变压器短路事故分析
变压器火灾事故案例分析总结
变压器火灾事故案例分析总结近年来,变压器火灾事故频繁发生,对生命和财产安全造成了极大的威胁和损失。
因此,对变压器火灾事故的案例分析总结,可以帮助我们更好地了解变压器火灾事故的成因及其防范方法,从而提高火灾防控能力。
1. 案例一2017年,广东一家工厂发生了一起变压器火灾事故,导致一名工人受伤并造成数十万元的财产损失。
经过调查,事故原因是变压器老化导致的绝缘损坏,电流短路引起的火灾。
分析:变压器是一种电气设备,长期使用会有老化和损坏的情况。
因此,要定期进行检查和维护,并根据设备的使用寿命及安全标准及时更换,以免出现类似的事故发生。
2. 案例二2018年,新疆一家医院变压器发生火灾,导致4名患者被迫紧急转移,显微镜和其他医疗设备受损。
经过初步调查,事故原因是变压器过载使用,电器线路烧损,引发的火灾。
分析:变压器过载使用或使用时间过长,可能会导致线路烧损,进而引发火灾。
因此,必须要规范使用电器设备,避免过度使用或长时间使用,同时要定期进行维护和检查,以保证设备的安全稳定运行。
3. 案例三2019年,湖南一家厂房变压器发生火灾,导致该企业车间内大量设备和原材料被毁。
经过调查,事故原因是变压器绝缘漏电,导致高温引发火灾。
分析:变压器绝缘漏电可以导致火灾,这种情况可以通过及时发现和排除来避免事故发生。
为此,要经常对设备进行检查,避免绝缘材料老化,定期进行绝缘测试,及时更换绝缘损坏的零部件。
综上所述,变压器火灾事故与设备老化、使用不当、维护落后等因素有关,而只有规范使用和维护,及时排除隐患,才能保障设备安全稳定运行,减少变压器火灾事故的发生。
因此,对于变压器的检查和维护工作,必须要严格按照标准、规范执行,并定期进行检测和检查,以确保设备的正常、安全运行,避免给人类的生命财产安全造成不可挽回的损失。
变压器火灾事故案例分析题
变压器火灾事故案例分析题变压器火灾是一种较为严重的火灾事故,由于变压器的特殊性质,它的发生破坏性大、波及范围广,严重影响电力系统的正常运行和社会生活的安全。
下面本文将分析两起变压器火灾事故案例,探讨其原因和防范措施。
案例一:2015年9月,广州市越秀区某大厦变压器发生火灾,消防部门赶到现场时,变压器已经被烧毁,火势已经蔓延到屋顶,现场浓烟滚滚。
经过2个小时的灭火,火势得到控制。
经现场勘察,事故原因为其线圈内部绝缘损坏,导致局部短路发热,最后引发火灾。
案例二:2018年6月,北京市石景山区某小区变压器发生火灾,由于火势太大,现场由消防部门使用大水枪进行灭火,漫天的水雾难以穿透,使得火势无法得到有效的控制。
最终造成严重的财产损失和人员伤亡。
经过事故调查发现,导致变压器发生火灾的原因是由于变压器密封不严,进水导致短路点产生。
上述两起变压器火灾事故的原因都与线圈内部绝缘损坏和进水导致短路有关。
多年的使用导致线圈内部绝缘损坏,也是因为变压器密封不严,导致进水所致。
因此,如何预防变压器火灾事故?以下是几点建议:1.定期检查维护:应根据变压器使用年限,规定定期检查维护计划,及时发现问题进行修复,保证变压器的完好性和安全性。
2.加强密封:变压器密封性对于预防火灾有着重要的性质,要求变压器密封不仅要考虑到表面的密封,更要注重内部密封。
3.应安装监测系统:全自动监测系统可监视变压器电气性能,多功能监测系统可自动监测变压器内部的场强、介质损耗、局部放电和线圈接地电流等。
总的来说,变压器火灾不仅会给人们的生命和财产造成不可估量的损失,同时也会给社会造成极大的不安全隐患。
因此,必须要高度重视此类事故的预防工作,才能保障人们的生命财产安全。
电器事故中变压器短路的处理
短路 故障造成 绕组严 重变形需要 更换绕 组时 , 注意 应
铁 芯芯 片 的回装 、 所有 绝缘 件 的烘 干 、 压器 油 的处 变 在 回装 上铁 轭时 , 注意 铁芯 芯 片 的尖角 , 应 并及 理及 变压器 的整体 干燥 。 分 析换 流 变压 器 与交 流 系统 的主变 压器 所具 有 的特点 , 阐述 了这 些特点 以及直 流输 电的各 种特殊 运
