程,以便广大电力工程师和电气维修人员能够更好地了解和处理变压器故障。

一、变压器故障的识别电力变压器故障主要有绝缘击穿、绕组短路、接地故障、油泄漏等,这些故障在实际运行中可能表现为温度升高、噪音增大、油温异常等现象。

变压器故障的识别需要依靠仪器设备和操作经验相结合,下面分别介绍几种常见的诊断方法:1. 热感诊断变压器故障的热感诊断是通过测量变压器的温度来判断其工作是否正常。

在实际运行中,变压器的各部分都会有一定程度的温升,如果某个部分的温升明显高于其他部分,就可能存在故障。

这时可以通过红外热像仪对变压器进行扫描,观察是否有异常的热点,从而判断可能存在的故障。

2. 声频诊断变压器故障常常会伴随有异常的声音,例如绕组短路时会出现较大的短路电流和噪音。

此时可以通过超声波探测仪对变压器进行测试,检测是否有异常的声音,从而判断变压器是否存在故障。

3. 油质检测变压器内部的油质也可以反映出变压器的运行状况。

通过对变压器油质的采样检测,可以了解油质的电气性能、化学性能是否正常,从而判断变压器是否存在故障。

4. 电气参数监测当变压器出现故障时,需要及时进行检修,以避免进一步损坏或事故发生。

检修变压器需要严格按照相关规程和标准进行,下面给出一般的变压器故障检修流程:1. 停电与验电在进行变压器检修之前,首先需要对变压器进行停电操作,并且进行验电工作,确保变压器已经从电力系统中隔离,并且不存在残余电荷。

2. 拆卸与清洁拆卸变压器外罩,对变压器进行清洗和清理,清除表面的杂物和油渍等。

清洁后需要对变压器进行检查,观察是否有明显的损坏或异常。

3. 绝缘测量对变压器的绝缘进行测量,检查绝缘电阻和介损因数等参数,以判断绝缘是否正常。

电力变压器状态评估及故障诊断方法

电力变压器状态评估及故障诊断方法

电力变压器状态评估及故障诊断方法电力变压器是电力系统中不可缺少的一部分,对人们的日常用电起着关键性的作用。

但在电力变压器的运行过程中,受到运行负荷以及环境因素的影响,却存在着发生故障的隐患。

本文以我国电力变压器的发展为背景,分析了进行变压器运行状态评估的相关方法,并探讨了变压器若干故障诊断的相应措施,为我国供电系统的良好运行发展提供了非常有利的条件。

关键字:电力变压器状态评估故障诊断随着我国电力工程的逐步发展,人们对电能的需求量逐渐提升,电力变压器的运行负荷相比于以往也有了很大程度的提升。

在此背景下,电力变压器更容易出现运行上的故障,从而对正常的供电造成严重的影响。

因此,在目前变压器的运行过程中,进行变压器状态的评估以及对故障的及时准确诊断非常重要。

而我国电网的覆盖面积非常广,电力变压器更是往往会在条件较为恶劣的地区工作运行,增加了发生变压器故障的几率,更需要在日常运行中加大状态评估的力度,并对每一类故障进行分类的针对性诊断。

一、电力变压器状态评估方法在一般情况下,电力变压器的运行处于较为正常的工作状态,但如果变压器长期处在高负荷运行状态下,或者运行时间教久,或者外界环境较为不利于变压器的正常工作,就需要尤为注意进行变压器的状态评估。

