变压器瓦斯保护基本工作原理
变压器瓦斯保护基本工作原(三篇)
变压器瓦斯保护基本工作原瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。
轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。
重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。
当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其它材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。
当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号。
当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,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劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。
瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。
又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。
变压器瓦斯保护基本工作原(二)变压器瓦斯保护是保护变压器安全运行的重要组成部分。
瓦斯保护可用于检测变压器内部生成的瓦斯,当瓦斯浓度超过一定限值时,进行报警或采取相应的防护措施,如通风、瓦斯排放等,以避免发生火灾、爆炸等事故。
下面,我将为您详细介绍变压器瓦斯保护的基本工作原理。
1. 变压器内部瓦斯生成机理变压器内部瓦斯的生成主要有以下几种机理:(1)局部放电:由于绝缘材料的老化、污染或机械损伤等导致绝缘击穿而产生局部放电,局部放电会引起油中气体的生成。
(2)油纸绝缘老化:变压器油中的氧气和油纸中的可燃物质发生反应,产生二氧化碳、一氧化碳等瓦斯。
(3)轻烃物质的挥发:变压器油中可能含有轻烃物质,如乙烯、丙烯等,这些物质易挥发成气体。
变压器瓦斯保护基本工作原理
变压器瓦斯保护基本工作原理前言变压器是电力系统中重要的设备之一,而变压器事故的发生给电网带来严重的影响。
为了保证变压器运行的安全性、可靠性和稳定性,在变压器的设计中往往会加入一些防护措施,其中包括瓦斯保护。
变压器内部瓦斯的成因在变压器运行过程中,因电气击穿或绝缘老化等原因,会在变压器油中产生少量气体。
这些气体主要包括氢气、甲烷、乙烷、乙炔、丙烷等。
在变压器内部,这些气体会在变压器油中分散,并逐渐向油面聚集。
如果油中的气体过多、过于集中,可能会导致油内放电、导致瓦斯的爆炸。
瓦斯保护的基本原理为了防止变压器瓦斯的爆炸,可采用瓦斯保护措施。
瓦斯保护原理是在变压器油中注入惰性气体,如氮气、二氧化碳等,将空气和氧气稀释到离爆炸极限以下,从而避免瓦斯爆炸的危险。
常见的瓦斯保护措施主要包括氢气控制法、Inert gas控制法和有机物体积控制法。
氢气控制法氢气控制法是最常见的瓦斯保护方法之一,其基本原理是在变压器油中注入氮气,当氮气的压力达到设定值时,瓦斯泄压阀自动打开,进口的氮气将变压器内部的瓦斯排出,同时将氧气稀释至不可燃状态,从而避免瓦斯爆炸的风险。
需要注意的是,瓦斯泄压阀的选择和设置需根据变压器设计,以确保其在爆炸时能够及时、有效地起到减压排气的作用。
Inert gas控制法Inert gas控制法是将一定比例的惰性气体(如氮气、二氧化碳等)注入变压器内部,将油内的瓦斯稀释到非爆炸状态的方法。
与氢气控制法相比,Inert gas控制法的稳定性更强,且对油的品质不造成影响。
此外,由于Inert gas控制法不需要泄压阀,因此可以减少变压器的维护难度和安全风险。
有机物体积控制法有机物体积控制法基于体积置换原理,通过将油中的空气和瓦斯替换为惰性气体来实现瓦斯保护的目的。
这种方法不需要对变压器进行改造,操作简单,但需要注意控制好置换后油的体积,以确保变压器正常运行。
结语变压器瓦斯保护是保障变压器运转安全、可靠的重要措施之一,不同的瓦斯保护方法有各自的优缺点,在选择时需根据具体情况综合考虑。
瓦斯保护的组成以及工作原理
瓦斯保护的组成以及工作原理
在一套完整的瓦斯爱护装置中,应当含有瓦斯继电器、保持回路的中间继电器、信号继电器以及跳闸爱护的回路组件。
通过这些继电器以及爱护组件的共同作用,能够起到肯定的爱护作用。
而变压器瓦斯爱护根据故障发生的不同程度被分为轻瓦斯爱护以及重瓦斯爱护两种。
而轻瓦斯爱护动作指的是爱护系统依据发生故障的类型发出故障警报,但不进行跳闸动作;但重瓦斯爱护动作往往发生在故障较为严峻的时候,不仅会发出故障警报,还会进行爱护跳闸动作。
当变压器进行正常运行时,气体继电器中布满用于爱护的油质物质,其中的浮筒全部浸在油质中,浮于表面,水银节点断开;而其中的挡板由于自身重量处于下坠状态,其水银节点也保持开路状态。