三是在变 压器全部 检修完 工后 , 压器进行 涡 对变 由于某些 受潮 的绝缘件 在热油 浸泡较 长时 间后 , 流升温 干燥 , 一般 3 5d就可 以使 用 。 - 水分会扩 散到绝缘 的表 面 , 如果 注油后就试 验往往绝 此外 , 在变 压器 发 生短路 故 障后 , 了按 照常 规 除 缘缺陷检查 不 出来 。 如 , 台 1 A的 3 V变压 项 目对 变压器进 行试验 外 ,应重 点结合变 压器油 、 例 一 MV 5k 气 器 低压 侧在 处理 时 更换 了 1 V铜 排 的一块 支架 木 体继电器 内气体、 0k 绕组直流电阻 、 绕组电容量、 绕组变
关键 词
变压器 事故 总结
处理变压器 短路事故 ,首先要 通过 中周 变压器 的 绕组 断 1 。 股 检测 , 电源 变压器 的检测检查 、 试验找 出问题 实质所 在 ; 12 变压 器绕 组 电容量 的测量 .
其次处理过程还应 注意相关 问题 。具体操作如下 :
绕组 的电容 由绕组 匝间 、 间及 饼 间电容和 绕组 层
() 3 因为在 变压 器短 路 时 , 板与 夹 件之 间可 能 压
根据 变压 器 直 流 电阻 的测 量 值来 检 查 绕 组 的直
察变 压器绕组 受损 情况 。例 如 , 台变 压器 短路事 故 某
变压器短路事故分析
变压器短路事故分析变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。
从变压器事故状况分析来看,抗短路力量不够已成为电力变压器事故的首要缘由,对电网造成很大危害,严峻影响电网平安运行。
变压器常常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形渐渐严峻,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。
变压器短路损坏的主要形式有以下几种:1、轴向失稳。
这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形。
2、线饼上下弯曲变形。
这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。
3、绕组或线饼倒塌。
这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。
假如导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严峻时就倒塌;导线高宽比例大,就愈简单引起倒塌。
端部漏磁场除轴向重量外,还存在辐向重量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
4、绕组升起将压板撑开。
这种损坏往往是由于轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。
5、辐向失稳。
这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用下,导致变压器绕组辐向变形。
6、外绕组导线伸长导致绝缘破损。
辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。
这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严峻时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。
7、绕组端部翻转变形。
端部漏磁场除轴向重量外,还存在辐向重量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
8、内绕组导线弯曲或曲翘。
辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。
假如铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。