经过多年的工作经验总结发现,要准确、可靠地分析电力变压器的运行状态,可以将实验数据作为评估核心,运用多种评估方法,在综合各项数据之后得到最终的评估结果。

(一)气体色谱分析法对气体色谱的分析,目前主要针对于变压器中的油分,进行的一种评估措施。

如果变压器的运行存在着局部放电或者局部过热等现象,那么油中的气体色谱就会呈现出异常现象,非常容易区分。

但如果变压器的绕组发生了形变,那么在这种情况下出现的局部放电以及局部过热现象就不能够通过对油中的色谱进行分析的方法来得到准确的结果。

(二)放电电量实验法进行放电电量实验,在变压器出现了局部放电现象的时候非常实用,是一种准确有效的变压器状态评估方法。

浅谈电力变压器故障分析及其诊断方法

浅谈电力变压器故障分析及其诊断方法
中是无 噪音 , 没有特殊气味 , 变压器产生故 障时 , 其 设备就会震动 , 产生绝缘过热散发 出烧焦气味、 产生气体颜色 以及 油温都会出现异常。 通过闻味 、 听声、 观查温度等方式来对变压器 的 故障进行初步诊断 , 及时采取措施 , 将损失降低。 2 . 2变压器绝缘试验 动力和机械力的作用下 , 变压器绕组的尺寸或形状将发生不可逆 的 变化。 ( 5 ) 及时清理沉积在油箱底部的绝缘油 , 改善电力变压器散热 变压器的使用寿命是 由绝缘物质的寿命决定的 , 因此绝缘物质 环境 , 避免变压器工作环境温度过高 , 杜绝变压器超负荷运行 , 防止 的绝缘效果测试至关重要 。主要包括 : ①测量绝缘 电阻 ; ②吸收比; 线 圈绝 缘 变 脆 、 脱 落, 引起 绕组 匝间 短路 , 最 终 导致 变压 器 故 障 。 ③泄漏 电流; ④介质损失角的正切值 ; ⑤绝缘油和交流耐压试验。 由 端部出线变压器是现在应用 比较广泛的设备 , 高压出线绝缘包 于变压器 的绝缘结构复杂 , 使用材料品多, 致使 整个绝缘系统很 不 扎要 求 比较 高 , 但 是 引 线故 障频发 , 短路 、 断路、 接触 不 良。 主要 原 因 均匀 , 如果结构设计不合理会造成局部 电场强度过高 , 制造工 艺不 是焊 接 质 量 直接 影 响 到引 线 故 障 的产 生 与 否 。若 发 生 引线 短 路 , 应 良, 如 真空干燥 , 真空浸不彻底会使绝缘 系统 中含有气 隙 , 残 留气 立 即 采取 断 电停 止 运 行 变 压 器 , 防止 短 路 扩 大 发展 , 形 成 火 灾 酿 成 泡 , 这些都可能造成变压器局部放电、 导致油纸绝缘发生损坏 、 绝缘 更大 的灾 难 。 击穿 。对 于绝缘介质的耐压强度 、 冲压强度 、 撕裂强度 、 坚韧性都进 1 . 2高 压 出线 套 管故 障 行试验 , 同时还要检查变压器是否受潮 , 绝缘老化 , 油质劣化 , 绝缘 因测量结果常受试验品表 面状态和 套 管 一般 是 陶瓷 结 构 ,是 电力 变 压器 连 接 的重 要 保 护装 置 , 正 上 附着油泥及严重局部缺陷等。 确选取套管绝缘 的工作场强设计套管 , 保证 长期工作电压下不应发 外界条件 ( 如 电场干扰 , 空气湿度等) 的影 响, 故要采取相应 的措施 , 生有 害 的局 部 放 电 ; 选用 介 电常 数小 , 介质 损 耗 小 的新 型 绝缘 纸 ; 选 使测量的结果准确 , 真实。 2 . 3 变压 器 油化 验 用介 电常数较大 的浸渍剂 , 降低浸渍剂或气 隙中的 电场强度 , 提 高 浸渍剂的吸气性能 ; 采用硅油 , 提高局部放 电熄灭场强 ; 改善套管 的 变压器绝缘油 的作用是绝缘 、 散热、 灭弧。具有密度小 、 粘度适 密封性能 , 防止套管渗水漏油 , 预防产生局部放电。 导致套管故障的 中、 闪点高、 凝 固点尽量低的要求 。 绝缘油化验是一种常见且有效的 因素有套管 自身缺陷, 引起套管损坏 、 漏油致使套管缺油而过热 、 套 故障诊断方法。 首先通过观察油的颜色、 检测油 中水分 的含量 , 测试 管瓷套的表面受污染等 , 因此只有正确维护 , 确保套管的安全运行 , 油的酸值 , 介质的损耗因数 , 闪点等。 分析绝缘油成分含量来确定变 才 能保 证 电力 变压 器 的安 全 性 能 , 使 电 网正 常运 行 。 压器故障的类型 。 同时测定绝缘油 中相对水分 的含量可以判断绝缘 1 . 3 分接 开 关 故 障 效果是否有缺 陷。 分 接开 关 故 障主 要 原 因 触 头接 触 不 良、触 头 间短 路 或 对 地 放 3结束语 电、 分 接 开关 引 线 松动 等 。 在 电力 变压 器 故 障 中 , 大 部分 故 障 属于 分 随着 社会 的不 断进 步 , 电力 能源 对 人 类 社会 生 产 生 活 的影 响力 接 开关 故 障 , 如 变压 器 质 量存 在 问 题 ; 在安装、 运行 操 作 及 维护 过 程 至关 重要 , 大面积停 电事故频繁出现 , 已为各国电网安全问题 敲响 中存在不当行为造成 弹簧变形压力不足、 接触不可靠 、 引线紧 固不 警钟 。电力变压器故障所造成 的电网事故时有发生, 对电网造成了 良、 开关触头氧化、 分接开关不到位等现象。 因此对于运行中的分接 很大的危害, 对于人民的生命财产造成巨大损失 , 因此 , 做好电力变 开关 的检测 , 对于预 防变压器故障具有重要现实意义。 压器的研发与 日常维护工作 , 加强消防安全教育 , 确保 电力设备安 1 . 4磁路部分故障 全运 行 。 参考 文献 变压器的铁芯、 铁轭及其夹件统称为磁路部分 。变压器铁芯和 1 1 金丽春. 电力变压器的故障分析[ J 】 . 煤炭技 术, 2 0 0 9 , 2 8 ( 4 ) : 5 1 — 5 2 绕组电磁能量转换 , 铁芯质量好坏是决定其正常运行的关键 。磁路 『 故障产生的原 因主要有 : ( 1 )检查运行 中的电力变压器铁芯接地是 [ 2 ] 张元 , 郭建. 变压 器故 障诊 断方法探讨[ J ] . 山西电力 , 2 0 1 0 , 1 5 ( 2 ) : O ~ 2 2 否良好 , 避免多点接地 , 防止变压器局部过热导致导致变压器跳 闸, 2 3 ] 郑焕程. 运行中电力 变压器故障特征分析及综合检测方法[ J ] . 电力 甚至造成变压器直接损坏 。( 2 ) 降低变压器的铁损是减少磁路部分 『 2 0 0 6 ( 4 ) : 4 8 5 4 8 8 . 故障的有效保 障。 铁芯叠片之间的绝缘或与铁轭夹件之 间的绝缘产 学报 。 生损坏会产 生很 大的循环涡流 , 并 由此产生大量 的热量 , 从而危及 铁芯和线圈的绝缘 。( 3 ) 改进工艺加强变压器铁芯或铁轭叠 片的边