当变压器内部消失故障而导致不能正常工作时,其中的瓦斯爱护系统则发挥其作用,气体将会进入变压器中,随着气体不断进入,气体将渐渐聚集到瓦斯继电器上方,导致变压器内部气压增大,从而导致油质液面下降,而开口杯由于受到的浮力减小而下沉,直至触遇到弹簧点,发出轻瓦斯爱护信号。
但假如变压器内部所发生的故障较为严峻,气体涌入更多,就会导致内部油质物质的流淌速度加快,当流淌速度处于1.0~1.4 m/s时,变压器中的挡板就能够克服弹簧所供应的阻力,引导磁铁移向弹簧闭合接触点,从而导致水银触点发生闭合,最终接通重瓦斯爱护回路,在发出故障警告的同时做出跳闸动作,从而保证变压器的平安运行。
变压器瓦斯保护基本工作原理
变压器瓦斯保护基本工作原理变压器瓦斯保护系统是为了对变压器内部产生的瓦斯进行监测和保护而设计的一种安全装置。
它通过检测变压器内部产生的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过一定阈值时,将自动采取相应的保护措施,以防止变压器由于瓦斯积聚引起的安全事故。
在了解变压器瓦斯保护系统的工作原理之前,需要先了解变压器内部产生瓦斯的原因。
变压器在运行过程中,由于绕组、油和绝缘材料的热分解,会产生大量可燃性气体,主要包括氢气(H2),一氧化碳(CO),乙炔(C2H2)和二氧化碳(CO2)等。
这些可燃气体累积在变压器内部空间中,可能会引发爆炸、火灾等严重事故。
基于对这些可燃气体的检测和监测,变压器瓦斯保护系统一般采用一些传感器和控制装置组成的网络来实现。
主要的工作原理如下:1. 瓦斯浓度检测:系统中的传感器会定期测量变压器内部空间的瓦斯浓度。
一般来说,系统会设置一些阈值,比如低报警阈值和高报警阈值。
当瓦斯浓度超过低报警阈值时,系统会发出警告,提醒操作人员可能存在潜在的安全隐患。
当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统会立即采取保护措施。
2. 报警信号处理:当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统会发出报警信号。
这个信号会通过控制装置传输到控制中心或者操作人员的监控终端上,以便及时采取相应的措施,保护变压器的安全。
3. 保护措施:当系统检测到瓦斯浓度超过高报警阈值时,会立即采取相应的保护措施。
常见的保护措施有以下几种:- 通风保护:系统通过控制变压器内部的通风设备,增加空气流动,以降低瓦斯浓度。
- 油位保护:系统通过控制变压器的油位,来减少瓦斯的产生。
当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统可能会自动增加油位,以减少油和绕组之间的接触面积,从而减少瓦斯产生。
- 液位保护:系统通过控制变压器内的液位,来减少瓦斯的产生。
当瓦斯浓度超过高报警阈值时,系统可能会自动排油,以减少油和绕组之间的热分解反应,从而减少瓦斯产生。
- 瓦斯抽取:系统可以通过管道连接变压器内部和外部的瓦斯抽取装置。
变压器瓦斯保护基本工作原理
变压器瓦斯保护基本工作原理变压器瓦斯保护是变压器保护的一种重要形式,其基本作用是对变压器油中出现过量的瓦斯进行监测、报警和保护。
瓦斯是一种由变压器内部绕组电气放电产生的混合气体。
如果变压器内部的绝缘材料受到破坏,极易导致电气放电的发生,从而产生瓦斯。
如果未及时监测和处理,瓦斯的积累会引发变压器内部温度升高、压力升高等后果,严重时甚至会引发火灾和爆炸事故。
因此,变压器瓦斯保护是变压器安全稳定运行的重要保障手段之一。
变压器瓦斯保护基本工作原理包括以下几个方面:一、瓦斯发生的原因和类型发生瓦斯的原因主要是变压器内部绕组材料的老化、损坏和局部放电等电气因素引起的瓦斯生成。
瓦斯的类型包括主要瓦斯和次要瓦斯,其中主要瓦斯是指二氧化碳、氮气、氧气等经过放电反应生成的混合气体,占总体积的大部分;次要瓦斯则是一些不稳定的有机化合物,如甲烷、乙烷、乙炔等,占总体积的较小部分。
二、瓦斯监测和测量瓦斯的监测和测量是变压器瓦斯保护的基本工作。
瓦斯监测装置是安装在变压器上的重要设备,主要包括温度探头、压力探头和瓦斯监测器等。
其中,瓦斯监测器是瓦斯保护的核心部件,它能检测变压器油中的瓦斯浓度,并将测量结果转化为电信号输出。
根据瓦斯浓度的不同,瓦斯监测器一般分为单点式瓦斯监测器和多点式瓦斯监测器两种类型。
三、瓦斯报警和保护瓦斯报警和保护是指对瓦斯监测到的过量瓦斯或连续上升的瓦斯浓度进行警告和保护。
一般来说,瓦斯浓度超过标准值时,瓦斯监测器会输出相应的电信号,触发瓦斯报警和保护装置。
瓦斯报警和保护装置的类型多种多样,包括机械报警器、声光报警器、继电器保护器等。
其中,继电器保护器是一种常见的瓦斯保护装置,它能根据瓦斯监测器传来的电信号,启动相应的继电器,切断变压器的电源,避免进一步的危险。
变压器瓦斯保护是一项对变压器安全稳定运行起着重要保障作用的技术。
其基本工作原理包括瓦斯发生的原因和类型、瓦斯监测和测量以及瓦斯报警和保护等重要过程。