然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑状况不相同,沿绕组圆周受力是不匀称的,实际上经常发生局部失稳形成曲翘变形。
变压器短路事故分析
变压器短路事故分析变压器短路事故是指变压器内部绝缘系统出现故障,导致两个或多个绕组之间出现直接短路或接近短路的故障。
这种事故在发电厂、变电站、工矿企业等大型电力设施中经常发生。
本文通过分析变压器短路事故的原因、后果以及防范措施,对这类事故进行详细探讨。
首先,变压器短路事故的主要原因包括硬件故障和操作失误。
硬件故障主要指电气元件的老化、损坏等,如绝缘材料老化、接线端子松动、导线断裂等,这些故障导致电流过大、短路电流增大,最终引发短路事故。
操作失误方面,主要包括操作人员的误操作、疏忽等,如接线错误、保护装置设置不当等,这些操作失误也会导致短路事故的发生。
其次,变压器短路事故的后果非常严重。
首先是设备的损坏,短路电流的冲击会导致变压器内部绕组和绝缘材料的损坏,甚至烧毁变压器。
其次是停电事故,变压器的短路会导致电力系统的一部分或全部停电,给用户带来不便。
再次是人身伤亡事故,变压器短路时可能引发火灾,造成人员伤亡。
最后,短路事故还会造成电力系统的连锁故障,引发更大的事故。
为了防范变压器短路事故的发生,应采取以下措施。
首先是加强维护保养,定期检查变压器的绝缘材料和接线端子等,确保其处于良好的工作状态。
其次是合理设置保护装置,对变压器进行过载、短路等故障的保护,及时切除故障,保护变压器的安全运行。
再次是加强操作人员的培训,提高其操作技能和安全意识,减少操作失误的发生。
最后是加强监控系统的建设,使用传感器、监测装置等对变压器进行实时监测,及时发现故障并采取措施修复。
总之,变压器短路事故是一种严重的电力事故,可能导致设备损坏、停电、人员伤亡等后果。
通过加强设备维护、合理设置保护装置、提高操作人员技能和安全意识以及加强监控系统建设等措施,可以有效地预防和减少变压器短路事故的发生。
只有不断完善电力设备管理,提高安全意识,才能构建安全可靠的电力系统。
电厂变压器事故调查报告
电厂变压器事故调查报告一、事故概述:电厂于2024年6月20日上午10点45分发生变压器事故。
事故发生时,厂区内没有人员受伤,但变压器发生了火灾,导致局部停电,并使得电厂运行受到一定影响。
二、事故原因:通过调查,我们了解到该事故的原因主要包括以下几个方面:1.变压器内部绕组绝缘老化,绝缘不再满足要求,容易导致短路故障;2.电压调节系统失效,未能及时察觉到变压器过载;3.防火设施未能及时启动,导致火势扩大。
三、事故经过:1.10点45分:变压器内部绝缘不堪重负,发生短路,引发火灾;2.10点47分:电厂员工发现变压器发生火灾,并立即报告事故指挥中心;3.10点50分:电厂启动应急预案,疏散人员,并通知消防队前往灭火;4.11点05分:消防队赶到现场进行灭火;5.11点25分:火势受控,消防队员开始对变压器进行冷却;6.12点00分:消防队员确认火势已被完全扑灭,开始排除残余火灾隐患;7.13点00分:电厂技术人员检查变压器,发现内部绕组严重损坏;8.15点00分:电厂恢复供电,并进行后续事故分析和复工准备工作。
四、事故教训和处理措施:1.变压器绕组绝缘老化问题严重,电厂应加强定期检查和维护,及时更换老化绝缘材料;2.电压调节系统需要进行全面检修和改进,确保其可靠性和故障预警功能;3.防火设施应进行定期维护,确保启动灵敏,能够及时控制火灾蔓延;4.加强员工消防安全培训,提高应急处理能力,确保人员安全;5.在事故处理中,电厂内部各部门之间的沟通和协调亟需改进,以便更好地应对类似事故;6.电厂应建立健全的安全管理体系,制定完善的安全操作规程和应急预案。
五、事故成果和效益:1.事故处理过程中,电厂组织有序,各部门协调配合,事故得以迅速控制,最大限度减少了经济损失;2.事故后电厂对变压器进行全面检修,并更换损坏的绕组,确保设备的可靠性和安全性;3.电厂对员工进行了安全意识和应急处理培训,提高了员工的安全素养和应急处理能力;4.在事故处理中,电厂加强了各部门之间的沟通和协调,提高了应对突发事件的能力。