电力变压器的故障诊断与预测

电力变压器的故障诊断与预测

电力变压器的故障诊断与预测电力变压器(Power Transformer)是电力系统中非常重要的设备,它将高电压输入转换为适用于输送和分配的低电压输出。

然而,由于使用环境、负载变化以及设备老化等原因,电力变压器可能会发生故障,这不仅会造成停电和电力损失,还可能对电力设备和系统造成严重损害。

因此,故障诊断与预测成为电力变压器运行与维护的重要组成部分。

第一章:电力变压器的基本工作原理电力变压器是利用电磁感应的原理工作的。

其基本结构包括主绕组、副绕组、铁芯等元件。

主绕组通过铁芯的磁路连接副绕组,将高电压输入转换为低电压输出。

同时,在变压器中还会存在一些常见的故障类型,例如绝缘老化、绕组短路、接地故障等。

第二章:电力变压器故障诊断方法1. 绝缘状况评估绝缘老化是电力变压器常见的故障类型之一。

通过绝缘状况评估可以了解绝缘系统的健康状况。

对绝缘电阻、介质损耗因数和介质含水率等指标进行测试和分析,可以判断绝缘是否出现问题。

2. 油质分析变压器油中含有大量的信息,通过油质分析可以了解变压器内部是否存在故障。

油中气体的成分和含量、电离度、溶解气体的浓度等指标可以用来判断绝缘状况、放电情况和油的老化程度。

3. 振动测试电力变压器的运行过程中会产生振动,通过振动测试可以检测变压器内部是否存在异常情况。

例如,绕组松动、铁芯变形等故障都可能会引起振动的改变。

第三章:电力变压器故障预测方法1. 温度监测与分析电力变压器的温度是判断其运行状况的重要指标。

通过温度监测装置对变压器不同部位的温度进行实时监测,与历史数据进行对比分析,可以判断变压器内部是否存在过载、接触不良等问题。

2. 红外热像测试红外热像测试是一种无损检测技术,可以检测变压器内部的温度分布情况。

通过红外热像仪对变压器进行扫描,可以找出可能存在的热点,并及时采取措施进行修复,以避免故障的发生。

3. 气体成分分析当电力变压器发生故障时,会产生大量的气体,气体成分分析可以判断故障的类型和程度。

浅谈电力变压器短路故障快速诊断方法

浅谈电力变压器短路故障快速诊断方法

浅谈电力变压器短路故障快速诊断方法摘要:电力变压器作为电力系统重要的电气设备,承担着电能运输的桥梁作用,当变压器出现故障时,准确、快速的诊断分析出故障原因、位置等对于快速处理故障,恢复送电,提高供电可靠强具有重要的意义。

该文着重介绍快速、合理的变压器故障诊断步骤。

关键词:变压器短路故障快速诊断诊断步骤电力变压器承担着电力系统中电压变换的重任,它是电能分配和传输电力系统中最关键的设备之一。

因此,变压器的正常运行是电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,因此必须最大限度地防止和减少变压器故障和事故的发生。

但由于变压器长期运行,故障和事故总不可能完全避免,且引发故障和事故又出于众多方面的原因,而这其中变压器短路故障占据相当大的比重。

该文主要针对电力变压器短路故障快速诊断分析方法进行探讨。

1 变压器短路故障变压器短路故障主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路、及相与相之间发生的短路而导致的故障。

变压器正常运行中由于受出口短路故障的影响,遭受损坏的情况较为严重。

据有关资料统计,近年来,一些地区110 kV及以上电压等级的变压器遭受短路故障电流冲击直接导致损坏的事故,与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势。

这类故障的案例很多,特别是变压器低压出口短路时形成的故障一般要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失,因此,尤应引起足够的重视。

出口短路对变压器的影响,主要包括以下两个方面。

1.1 短路电流引起绝缘过热故障变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。

当变压器承受短路电流的能力不够,热稳定性差,会使变压器绝缘材料严重受损,而形成变压器击穿及损毁事故。

1.2 短路电动力引起绕组变形故障变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护正确动作,绕组变形将是轻微的;如果短路电流大,继电保护延时动作甚至拒动,变形将会很严重,甚至造成绕组损坏。