变压器瓦斯保护原理
变压器瓦斯保护原理
变压器瓦斯保护的基本工作原理是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,带动磁铁向弹簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,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。
瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。
包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。
瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。
但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。
另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作。
变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同,型号不同。
变压器瓦斯保护的原理及处理
变压器瓦斯保护的原理及处理一、动作原理1、轻瓦斯动作原理:轻瓦斯动作是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。
2、重瓦斯动作原理:重瓦斯是由于变压器内部发生严重故障时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,跳闸回路接通断路器跳闸。
变压器瓦斯保护的主要元件就是瓦斯继电器,它安装在油箱与油枕之间的连接管中。
当变压器发生内部故障时,因油的膨胀和所产生的瓦斯气体沿连接管经瓦斯继电器向油枕中流动。
若流动的速度达到一定值时,瓦斯继电器内部的挡板被冲动,并向一方倾斜,使瓦斯继电器的触点闭合,接通跳闸回路或发出信号,如图所示:瓦斯继电器KG的上触点接至信号,为轻瓦斯保护;下触点为重瓦斯保护,经信号继电器KS、连接片XE起动出口中间继电器KOM,KOM的两对触点闭合后,分别使断路器QF1、QF2、跳闸线圈励磁。
跳开变压器两侧断路器,即:直流+ →KG →KS →XE →KOM →直流-,起动KOM。
直流+ →KOM →QF1 →YT →直流-,跳开断路器QF1。
直流+ →KOM →QF2 →YT →直流-,跳开断路器QF2。
再有,连接片XE也可接至电阻R,使重瓦斯保护不投跳闸而只发信号。
二、处理方法1、运行中变压器轻瓦斯动作后处理:1)汇报值长,联系检修人员,加强运行监视。
2)立即对变压器进行外部检查:是否漏油,油位是否过低,油温、绕组温度是否升高,变压器是否过负荷,变压器运行声音是否异常,保护装置或二次回路是否有故障,瓦斯继电器是否有气体并判断气量和颜色。
3)若瓦斯继电器内有气体,记录气量并鉴定颜色是否可燃,取样气样和油样色谱分析。
4)若色谱分析判断为空气,则变压器仍可运行;若气体为可燃的,说明变压器故障,必须停止运行;若气体不可燃,但不是空气,进行严密监视,如色谱分析超过正常值,经判断变压器故障,则停止运行。
变压器瓦斯保护基本工作原理范文
变压器瓦斯保护基本工作原理范文变压器瓦斯保护是保护变压器安全运行的重要手段之一。
其基本工作原理主要包括瓦斯检测、报警、排气和消防灭火等环节。
首先,瓦斯检测是变压器瓦斯保护的重要环节。
瓦斯检测是通过安装在变压器罐中的气体传感器,对罐中瓦斯浓度进行实时检测和监测。
一旦瓦斯浓度超过了设定的预警值或报警值,瓦斯保护系统将会自动启动,采取相应的保护措施。
瓦斯检测的目的是及时发现罐内瓦斯泄漏情况,避免瓦斯积聚过多导致爆炸或引发火灾。
其次,当瓦斯浓度超过预警值时,报警系统会立即发出警报。
报警系统通常包括声光报警器和监控系统,通过声音和灯光等方式将异常情况通知给运维人员,以便及时采取相应措施。
报警系统的作用是提醒人员注意罐内瓦斯泄漏的情况,及时调查排查引发瓦斯泄漏原因,并采取紧急措施,避免事故发生。
另外,在瓦斯浓度超过报警值时,瓦斯保护系统会启动排气装置进行排气处理。
排气装置通常由排气阀和排气管道等组成,通过打开排气阀,将罐内积聚的瓦斯排放到安全区域外。
排气装置的作用是通过及时、有效地排气处理,降低罐内瓦斯浓度,减少瓦斯泄漏对变压器和周围环境的危害。
总之,在变压器瓦斯保护中,瓦斯检测、报警、排气和消防灭火等环节相互配合,构成了一个完整的保护系统。
瓦斯检测通过实时监测瓦斯浓度,及时发现瓦斯泄漏情况;报警系统能够及时通知运维人员异常情况,采取相应措施;排气装置通过排除罐内瓦斯,减少瓦斯泄漏的危害。
这些措施的目的都是为了保障变压器安全运行,防止瓦斯泄漏引发火灾、爆炸等事故。
最后,在变压器瓦斯保护中,消防灭火也是非常关键的一环。
一旦发生火灾,及时采取灭火措施至关重要。
常见的消防灭火措施包括使用灭火器、灭火泡沫等,通过灭火器材对火灾进行扑灭。