变压器短路事故分析与处理方法
变压器短路事故分析与处理方法摘要:近年来,我国电力事业飞速发展并取得一系列成就,但随着时代的进步对电力系统的供电要求也越来越高。
对于当前变压器的运行现状来说,仍存在不少问题,其常发生的短路故障严重影响了电力系统运行的稳定性与安全性。
因此,对于变压器短路故障的处理变得越来越重要。
关键词:变压器;短路;解决措施1短路故障原因分析比较常见的变压器短路故障一般有电流故障、过热故障、出口短路故障等。
造成变压器短路故障的因素有很多,主要有变压器的材料质量、结构设计、电流情况、电网线路和各种突发问题等,而在发生短路故障的情况下都会使其绝缘材料严重损坏。
在变压器短路故障中,有单相接地短路、两相短路及三相短路三种类型。
其中,三相短路故障对变压器的损坏最为严重。
由于变压器的选材质量得不到保证、绕组线匝或导线之间没有经过固化处理等,导致变压器抗机械强度差、抗短路能力不足。
所以在许多短路故障中,变压器绕组会发生轴向变形,这对变压器的绝缘材料来说是极大的损害,并且在遇到强大的电流冲击时,可能会发生严重爆炸事故。
同时,变压器的工作人员未及时到位进行检修也会使变压器发生短路故障。
在发生短路故障之前没有进行预防、及时更换老化配件,会引发变压器的短路故障,而故障后只是简单维修没有深入调查其原因、总结经验教训,也会形成恶性的短路循环。
2.变压器短路阻抗计算短路阻抗是当负载阻抗为零时,变压器内部的等效阻抗,它是由负载电流产生的漏磁场所引起的。
为便于产品之间参数的相互对比,通常用百分数的形式来表示短路阻抗,对于在某个容量、电压范围下的变压器,其短路阻抗的百分数是相同的。
本文中笔者应用漏磁链法和有限元法分别计算了改进后新结构自耦变压器的短路阻抗。
其绕组布置为:铁心-低压绕组-中压绕组-调压绕组-高压绕组。
当将调压绕组全部接入时为最大分接,全部反接入时为最小分接。
根据GB1094.5-2008中规定,220kV级三相三绕组有载调压自耦变压器最大容量为240MV A,短路阻抗为:高-中8%~10%;高-低28%~34%;中-压18%~24%。
(完整版)变压器事故案例分析
制作人:—————变压器发生起火爆炸【简述】1978年10月4日2时58分,江苏省镇江地区某发电厂五号12万千伏安变压器发生起火爆炸事故,造成职工死亡3人,伤12人,财产损失80万元。
【事故经过】某发电厂五号12万千伏安变压器是1970年安装使用的。
1978年3月大修中,更换了C相分接头开关。
10月小修中,更换了4组散热器的垫床和低压套管的放气螺丝,并充添了1吨左右的变压器油。
10月3日并网后,检查了瓦斯继电器,并排放了空气,带8千千瓦负荷。
并网后4日晨,主控制室发现变压器瓦斯继电器信号光字牌亮,铃声响,同时听到升压站有爆炸声,差动保护随即动作,变压器开关跳闸。
经检查发现瓦斯继电器、差动继电器以及10千伏接地保护信号掉牌,在主控制室可以见到变压器处有火。
此时发现变压器散热器及本体下部多处漏油,蓄油坑已积满了油,并且淹没了整个卵石层。
过了一刻钟,变压器又突然发生强烈爆炸,使现场的检修人员措手不及,造成了职工的重大伤亡。
当时大火四起,燃烧达2小时。
【事故分析】经现场勘查及测试,吊芯检查发现变庄器外层高压线圈除A相垫块烧坏变形外,B相、C相基本完好。
B相低压线圈烧出空洞,且匝间与压环间有明显电弧飞闪痕迹,铜末到处都是,高压引线全部断裂。
经全面解体检查,发现在低压线圈顶部第一、第二匝用白纱带统包的绝缘层颜色变黑,上油道被堵塞,冷却条件恶化。
从割取与B相事故位置相同的完好的C相低压线圈线段作检查,发现统包最内层接近线圈部分已焦枯炭化,用手轻轻碰触即成炭粉状,说明纸和白纱带绝缘均已老化。
用500伏摇表测量匝间绝缘为零,但在无统包的第二、第三匝间绝缘电阻为数千欧以上。
从几次绝缘油色谱分析试验看,CO指标从0.09%增加到0.77%,这充分说明固体绝缘逐步过热。