浅论电力变压器常见故障及诊断技术

浅论电力变压器常见故障及诊断技术
即可 。
故障 诊断 夹件 垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落 或破损者 ,应按绝缘规 范要求 , 更 换一定厚度 的新纸板。 因夹件肢板距铁心太近 , 使翘 起的叠片与其相碰 , 则应调整夹件肢板 和 扳 直翘 起 的叠 片 , 两 者 间距 离符 合 绝 缘 间 隙标 准 。 使 清 除油 中的 金 属 异物 、 属 颗 粒 及 杂 质 , 除 油箱 各 部 的油 泥 , 条 件 金 清 有 则对变压器油进行真空干燥 处理 , 清除水分。 2 3接 头 过 热 . 载流接 头是变压器本身及其 联系电网的重要组成部分,接头连接不 好 , 引起发热甚至烧 断, 将 严重影响变压器的正常运行和 电网的安全供电。 因此 , 头 过 热 问 题一 定 要 及 时 解 决 。 接 铜铝连接。 变压器的引出端头部是铜制的, 在屋外和潮湿 的场所中, 不 能 将 铝 导 体 用 螺栓 与铜 端 头 连 接 。 当铜 与 铝 的 接触 面 间渗 入含 有 溶 解 盐 的 水 分 , 电解 液 时 , 电耦 的 作 用 下 , 产 生 电解 反应 , 被 强 烈 电腐 蚀 。 即 在 会 铝 结 果 , 头 很 快遭 到 破 坏 , 触 以致 发 热 甚至 可 能造 成 重大 事故 。 了预 防这 种 现 为 象 , 上 述 装 置 中 需要 将 铝 导 体 与铜 导 体 连 接 时 , 用 一 头 为铝 , 在 采 另一 头 为 铜 的 特 殊过 渡 触 头 。 普通连接 。普通连接在变压器上是相当多的, 它们都是过 热的重点部 位, 对平面接头 , 对接面加工成平面 , 除平 面上的杂质, 清 最好均匀地涂上 导 电 膏 , 保 连 接 良好 。 确 油浸电容式套管过热 。处理 的办 法可以用 定位套固定方式的发热套 管, 先拆 开 将 军 帽 , 将军 帽 、 若 引线 接 头 丝 扣有 烧 损 , 用 牙 攻 进 行 修 理 , 应 确 保丝扣配合 良好, 然后在定位套和将军帽之间垫一个和定位套截面大小一 致、 厚度适 宜的薄垫片, 重新安装将军帽 , 使将军帽在拧 紧情况下 , 正好可 以 固定 在 套 管 顶部 法 兰 上 。 引线接头和将军 帽丝 扣公差配合应 良好 , 否则应予 以更换 , 以确保在 拧紧的情况下, 丝扣之间有足够的压力 , 减小接触电阻。

电力系统的变压器状态监测与故障诊断

电力系统的变压器状态监测与故障诊断

电力系统的变压器状态监测与故障诊断引言电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,而变压器作为电力系统的核心组成部分,承担着将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级的重要任务。

然而,由于电网负荷变化、环境条件变化等原因,变压器在运行过程中也会产生一些故障现象,影响电力系统的稳定运行。

因此,对变压器的状态进行监测与故障诊断显得尤为重要。

一、变压器状态监测技术概述1.1 温度监测变压器的温度是变压器状态监测的重要指标之一。

过高的温度可能导致变压器内部绝缘材料的老化、绝缘性能下降,甚至引发火灾等严重事故。

因此,通过安装温度传感器等设备对变压器的温度进行实时监测,可以及时发现温度异常情况,采取相应措施维护变压器的正常运行。

1.2 电流监测变压器的电流是其工作状态的重要表征之一。

通过安装电流传感器等设备对变压器的电流进行监测,可以实时了解变压器的负载情况,从而判断变压器是否存在过载、欠载等电流异常情况,并及时采取措施进行调整。

1.3 气体监测变压器内部的绝缘材料在故障发生时可能会产生气体,如煤油变压器中氧化油的分解产生的氢气、甲烷等气体。

通过安装气体监测装置,可以实时监测变压器内部的气体变化情况,从而判断变压器是否存在绝缘材料老化、放电、局部放电等故障情况。

一二、变压器故障诊断技术概述2.1 热断续法热断续法是一种通过对变压器进行热升高实验,结合变压器热时常曲线的分析,判断变压器内部是否存在绕组接触不良、绝缘材料老化等故障的方法。

该方法简单易行,能够快速发现变压器的故障情况,但不能确定具体的故障原因。

2.2 典型振动分析法典型振动分析法是一种通过对变压器的振动信号进行分析,判断变压器内部是否存在绕组松动、变压器轴向力不平衡等故障的方法。

该方法对故障的判断准确度较高,但需要专门的振动分析设备,并需要在变压器正常运行状态下进行。

2.3 UHF法超高频法是通过检测变压器内部放电信号的超高频信号,判断变压器内部是否存在放电现象,进而判断变压器的运行状况。

电力变压器常见故障分析及诊断探讨

电力变压器常见故障分析及诊断探讨
如 果 铝 和 铜 的接 触 面 遇 到 带 有 溶 解 盐 的水 分渗 入 时 , 就 会 产 生

点 可 以接 地 , 如 果 有 两 点 或两 点 以 上 的 接 地 情 况 出 现 , 那 么
电解液 , 在 电耦的作用下 , 铝就会发生强烈 的电腐蚀 , 触头 就很 变压器就会发生多点接地故障。变压器在多点接地 的情况下运
( 1 ) 调压开关 与导电回路的故障 。发生调压 开关故障 的主 料的提前 老化 ; 第三 , 在对 变压器 的某些部件进 行制造 的过程 要的原 因是使用 于调压 的开关主触 头没有 能够调 到适 合 的位 中 , 由于制做的工艺不 良, 压制 不紧, 使 得 变 压 器 产 品 的机 械 强
良,线圈导线 的接头存 在焊 接差和虚焊等方面 的原 因引起 的。 影响 , 而且还会污染环境 , 给 供 电企 业带 来 巨大 的经 济 损 失 。油 接头 的连 接欠妥 , 就 会使连接 线发热或 者烧 断, 这将 会对 电网 箱 的焊 接 缝 是 出现 渗 漏 油情 况最 多 的 地 方 , 对 于 油 箱 的 平 行 接 的供 电安全以及 变压 器能否正常运 行造 成严重 的影 响。铜是用 缝 处 发 生 渗 漏 油 情 况 时 , 可对其 进行直接 焊接 ; 当油 箱 的 强 筋 于变压器 引 出端 头制作 的主要材料 , 一般情况 下, 在潮湿场所 连 接 处 或 拐 角 处 发 生渗 漏 油情 况 时 , 则 必 须 先 找准 漏 油 点 然 后 以及屋外 ,不可 以直接 把铝导体与铜端头用螺栓连接 在一起 。 用 钢 板 对 其 进 行 补 焊 。( 6 ) 多点接地故障。 变压 器 中 的铁 心 只 有
失 。为 了尽量避免 电力变压器 因为发生故障而造 成较 大的损 失, 本文将针对 电力变压 器的常见故 障进行 分析, 并对 一些诊 断故障