消防灭火的目的是迅速灭掉火源,避免火势扩大,减少对变压器和周围设备的损害。
在变压器瓦斯保护的基本工作原理分析中,瓦斯检测、报警、排气和消防灭火等环节构成了一个完整的保护系统。
通过实时检测瓦斯浓度、及时报警、排除瓦斯和灭火等措施,可以保障变压器的安全运行,避免瓦斯泄漏引发火灾和爆炸等事故的发生。
变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项(4篇)
变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项瓦斯保护是变压器运行过程中非常重要的一项保护措施。
正确的瓦斯保护可以有效预防变压器内部产生的瓦斯积累,从而保证变压器的正常运行和安全性。
在日常维护中,也需要特别关注一些注意事项和细节。
一、瓦斯保护的作用瓦斯保护主要的作用是监测变压器内部瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过预设的阈值时,瓦斯保护装置会发出警报并采取相应的保护措施。
瓦斯保护的主要作用包括:1. 预防自燃:变压器内部存在的瓦斯如果积累过多,会与氧气形成可燃气体,一旦遇到火源可能引发爆炸。
瓦斯保护可以及时监测瓦斯浓度,预防变压器发生火灾事故。
2. 监测内部故障:变压器内部故障,如绝缘老化、短路等,都会引发瓦斯的产生。
通过瓦斯保护及时监测瓦斯浓度的变化,可以及早发现和处理变压器内部故障,避免进一步的损坏。
3. 提醒维护:当变压器内部瓦斯浓度逐渐上升时,瓦斯保护装置会发出警报,提醒运维人员进行维护和检修。
这样可以确保变压器的长期稳定运行,延长使用寿命。
二、瓦斯保护的工作原理瓦斯保护装置主要由瓦斯传感器、控制单元和报警装置组成。
其工作原理如下:1. 瓦斯传感器:瓦斯传感器是瓦斯保护装置的核心部件,通常采用电化学传感原理。
瓦斯传感器能够感知变压器内部瓦斯浓度的变化,并将信号传输给控制单元。
2. 控制单元:控制单元是瓦斯保护装置的控制中心,它通过接收瓦斯传感器传来的信号,对瓦斯浓度进行分析和判断。
一旦瓦斯浓度超过设定的阈值,控制单元会发出警报信号,并采取相应的保护措施。
3. 报警装置:报警装置通常包括声光报警器和远程报警装置。
当瓦斯浓度超过设定的阈值时,报警装置会发出声音和闪光警报,以及向运维人员发送远程报警信号。
三、瓦斯保护的日常维护注意事项为了确保瓦斯保护装置的正常运行和可靠性,以下是一些日常维护注意事项和细节:1. 定期校验:瓦斯保护装置需要定期校验,以确保其准确性和可靠性。
校验包括检查瓦斯传感器的灵敏度、响应时间和报警阈值是否正常,并进行必要的调整。
浅谈变压器瓦斯保护的工作原理及作用
不同而不同。 在变压器油箱 内部发生故 障( 包括轻微的匝间短路和绝缘 压器的 日 常巡视项 目中首先应检查气体继电器内有无气体 , 对气体的 破坏引起 的经电弧电阻接地短路 ) 时, 由于故障点 电流和电弧 的作用 , 巡视应注意以下几点 :检查气体继电器连接管上的阀门是否在打开位 检查变压器 的呼吸器是否在正常工作状态。 检查瓦斯保护连接片投 将使变压器油及其他绝缘材料因局部受热而分解产生气体 ,因气体 比 置。 较轻 , 它们将从油箱流向油枕的上部 。当严重事故时, 油会迅速膨胀并 人是否正确。检查油枕的油位是否在合适位置, 继电器内充满油。检查 产生大量的气体 , 此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部 。 利 气体继电器防水罩一定牢 固。 检查继电器接线端子处是否渗油, 是否能 用油箱 内部故障的上述特点 ,可以构成反应于上述气体而动作的保护 防止雨 、 雪、 灰尘的侵入, 电源及其二次回路要有防水 、 防油和防冻的措 装置 , 称为瓦斯保护。 施, 并要在春秋二季进行防水 、 防油和防冻检查。 1 . 1 变压器瓦斯 保护的范围。瓦斯保护是变压器 的主要保护 , 它可 1 . 6 变压器瓦斯保护动作的主要原因。 轻瓦斯动作有如下的原因: 因 以反映油箱 内的一切故障。包括: 油箱 内的多相短路 、 绕组匝问短路 、 绕 滤油、 加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。 因温度下降或漏油 组与铁芯或与外壳间的短路 、 铁芯故障 、 油面下降或漏油 、 分接开关接 致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒 以下。变压器故障产生少量气体。 触不良或导线焊接不 良等。瓦斯保护动作迅速 、灵敏可靠而且结构简 变压器发生穿越 『 生 短路故障。 在穿越『 生 故障电流作用下 , 油隙间的油流 单。但是它不能反映油箱外部电路咖 引出线上) 的故障 , 所 以不能作为 速度加快 , 当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时, 气体继 电器就 保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外 , 瓦斯保护也易在一些外界 可能误动作。