【事故原因】由于线圈顶部因统包绝缘部分冷却条件恶劣,尤其是B相线圈匝间短路部分又位于220千伏套管侧、该处的冷却条件更差,更易使绝缘过热老化。
当B相匝间短路时,变压器因故障跳闸,本体受到冲击和震动,散热器及本体法兰盘等连接薄弱处向外喷油,高温的油气瞬间喷出燃烧,同时由于法兰热圈等处大量漏洞,本体油位迅速下降,空隙增大,油气积聚,空气进入,在高温下达到一定的比例形成爆炸性气体,则构成了强烈爆炸,并酿成大火,造成了人员的重大伤亡,设备的严重损坏。
变压器短路事故表现、原因及试验分析
0 引 言 近 几年 来 , 电力 系 统变 压器 发生 短 路事 故 的 比例 有 所 增加 , 已 占全部 损坏 事 故 的 4 %以上 ,在变 压 器发 生 短路 事 故后对 其 运行 0 状 况进 行判 断 成为 电力 运行 单 位经 常要 解 决 的难题 。变压 器 的主 要 故障 分 为 内部和 外 部 2 类 。其 中 内部故 障 主要 是 变 压器 的油 大 箱 内发 生 的各 类故 障 , 如相 问短 路 、 间短 路 、 地 故 障等 ; 部故 匝 接 外
相 短路 、 相 接地 短路 、 相 短 路 的 比例 分别 达 到 1%、0 5 两 三 5 2 %、%。 由于 三相 短 路时 短路 电流 值 最大 , 以 国标 G 045 8 所 B19 . 5以三 相 — 短路 电流 为 短路 试验 检修 的 参考 依据 。短 路试 验 标准 应 主要 参 照
绝 缘材 料 过 分受 热 , 引发 短 路 事故 ; 路引 起绕 组严 重 变 形 , 生 短 发
表 1 短路试验标 准比较
序 号 项目
I <3 1 0k 5 VA
G l9 . 8 B 04 — 5 5
I C 6 一 l 7 E 7 . 96 5
I C 4 3 6 F I E 1/ 4 / D S
< 25 0k 0 VA
1
容量分类
I I
II I
3 5  ̄4 00k A 0 00 V l
>4 0 VA 00 0k
同G B
2 O ~10 0 V 0 0 0 A 5 0 k
> 1 00 0k A o 0 V
2 3
试验油温 持续 时问
1
国标 G 1 9 . 5的规 定 ( 1 , 短路 试验 主 要 过 程包 括 电流 B 0 45 —8 表 )而
变压器的短路故障分析及控制措施
的短路 阻 抗一 般 在 1 "3 间 , O - 0 - A之 o 中压 对 低 压 的
短 路阻 抗 般在 1 以下 , 0 因此 变 压器 发生 短 路 故
障时 , 大 的短 路 电流 致 使变 压 器 绝 缘 材料 受 热 损 强
护正确动作 , 绕组变 形将是轻微 的; 如果 短路 电流 大 , 电保护延时动作甚至拒动, 继 变形将会很严重 ,
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
收稿 日期 : 1一O 一O 2 1 8 8 O
甚至造成绕组损坏。 对于轻微的变形 , 如果不及时检
而对变压器本身影响最严重 、 目前发生机率最高的 又是变压器出口短路故障 , 同时还存在变压器渗漏
故障、 油流 带 电故 障 、 保护 误 动故 障 等等 。所 有这些 不 同类 型 的故 障 , 的可 能反 映 的是 热故 障 , 有 有的可 能 反 映 的 是 电故 障 , 的可 能 既 反 映过 热 故 障 同 时 有 又 存 在 放 电故 障 , 而变 压 器 渗 漏 故 障 在一 般 情 况 下
出 口短 路 对变 压器 的影 响 , 主要 包 括 以 下 两个
方面 。
方式较多 , 如从 回路划分主要有电路故障、 磁路故障 和油路故障。 若从变压器的主体结构划分 , 可分为绕
组故障、 铁心故 障、 油质故障和附件故障。同时习惯 上对变压器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 。
1 短路电流引起绝缘过热故障 变 压器 突发 短路 时 , 高 、 压绕 组可 能 同时通 其 低 过为额定值数十倍 的短路 电流, 它将产生很大的热
变压器短路事故的分析与思考
1锥形 铰 刀 .