电力变压器常见故障与诊断方法

电力变压器常见故障与诊断方法

电力变压器常见故障与诊断方法本文详细论述了电力变压器的安装及故障诊断方法及可能出现的故障点和故障点维护和诊断方法,电力变压器故障诊断过程是非常复杂的,涉及综合性的多个领域领域,电力企业要努力安装维护好电力变压器。

标签:电力变压器;故障诊断近年,我国生产力不断的发展,科技水平不断的进步,电力变压器安装技术大幅度地改善,但是在实际中,电力变压器的安装还具有很多不合理之处,一定程度上影响着变电站的运行质量,因此要努力提高变电站安装质量。

一、电力变压器的安装对电力变压器的安装,要安排专业的技术人员负责具体的安装工作,在比较特别的情形下,单位的专业技术工作人员也可以实施安装工作。

在具体的安装过程中,有关部门要一起参与到安装工作中,如:建筑部门等,要監督安装工作,及验收工作。

安装程序主要以下几个方面:第一,完成电力变压器附件的安装,如:油枕、冷却器等;第二,为保障工序的正常实施,在抽取真空前,在排除氮注油前,要有效解决箱内残油的问题,特别是残油的损耗值在行标范围外,会影响到下一个工序的施工质量;第三,真空注油;第四,其余构件的安装工作落实到位,如升高座等;第五,在变压器安装工作结束后,要实施抽真空,抽真空的时间要保持24小时,接着开始注油,且注油和放气要同步进行,直到油注满为止,整个安装工作结束。

二、电力变压器的故障诊断变压器作为常见的电力系统元器件,是电力系统重要组成部分,对整个电力系统能否稳定运行具有直接的影响作用,一旦出现故障,直接影响电能的传输和电能的分配,严重影响企业的生产规划和居民用电,长时间停电甚至造成巨额的经济损失及人身伤亡事故。

因此,提前预判变压器可能发生的故障,并且保证预判的准确性,提高实时监测水平和应急故障处理显得尤为重要。

电力变压器有复杂的结构特点及电磁特性,因此,变压器电气量较为复杂,故障诊断一般不选用电气量进行故障分析,大部分的变压器故障诊断都是以油中气体量参数为基础进行故障判断,但是油中气体分析办法存在较多的不足,在实际使用过程中,发生的数据量较大且难以自主分析,准确度相对较低,能判断出的故障类型也比较少。

电力变压器常见故障诊断分析和处理

电力变压器常见故障诊断分析和处理
碗 使鲍 缬受到 掼害 变 压器 使用 时 间长 导致性 能
响声、 搬动 声
与正 常的嘞碓声 音 不同 西使用 品 谐波
而引起 高扶 幢据甘畦白 q 太小分析,有的可正常使用,不能使 用时,选用合适的竟匿器

各相直流电阻不平衡
差 动 动 作过流 保护也 动作
下降,有部分匝间短路
薄☆ 聩 荷或技竟 匿嚣运 行规Ⅲ 町 调整 负 菏 设t持却风扇之党设备{ 虽 谊抟却, 降 1 氐 煎陌 謦理蛾更换育故障设备
打开阔们 参见后面 “ 诵油 一项
钱 豳匝闻 短路 , 使气 体继 电 器 由的 气体星 { t 损坏 灰 白色或 兰邑 ; 跳 闸回路 动作 由于 变压 器短 路或 其他 故 障
二、 变压器 的内部故障 变压器 的内部故 障可 以用各种保护继电器和检测装置来检 测 。常用 的机械式 的检测 装置有瓦斯继电器 、 压力 继电器 、 油 流 量继电器等。常用 的电气式 的检测装置有差动继 电器 、 过 电流继 电器 、 短路接地继 电器等。 保 护继 电器 动作 或从外 面观察认为 内部有异常时, 首先应检 查 当时 喷油 的大小和响 声的部位 , 继 电器保护 动作 状态, 负荷情 况和系统的现状等情况作 为参 考。同时还应通过对变压器 的电
当电 压升高时内部可能发生轻微放电声 可能是由于外力或运行时间 吊出器身检查接地片
较长接 地片 断裂 ,自然损 坏
铁芯叠片中缺片或多片 不正常的响声和囔声
溢度计上谴鼓衄 过尤许 过负荷 氍度 玮境甚度超过 帕 ℃ 从 环境甚度和负荷串判 片却风赢 籼 桑故障
温 度 断. 认为 沮度 直不正常 敲 嚣阀门末打开 诵油引起油量不足
用双臂电桥剥量直沭电阻