穿越 『 生 故障电流使绕组动作发热 ,当故障电流倍数很大 L 大 J 素咖 地震) 的干扰下误动作 , 对此必须采取相应的措施 。 时, 绕组温度上升很快 , 使油的体积膨胀 , 造成气体继 电器误动作。 气体 1 . 2 变压器瓦斯保护的作用 。 新安装或大修后 的变压器 , 在加油 、 滤 继电器或二次回路故障等因素均可能引起瓦斯保护信号动作。 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 1 . 7 变压器瓦斯保护动作后 的处理。 变压器瓦斯保护装置动作后 , 应 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 马上对其进行认真检查 、 仔细分析 、 正确判断 , 立即采取处理措施 。瓦斯 对流 , 将空气“ 赶 出” 油面 , 从而使瓦斯继电器动作。通常, 内部存有的气 保护信号动作 时, 立即对变压器进行检查 , 查明动作原因 , 是否 因积聚 体越多 , 瓦斯断电器的动作越频繁。在投运初期 , 如果发现瓦斯继电器 空气 、 油面降低 、 二次 回 路故障或上变压器内部邦联造成的。如气体继 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 电器内有气休 , 则应记录气体量 , 观察气体的颜色及试验上否可燃 , 并 合分析。如果变压器运行正常, 则可判定为进入空气所致。否则应取气 取气样及油样做色谱分析 ,可根据的关规程和导则判断变压器的故障 体俄 燃试验, 以判断变压器本身是否存在故障以及故障 『 生 质, 从而及 性质。色谱分析是指对对 收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气 、 氧 时采取相应措施予以消除, 避免故障扩大, 保证变压器安全运行。 气、 一氧化碳 、 二氧化碳 、 甲烷 、 乙烷 、 乙烯 、 乙炔等气体进行定性和定量 1 . 3 变压器瓦斯保护的安装方式。 瓦斯继电器安装在变压器到储油 分析, 根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质 , 发展趋势 、 和严重 柜的连接管路上, 安装时应注意将气体继电器管道上的碟阀关严。如碟 程度 。若气体继电器 内的气体无色、 无臭且不可燃 , 色谱分析判断为空 阀关不严或有其他情况 , 必要时可放掉油枕 中的油 , 以防在工作中大量 气 , 则变压器可继续运行 , 并及时消除进气缺陷。若气体继 电器内的气 的油溢 出。新气体继电器安装前, 应检查有无检验合格证明 , 口径、 流速 体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器 是否正确 , 内外部件有无损坏 , 内部如有临时绑扎要拆开 , 最后检查浮 是否停运。 简、 档板 、 信号和跳闸挠 氧 的动作是否可靠 , 并关好放气阀门。 气体继电 瓦斯继电器动作跳闸时 ,在查 明原因消除故障前不得将变压器投 器应水平安装 , 顶盖上标示的箭头方 向指向油枕 , 工程中允许继电器的 入运行。为查明原因应重点考虑以下因素, 作出综合判断。保护及直流 管路轴线方 向往油枕方向的一端稍高, 但与水平面倾斜不应超过。 打开 等二次回路是否正常 , 变压器外观有无明显反映故障 『 生 质的异常现象 , 碟阀向气体继电器充油, 充满油后从放气 阀门放气。如油枕带有胶囊 , 气体继电器 中积聚的气体是否可燃 ,变压器其它继电保护装置的动作 应注意充油放气 的方法 , 尽量减少和避免气体进入油枕。 进行保护接线 情况 ,气体继电器中的气体和油 中溶解的气体的色谱分析结果 以及必 时, 应防止接错和短路 , 避免带电操作 , 同时要 防止使导电杆转动和小 要 的 电气试 验结 果 。 1 . 8 变压器瓦斯保护的反事故措施。为有效提高供 电可靠性可将瓦 瓷头漏油。投入运行前 , 应进行绝缘摇测及传动试验 。 1 - 4 使用前的试验项 目。 气体继电器在安装使用前应作如下一些检 斯继电器的下浮筒改为档板式 , 触点改为立式 , 以提高重瓦斯动作 的可 验和试验。 一般 l 生 检验项 目: 玻璃窗、 放气阀、 控针处和引出线端子等完 靠性。 为防止瓦斯继电器因漏水而短路 , 应在其端子和电缆引线端子箱 整不渗油 , 浮筒 、 开口 杯、 玻璃窗等完整无裂纹。密封试验 : 整体加油压 上采取防雨措施。 瓦斯继电器引出线应采用防油线。 瓦斯继电器的引出 力为 2 0 m P a , 持续时间为 1 h 帚, 应无渗透漏。端子绝缘强度试验 : 线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱 内的端子上。 2 结论 出线端子及出线端子间耐受工频电压 2 0 0 0 v , 持续 l mi n , 也可用 2 5 0 0 V 兆欧表摇测绝缘电阻 , 摇测 1 ai r n 代替工频耐压 , 绝缘电阻应在 3 0 0 mF  ̄ 变压器瓦斯信号动作后 , 运行人员必须对变压器进行检查 , 查明动 以上。 轻瓦斯动作容积试验 : 当壳内聚积 2 5 0 ~ 3 0 0 e m , 空气时 , 轻瓦斯应 作的原因, 并立即向上级调度和主管领导汇报, 上级主管领导应立即派 可靠动作。重瓦斯动作流速试验。 人去现场提取继电器气样 、 油样和本体油样 , 分别作色谱分析。根据有 1 . 5变压器瓦斯保护的运行。 变压器运行时瓦斯保��
变压器瓦斯保护基本工作原理
变压器瓦斯保护基本工作原理概述:变压器在电力系统中起到重要的作用,用于将高压电能转换为低压电能,确保电力供应的稳定和安全。
在使用变压器的过程中,由于电流的变化或故障等原因,可能会导致变压器内部产生瓦斯。
这些瓦斯对变压器的正常运行有不利影响,因此需要采取瓦斯保护措施。
本文将介绍变压器瓦斯保护的基本工作原理。
一、瓦斯产生原因及危害1. 瓦斯产生原因变压器内部的局部放电、电弧、过热等情况会导致变压器绝缘材料分解产生瓦斯,主要有氢气(H₂)、甲烷(CH₄)、乙烷(C₂H₆)等。
2. 瓦斯危害瓦斯积聚在变压器内可能引起爆炸和火灾,严重威胁人身安全。
此外,瓦斯也会对变压器的绝缘材料造成腐蚀和损坏,影响变压器的正常运行。
二、瓦斯保护原理变压器瓦斯保护的基本思路是监测变压器内部的瓦斯浓度,并在浓度超过安全阈值时采取相应措施,确保变压器的安全运行。
瓦斯保护系统主要包括以下几个方面的内容:1. 瓦斯浓度检测瓦斯浓度检测是瓦斯保护的核心,主要通过传感器对变压器内部瓦斯的浓度进行实时监测。
常用的检测方法有红外线吸收法、气体电化学法等。
传感器通常安装在变压器油箱内或与变压器相连的瓦斯检测柜中。
2. 阈值设定根据变压器的型号、额定容量和使用环境等因素,确定适用于该变压器的瓦斯浓度阈值。
一般情况下,阈值设定为危险浓度的一定百分比,例如危险浓度的50%。
3. 报警与信号传输当瓦斯浓度超过设定阈值时,瓦斯保护系统会触发报警并通过合适的信号传输方式将报警信息发送给运维人员。
传输方式可以有声音报警、光纤传输、无线传输等。
4. 保护措施当瓦斯浓度超过设定阈值时,瓦斯保护系统会采取相应的保护措施。
常见的保护措施包括:- 启动抽风系统:将变压器内的瓦斯排出,降低瓦斯浓度。
- 切断电源:避免在瓦斯浓度过高时继续供电,减少爆炸和火灾的风险。
- 发出警报:提醒运维人员及时处理问题,并确保人员安全。
5. 数据记录与分析瓦斯保护系统会记录瓦斯浓度的变化情况,定期或实时地将数据上传给监测中心。
变压器的瓦斯保护作用原理
变压器的瓦斯保护作用原理1. 瓦斯保护的基本概念说起变压器,大家脑海中是不是浮现出那一座座高大的铁塔,像巨人一样挺立在城市和乡村的交界?它们负责把电力从发电厂送到我们家,真是日常生活中的“隐形英雄”!不过,这些“英雄”可不是没事做的,变压器内部可是复杂得很,里面有很多电子设备和电路,像是一场时刻在进行的“电力秀”。
但是,这种秀可不是一帆风顺的,偶尔也会出点小意外。
这时候,瓦斯保护就像是一位忠实的保镖,时刻准备着为变压器保驾护航。
瓦斯保护的原理其实很简单。
想象一下,如果变压器内部发生了故障,可能会产生一些气体,这些气体就像是一种“报警器”,提醒我们要赶快去检查。
瓦斯保护系统就是根据这些气体来判断变压器的安全状况。
就像咱们平时吃饭,突然觉得肚子不舒服,肯定得赶紧查查原因,看看是不是吃了不干净的东西,对吧?2. 瓦斯保护的工作原理2.1 故障气体的产生当变压器出现问题时,内部可能会发生过热、击穿或是其他故障。
这样的故障就像是打了个喷嚏,不经意间冒出了气体。
这些气体可不是随便冒出来的,它们往往是变压器油中的一些成分,发生了变化,变成了气泡,就像是打开了饮料瓶,气体一股脑儿地冲出来。
瓦斯保护系统就像是装在瓶盖上的那个小孔,专门用来监测这些气体的。
2.2 瓦斯保护的作用瓦斯保护的“工作”就像是一个经验丰富的侦探,它会仔细分析这些气体的成分和数量。
一旦发现气体浓度超过了正常水平,系统就会发出警报,通知值班人员。
这个过程迅速而高效,简直就是“火速出警”,确保变压器能在最短的时间内得到检查和修复。
要是没了这个保护,真是“说不定就出大事”了,得不偿失。
3. 瓦斯保护的优势3.1 安全性提高瓦斯保护的最大优势就是提升了变压器的安全性。
大家都知道,电力系统是一个“千丝万缕”的网络,一旦某个环节出问题,可能会引发连锁反应,就像多米诺骨牌一样。
瓦斯保护就像是一个超强的守护者,及时发现问题,防止“小火苗”变成“火海”。
这不仅保障了设备的安全,也保护了整个电力系统的稳定。
变压器瓦斯保护的结构与工作原理
变压器瓦斯保护的结构与工作原理瓦斯保护是油浸式变压器的一种保护装置,是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。