以先 钻底 孑 , 后 用锥 形 粗 铰 刀 铰 锥 孔 , 后 用 精 铰 刀铰 削成 L然 最
形。
( ) 一 扩 ~ 铰 内圆 锥 面 3钻
ห้องสมุดไป่ตู้
当 内 圆锥 的长 度 较 长 , 量 较 余
大 , 一 定 的位 置 精 度 要 求 时 , 以先 钻 锥 孔 , 后 用 扩 孔 钻 有 可 然 扩 孔 , 后 用 粗 铰 刀 、 铰 刀 铰孔 。 最 精
容 易 检 查 和修 复 的 , 以 短路 故 障后 应 重 点 检 查绕 组情 况 。 所
1 变 压 器 直 流 电 阻 的测 量 、
短路 事 故 后 的 检 查 部 位成 了大 家 值 得 关 注 的 问题 。 家知 道 , 大 变压 器 在 遭 受 突 发 短 路 时 , 高低 压 侧 都 将 受 很 大 的短 路 电流 . 在 断路 器 来 不 及 断 开 的很 短 时 间 内 .短 路 电 流 产 生 与 电 流 平
( ) 一 铰 内 圆锥 面 2钻 当 内 圆锥 的 直 径 和 锥 度 较 小 时 , 可
五、 铰内圆锥 面法
在 加 工 直径 较 小 的 内圆 锥 面 时 . 为 刀 柄 的 刚 性 差 , 工 因 加 出 的 内圆 锥 面精 度 差 . 面粗 糙 度 值 大 . 时 可 以用 锥 形 铰 刀 表 这 加 工 。 铰 削 方 法 加 工 的 内 圆锥 面 比车 削 加 工 的精 度 高 , 面 用 表 粗 糙 度 R 可 达 到 1 ~ .L a . 08 m。 6 L
变压器火灾事故分析
变压器火灾事故分析一、变压器火灾事故的原因1.设备老化变压器在长期运行中,受到电压、电流和磁场的作用,容易引起绕组的局部放电、油纸绝缘老化、绕组绝缘老化等现象,从而造成设备老化。
设备老化会导致设备绝缘能力下降,隐患逐渐积累,最终可能引发火灾事故。
2.操作不当在变压器的操作过程中,如果操作人员对设备的运行状态不了解,对设备的操作不规范,比如超负荷运行、电气短路、温度过高等情况,都会对设备的安全性造成严重影响,甚至引发火灾事故。
3.环境因素变压器设备通常安装在室外,受到外部环境的影响较大。
如果设备周围有易燃、易爆物质,或者受到恶劣天气的侵袭,如雷电、风沙、暴雨等,都可能对设备的安全稳定运行构成影响,引发火灾事故。
4.设计缺陷变压器在设计制造过程中,如果存在一些设计缺陷,比如材料选用不当、结构不合理等问题,都可能导致设备在工作过程中温度升高、绝缘老化等问题,从而引发火灾事故。
5.外部短路外部短路是变压器火灾事故的常见原因之一,当设备周围的电气设备出现短路故障时,会导致变压器内部产生大电流,从而导致设备部分局部放电或者绝缘损坏,引发火灾事故。
二、变压器火灾事故的严重性1.设备受损变压器火灾事故一旦发生,首先造成的就是设备本身的受损。
在火灾中,大量的变压器油会燃烧,导致设备绝缘被破坏,设备结构受损,甚至烧毁,给电力系统带来了严重的安全问题。
2.人员伤亡变压器火灾事故发生时,火势往往较大,常常伴随着火焰、浓烟和有毒气体的产生,一旦火灾不及时控制,会导致现场作业人员被困或受伤。
3.供电中断变压器作为电力系统中的重要设备,一旦发生火灾事故,会导致变压器停运,进而导致某一区域或者整个电网的供电中断,给社会生产和生活带来严重影响。
4.环境污染变压器火灾事故发生后,大量的变压器油会燃烧,产生大量的有害气体和固体废弃物,对环境造成污染。
5.经济损失变压器是电力系统中的核心设备之一,一旦发生火灾事故,设备受损严重,不仅需要财力物力进行维修或更换,还可能因为供电中断引发一系列的经济损失。
变压器短路故障原因分析及处理
变压器短路故障原因分析及处理杨卫钢上海高桥捷派克石化工程建设有限公司摘要:在变压器事故中,发生概率较高,对设备威胁较大的是变压器短路事故,特别是变压器低压侧发生短路故障,现就对短路故障后的原因分析和处理方法予以阐述。