谈电力变压器常见故障及诊断技术

谈电力变压器常见故障及诊断技术

结束语 电力变压器的故障诊断与状态检修作为我 3变 压 器 在 线 监 测 技 术 国电力系统实现体 制转变 、提高电力设备 的科 变 压 器 在 线 监 测 的 目的 ,就 是 通 过 对 变 压 学管理水 平的有力措施 ,是今后在 电力生产 中 器特征信号的采集和分析 ,判断出变眶器的状 努 力 和 发 展 的方 向 。 态, 以期检测出变压器 的初期故障 , 并检测 故障 状 态 的发 展 趋 势 。 同前 , 力 变压 器 的在 线 监测 电 是 国际 上 研 究 晟 多 的埘 象 之 一 ,提 出 了很 多不
一 一
密封 胶 为增 大 压 紧 力 可将 瓷 质 压 帽换 成 铜 质 压 况下 , 正好 可 以 固定 在 套 管 顶部 法 兰 上 。 度 测 试 、绝 缘 电 阻 测试 等 也 是 变 压 器状 态 监 测 帽。 引线 接 头 和 将 军 帽 丝 扣 公 差 配 合 应 良 好 , 的 常 用 方 法 。

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刘 肖兵 唐 春 海

谈 电力变压 器常 见 故障及诊 断技术
摘 要: 电力变压器是传输 、 分配电能的枢纽 , 是电力网的核心元件 , 其可靠运行不仅 关系到广大用户的电能质量 , 关系到整个系统的安全程 也 度。电力变压器的可靠性 由其健康状况决定, 不仅取决于设计制造、 结构材料 , 也与检修 维护密切相关。介绍 了电力变压器的常见缺陷和故 障, 并分 析 了这些故障对 变压 器的危害 , 并对消除故障的方法进行 了归纳总结 , 外还分析 了变压器常见缺 陷和故障 , 此 并分析 了这 些故 障对变压器的危害 , 并对消除故 障的方 法进行 了归纳总结, 此外还分析 了变压器常用的监测技 术, 具有一定的 工程 实用价值。 关键词 : 电力 变压 器; 障; 断 故 诊 1 述 概 点及 以上 的接地 , 多为点接地。 变压器铁心多点 油 中溶解性气体分析技术 。由于变压器 内 在 电能的传输和配送过程 中 , 电力变压器 接地运行将导致铁心 出现故障 , 危及变压器 的 部不 同的故障会产生不同的气体 ,因此通过分 是能量转换 、 传输 的核心 , 国民经济各行各业 安 全运行 , 是 应及时进行处理。 析油 中气体的成分、含量 、产气率和相对百分 和千家万户能量来源的必经之路 ,是 电网中最 直流 电流 冲击法 。 拆除变压器铁心接地线 , 比, 就可以达到对 变压器绝缘诊断的目的 。 几种 重要 和最关键的设备 。电力设备 的安全运行是 在变压器铁心与油箱之间加直流 电压进行短时 典型 的油 中溶解 气体 ,如 H 、 O C 4 C H 、 2 C 、 H 、 2 6 避免 电网重大事故 的第一道防御 系统 中最关键 大 电流冲击 , 冲击 3 5次 , ~ 常能烧掉铁心 的多余 C H 2 4和 C H , 22 常被用作分析的特征气体。 在检 的设备 。变压器的严重事故不但会导致 自身的 接 地 点 , 到 很 好 的 消 除铁 心多 点 接 地 的效 果 。 测出各气体成分及含量后 ,用特征气体法或 比 起 损 坏 , 会 中断 电 力 供 应 , 社 会 造 成 巨 大 的 经 还 给 开箱检查。对安装 后未将箱盖上定 位销 翻 值法等方法判 断变压器 的内部故 障。 济损失 。 转或除去造成多点接地的,应将定位销翻转 过 局部放电在线监测技术。变压器在 内部出 2常见故障及其诊断措施 来或除掉 。 现故障或运行条件恶劣时 ,会 由于局部场强过 21变压器渗油问题 . 夹件垫 脚 与铁瓤 间 的绝缘纸 板脱 落或破 高而产 生局部 放电 (D 水 平及其增 长速度 的 p) 变压 器渗漏 油不仅 会 给电力 企业带来 较 损者 , 应按绝缘纸板脱 落或破损者 , 应按绝缘规 明显变化 ,能够指示变压器内部正在发生或 反 大 的经济损失、 环境污染 , 还会影响影响变压器 范要求 , 更换一定厚度 的新纸板。 映绝缘中 由于某些 缺陷状态而产生 的空洞 、 金 的安 全 运 行 ,可 能 造 成 不 必 要 的 停 运甚 至 变 压 因夹件肢板具铁心太近 ,使翘起 的叠片与 属 粒 子 和 气 泡 等 。 器的损毁事故 ,给电力客户带来 生产上的损失 其相碰 , 则应 调整夹件肢板和板直翘起的叠片 , 振动分析法 。