安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体或造成油流冲动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出信号或自动切除变压器。
一、概念轻瓦斯: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,接通报警信号。
重瓦斯: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。
型号的组成及其代表意义:QJ**——** **Q(气体)J(继电器)**(设计序号)——**(管路通径mm) **(特殊使用环境代码,TH —湿热带型;TA —干热带型;一般型不加表示)二、结构与工作原理1、瓦斯继电器结构QJ型继电器结构基本相同,只是QJ4-25型跳闸信号为单接点式,其它均为双接点式。
继电器芯子结构如图所示,继电器芯子上部由开口杯(浮子)3、重锤4、磁铁6和干簧接点10构成动作于信号的气体容积装置,其下部由挡板5、弹簧8、调节杆9、磁铁6和干簧接点10构成动作于跳闸的流速装置。
盖上的气塞1是供安装时排气以及运行中抽取故障气体之用。
探针2是供检查跳闸机构的灵活性和可靠性之用。
1 气塞 2探针 3开口杯(浮子) 4重锤5挡板6磁铁 7接线端子 8弹簧 9调节杆 10干簧接点2、瓦斯继电器工作原理?继电器正常运行时其内部充满变压器油,开口杯(浮子)处于图1所示的上倾位置。
当变压器内部出现轻微故障时,变压器油由于分解而产生的气体聚集在继电器上部的气室内,迫使其油面下降,开口杯3随之下降到一定位置,其上的磁铁6使干簧接点10吸合,接通信号回路,发出报警信号。
变压器瓦斯保护
对流循环,变压器铁心的磁致伸缩,逐渐汇集、上升到瓦斯继电器内,引起
信号动作。
•
(2)二是变压器热虹吸器更换吸附剂(如硅胶)后,油侵及静置时间短,空 气未彻底排净,由热虹吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动 作。 (3)三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导 致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。 环境温度骤然下降,变压器本体油很快冷缩造成油位降低,或者变压器本体 严重漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引起瓦斯继电器信号动作。 瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短 路,个别在信号回路中所接信号等引起干簧触点闭合,造成瓦斯信号动作。
带的永久磁铁11远离干簧触点13,干簧触点13可靠断开。
• 当变压器内部发生轻微故障时,在气体继电器上部,迫使气体继电器内油面 下降,使开口油杯露出油面,因物体在气体中比在油中受到的浮力小,因此
开口杯失去平衡,绕轴落下,永久磁铁4随之落下,接通干簧触点15,发出轻
瓦斯动作信号。当变压器漏油时,同样由于油面下降而发出轻瓦斯信号。 • 当变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,变压器油箱和油枕之 间连导管中出现强烈的油流,当油流流速达到整定速度值时,油流对挡板冲 击力克服弹簧的作用力,挡板被冲动,永久磁铁靠近干簧触点13,使干簧触 点13闭合,发出跳闸脉冲,断开变压器各电源侧的断路器。
此,瓦斯保护不能单独作为变压器的主保护。 • 变压器轻瓦斯动作的原因及处理办法
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瓦斯保护的正确动作情况
(1)当油箱内部发生轻微故障,空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电器上部, 迫使继电器内油面下降。这时,开口杯在空气中的重量加上杯内油重所产生
的力矩使开口杯下降并使干簧解点闭合,发出“轻瓦斯”信号。
变压器瓦斯保护基本原理
变压器瓦斯保护基本原理今天咱们来唠唠变压器瓦斯保护的基本原理呀。
你知道变压器不?那可是电力系统里的一个大明星呢!它在变电站里默默地做着很重要的工作,就像一个超级大力士,把电压变来变去的。
但是这个大力士有时候也会遇到危险,这时候瓦斯保护就像它的小保镖一样闪亮登场啦。
那瓦斯保护到底是怎么一回事呢?其实呀,变压器里面是充满了油的。
这个油呢,可不光是用来给变压器降温的,它还有个很重要的作用。
当变压器内部发生故障的时候,比如说绕组短路啦,铁芯过热啦,这些情况就会让变压器里面的油发生一些变化。
就好像一个平静的小湖,突然被丢进了一块大石头,泛起了层层涟漪。
故障的时候呢,变压器里的油会分解,产生一些气体。
这些气体就像是从油里冒出来的小泡泡,慢慢地聚集起来。
而瓦斯保护装置呢,就像是一个特别灵敏的小鼻子,它能察觉到这些气体的产生。
你想啊,正常情况下变压器里的油是安安静静的,突然有气体冒出来了,这肯定是有啥不正常的情况啦。