振动分析法是一种广泛用于 和生活上的不便。 因此 , 有必要解决变压器渗漏 使两者间距 离符合绝缘间隙标准。 监测这种变压器故障的有效方法 。通过对变压 问题。 23 头 过 热 .接 器振动信号的监测和分析,从而达到对变压器 油箱 焊缝渗 油。对于平面接缝处渗油可直 截流接头是变压器本身及其联系电网的重 状 态 监 测 的 目的 。 接进行焊接 ,对 于拐 角及加强筋连 接处渗油则 要组 成部分 , 接头连接不好 , 引起发热甚至烧 将 红外测温技术。红外测温技术是利用红外 往往渗漏点查 找不 准,或补焊后 由于内应力 的 断 ,严重影响变压器的正常运行和电网的安全 探测 目标的红外辐射信号 , 经放大处理 , 转换成 原因再 次渗漏 。 对于这 样的渗漏点查找不准 , 或 供 电。因此 , 接头过热问题 一定要及时解决 。 标准视频信号 ,然后通过 电视屏或监视器显示 补焊后 由于 内应力 的原 因再次渗漏 。对于这样 铜铝连接 。 变压器 的引出端头都是铜制的 , 红外热像 图。 当变压器引线接触不 良、 负荷运 过 的渗点 可加用铁板进行补焊 , 面连接处 , 两 可将 在屋外和潮湿的场所中 ,不能将铝导体 用螺栓 行等情况时都会 引起导 电回路局部过热 ,铁芯 铁 板裁 成 纺 锤 状 进 行 补 焊 ;三 面 连 接 处 可 根 据 与铜端头连接。当铜与铝的接触面间渗入含有 多点接地 也会 引起铁芯过热。 实际位置将铁板裁成三角形进行补焊 ;该法也 溶解 盐的水分 , 即电解液 时 , 在电藕的作用下 , 频率 响应分析法 。频率响应分析法是一种 适用于套管 电流互感器二次引线盒拐角焊缝渗 会产生电解反映 , 铝被强烈 电腐蚀。结果 , 触头 用 于判断变压器绕组或引线结构是否偏移的有 漏焊接 。该法也适用于套管 电流互感器二次引 很 快 遭 到 破 坏 ,以致 发 热 甚 至 可 能 造成 重 大事 效 方法。绕组机械位移会产生细微的电感或电 线盒拐角焊缝渗漏焊接 。 故 。 了预防这种现象 , 为 在上述装置中需要将铝 容的改变 ,而频率响应法正是通过测量这种细 高压套管升高座或进入孔法兰渗油。这些 导体与铜导体连接 时, 采用一头铝 , 另一头 为铜 微 的改变来达到监测变压器绕组状态的 目的。 部位主要是 由于胶垫安装不合适 ,运行中可对 的 特 殊 过 度 触 头 。 绕 组 温 度 指 示 器 就 是 用 于监 测 变 压 器 绕组 法兰进行施胶密封 。封堵前用堵漏胶将法兰之 普 通 连 接 。普 通 连 接 在 变 压 器 上是 相 当多 的 温度 , 出越 限报 警 , 在需 要 时 启 动保 护跳 给 并 间缝 隙 堵 好 , 堵 漏 胶 完 全 固 化 后 , 出 一 个 法 的 , 待 退 它们都是 过热的重点部位 , 对平 面接头 , 对 闸 。 目前 已开 发 出一 种 用 于大 型 变 压 器 绕组 温 兰紧固螺丝 , 将施胶枪嘴拧入该螺丝孔 , 然后 用 楼面加工成 平面, 消除平面的杂质 , 最好均匀地 度监测的新技术 ,即将 一条光纤嵌入变压器绕 高压将密封胶注入法兰间隙 ,直至各法兰螺丝 涂上导电膏 , 确保连接 良好。 组 以便直接测量绕组的实时温度 ,从而改变变 帽有 胶 挤 出 为 止 。 油寝电容式套管过热。 处理的办法可 以用 压器 的预测建模技术 ,并达到实时监测变 压器 低 压 侧 套 管 渗 漏 。其 原 因是 受 母 线 拉 伸 和 定 位 套 固定 方 式 的发 热 套 管 , 先拆 开 将 军 帽 , 若 绕组温度状态的 目的。 低压侧引线引出偏 短 , 珠压在螺纹上。 胶 受母线 将军帽 、 引线 丝扣有烧损 , 应用 牙攻进行处 理 , 其 他 状 态 监 测 方 法 。低 压 冲 响 应测 试 也 是 拉伸时 , 可按规定对母 线用伸缩节连接 ; 如引线 确保丝扣配合 良好 ,然后在定位套和将军帽之 种有效 的变压器状态监测方法 ,并且 已经是 偏 短 , 重 新 调 整 引 线 引 出 长 度 ; 调 整 , 调 间 垫 一个 和定 位 套 截 面 大 小 一致 、厚 度 适 宜 的 可 对 对 种用于确定变压器是否 能通过短路试验 的公 整引线有困难的 ,可在安装胶珠 的各密封 面加 薄垫片, 重新安装将军帽 , 使将军 帽在拧紧的情 认 方 法 。 此 外 , 组 间 的漏 感 测 试 、 的相 对 湿 绕 油

变压器的主要故障及诊断方法

变压器的主要故障及诊断方法

变压器的主要故障及诊断方法变压器是电力系统中重要的电气设备,常见故障包括外护套断裂、铁芯过热、绕组短路、油泄漏等。

诊断方法有外观检查、测量测试、热像仪检测、振动分析等。

1.外护套断裂:变压器外护套是保护绝缘结构、减小漏电说等重要部件。

断裂会导致绝缘性能下降,增加漏电风险。

诊断方法可通过外观检查,检查护套是否有破损、龟裂等。

2.铁芯过热:铁芯过热可能导致变压器损耗增大、效率下降。

诊断方法可通过热像仪检测,检查变压器各个部分的温度分布是否均匀,是否有异常热点。

3.绕组短路:绕组短路是变压器最常见的故障之一,可能导致变压器局部过热,甚至引发火灾。

诊断方法可通过绝缘电阻测试,使用万用表或绝缘电阻测试仪,检测各个绕组的电阻值是否符合规定的范围。

4.油泄漏:变压器的油泵漏会导致绝缘性能下降,可能引起火灾和爆炸。

诊断方法可通过外观检查,检查变压器外壳是否有漏油现象,同时进行油质检测,检查油质是否符合规定的质量标准。

5.内部绕组接触不良:内部绕组接触不良会导致电流过大,导致绕组内部短路或过热。

诊断方法可通过振动分析,使用振动检测仪检测变压器振动情况,判断是否存在内部接触不良的问题。

6.内部绝缘老化:内部绝缘老化会导致绝缘性能下降,增加漏电风险。

诊断方法可通过绝缘电阻测试和局部放电检测,检测绝缘电阻和局部放电情况,判断是否存在内部绝缘老化的问题。

7.外部绕组污秽:外部绕组污秽会导致绝缘性能下降,增大漏电风险。

诊断方法可通过外观检查、局部放电检测和环氧树脂视灯检测,检查绕组是否有污秽现象。

总之,变压器的主要故障包括外护套断裂、铁芯过热、绕组短路、油泄漏、内部绕组接触不良、绝缘老化和外部绕组污秽等。

诊断方法有外观检查、测量测试、热像仪检测、振动分析、绝缘电阻测试、局部放电检测等。

通过及时的诊断和维修,可以预防变压器故障的发生,确保电力系统安全稳定运行。

浅谈电力变压器常见故障诊断技术

浅谈电力变压器常见故障诊断技术

S he eRe e r h De l t .2 i h iS a S nc c m s a c a twih 3. n Bo a e i e . t e Cr de0 i o i Ex r c i n Pl to m fI s a l to l e d h u l f0 l t a to a f r o n t la i n 0i Fi l s
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2 1 年0 月 00 6
浅谈 电力变压 器 常见 故 障诊 断技术
黄 庆
( 东莞市弘康 电力设备有 限公 司,广东 东莞 5 3 0 ) 200 摘 要 :在 电能的传输和配送过程 中,变压 器是 变电站 中的主要设备 ,在运行 中一旦发 生异 常情 况,将会影响 系统 的正 常运行 以及对 用户的正 常供 电,甚至造成 大面积停 电。 文章就 电力变压器常见故障诊断及处理进行 了探讨 。 关键词 :电力 变压 器:故障诊断 ;处理措施 中图分类号 :T 0 文献标识码 :A 文章编号 :10 M4 7 00—83 2 1 16( 0 0)1 —0 2 0 8 0 9— 2
L Ya l i ni Ab ta t 3—2 0 l ed e o gt h n u l r d c in s l r n h e ei o r g n r t nt r d c h ema gn l i f l sr c : i f l sb l n ot ea n a p o u t mal a dt r sn e e a o op o u et i o e e i r i a o l e dwh c al e i ihClb r l d o r i i r d c in fc l y o i f l sal g t eo l x r ci np af r , ei n i o l l t e i e Bo a a i i sma i me ma p o u t a i t f l e d i t l n i e t t l t m e n i n h me i n S h t n o i o i n i h a o o

电力变压器故障诊断及检修

电力变压器故障诊断及检修

电力变压器故障诊断及检修电力变压器作为电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定运行至关重要。

但是,由于电力变压器长期运行,加上外界因素的影响,很容易出现故障。

在出现故障时,我们需要进行及时、准确的故障诊断和检修,以保证电力变压器能够尽快恢复正常运行,避免对于电力系统造成损失。

本文从故障诊断的基本方法和常见故障类型入手,介绍电力变压器的故障诊断和检修方法。

一、故障诊断方法电力变压器故障的诊断方法有很多种,下面就一些常用的方法进行介绍:1、外观检查法通过对电力变压器外部进行检查,来判断变压器是否存在故障。

外观检查的主要注意事项有以下几点:(1)检查变压器周围环境是否存在明显的因素,如有明显因素的话可以根据实际情况来判断是否会影响变压器的正常运行。

(2)检查变压器主体的外观,如机箱、机座、接线柜等设备结构是否有异样,如有变形、裂纹等情况。

(3)检查变压器表面漆膜是否受损,有无变压器油泄漏,如有需要立即处理。

2、机械声波检测法机械声波检测法是指通过使用机械振荡器或敲打器等工具,将机械振动转化为声波信号进行检测。

机械声波检测法是一种快速、可靠的故障诊断方法,可以通过对声波信号的分析来判断变压器内部是否存在故障。

3、绝缘油分析法由于电力变压器在使用过程中接受着各种环境因素的影响,如湿度、高温等,使得变压器内部的绝缘油会发生变化,绝缘性能下降,容易导致故障。

通过对绝缘油进行分析,可以判断变压器的内部绝缘状态,并识别出变压器是否存在故障。

4、热像法热像法是通过红外热像仪对电力变压器进行探测,来判断变压器是否存在故障。

由于故障的存在,会产生不同于正常工作状态的局部温度分布,因此可以通过红外热像仪将局部温度分布的波长范围反映出来,帮助诊断现场工作人员快速地判断故障的类型和位置。

二、常见故障类型1、短路故障短路故障是指电力变压器中的绕组之间或绕组与地之间短路。

短路故障常常会导致变压器损坏、油泄漏、甚至爆炸。

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电力变压器故障诊断方法概述
l 电力变压器故障诊断方法概述
 传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。

 本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型;
2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值;
3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号;
 4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。

 图1反映了上述三种方法的不同框架。

 2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析
 传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演。

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