瓦斯保护装置一旦检测到这些气体达到了一定的量,就会开始行动。
它有两种主要的动作方式哦。
一种是轻瓦斯动作,就像是轻轻拍一下变压器的肩膀,提醒它“兄弟,好像有点不对劲哦”。
轻瓦斯动作的时候,它可能会发出一个信号,告诉值班的工作人员,“喂,快来看看呀,变压器好像有点小毛病啦”。
这个时候呢,工作人员就可以及时地来检查一下,看看是哪里出了问题。
要是故障比较严重呢,产生的气体就会更多更多。
这时候就轮到重瓦斯动作啦。
重瓦斯动作起来可就不含糊了,就像是拉响了警报一样,它会直接把变压器的电源切断。
这就好比是在危险来临的时候,果断地把危险源头给掐断,不让故障进一步扩大。
你看,这样就保护了变压器,也保护了整个电力系统的安全。
要是没有瓦斯保护这个小机灵鬼,变压器一旦发生内部故障,那后果可不堪设想呢。
可能会引发更大的事故,就像多米诺骨牌一样,一个倒了,牵连一大片。
所以说呀,瓦斯保护虽然看起来不起眼,但却是变压器安全运行的一个超级重要的守护者。
变压器瓦斯保护,变压器瓦斯保护工作原理
变压器瓦斯保护,变压器瓦斯保护工作原理变压器瓦斯保护工作原理瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。
当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。
瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。
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,两者都装有密封的水银接点。
浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。
在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,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,这就是所谓的“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,这就是所谓的“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。
瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。
目前大多采用QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。
所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
3 保护范围瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。
包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。
瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。
但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。
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变压器瓦斯保护基本工作原理
瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。
轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。
重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。
当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其它材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。
当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号。
当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,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劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。
瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。
又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应, 这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。