关键词:变压器短路;事故;处理引言随着电力事业的飞速发展与社会对电力供应可靠性的要求的提高,保证供电质量是每个运行、检修人员应尽的义务。
电力变压器是电力系统电网安全性运行的重要设备,是输变电系统的心脏。
电力变压器短路故障是所有故障中较为严重的一种。
1 变压器短路故障因素分析1.1铁芯和夹件局部短路过热(有的兼有多点接地)1.1.1 紧固螺栓夹件磁铁芯是铁芯局部短路1.1.2 穿芯螺栓绝缘破裂或炭化了引起铁芯局部短路1.1.3 焊渣或其他金属异物引起局部短路1.1.4 穿芯螺母座套过长1.1.5 接地片过长,紧贴铁芯引起局部短路1.1.6 上下铁轭拉杆端头锁定螺母松动1.2高压匝层间电弧放电1.2.1接地不良,累计或操作过电压作用1.2.2 绝缘严重受潮1.2.3绝缘裕度不够(如薄绝缘);电压器出口短路事故1.3 低压匝层箱短路放电,低压相间短路放电1.3.1匝间绝缘裕度不够或绝缘老化1.3.2雷击或操作过电压的作用1.3.3 接头焊接不良1.3.4 出口短路冲击1.4保护系统有死区,动作失灵,导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,在成绕组变形,粗略统计结果表明在遭受外部短路时,因不能不时跳闸而发生损坏的变压器占短路损坏事故的 %1.5 变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受到很大的短路电流冲击,在断路器来不及断开的很短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用与变压器的绕组上,此电动力可分为辐向力和轴向力,在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力,由于绕组为圆形,圆物受压力比受张力更容易变形。
因此,低压绕组更容易变形。
在突发短路时产生的轴向力使绕组压缩、扭曲、鼓包和匝间短路。
变压器火灾事故案例分析报告
变压器火灾事故案例分析报告概述:在电力系统的运行过程中,变压器起着至关重要的作用。
然而,由于长期运行或工作环境不良等原因,变压器可能发生火灾事故。
本文将通过一个实际的变压器火灾事故案例进行详细分析和探讨。
一、事故背景及原因1. 事故背景这起变压器火灾事故发生在某电力公司的输配电系统中。
该公司运营了多个变电站和输电线路,供电范围广泛。
2. 事故原因经过调查,确定该次火灾主要是由以下原因引起的:(1)老化设备:该变压器已投入使用超过30年,设备老化导致了内部绝缘材料质量下降;(2)温升过高:在前几天连续高负荷运行后未得到足够时间的冷却休息;(3)局部短路:由于设备老化,在进一步恶劣环境影响下,出现了局部短路现象;(4)漏油点着火:局部短路产生大量热量,使得设备内的油变质、发热,进而引燃了周围的绝缘材料。
二、火灾事故影响及损失1. 人员伤亡在这起火灾事故中,由于及时疏散和应急措施的有效执行,幸未造成人员伤亡。
2. 设备损失该次火灾导致了变压器严重损坏,需要进行全面修复或更换。
3. 系统停运为了防止火势扩大并确保安全,相关部门决定暂时停用受影响的输配电系统。
这给公司的供电能力带来了很大影响,在修复期间无法正常供电。
三、问题分析与解决方案1. 问题分析:(1)老化设备:长时间使用会使设备老化、性能下降。
由此引发的可靠性问题是造成事故的主要原因之一;(2)温度过高:连续高负荷运行后缺乏足够的冷却会导致变压器内部温度过高,增加绝缘材料老化和起火风险;(3)局部短路:设备老化导致局部绝缘能力减弱,容易出现局部短路,进一步加剧设备故障的可能性;(4)缺乏监测和预警:该公司在变压器火灾事故前未能及时发现异常情况,没有进行维护和修复。
2. 解决方案:为避免类似事故再次发生,以下解决方案可以考虑:(1)设备更新:定期检修老化设备或适时更换以降低起火风险;(2)运行管理:合理控制负荷运行时间,给予足够的冷却休息时间;(3)绝缘材料强度测试:通过使用先进的绝缘材料测试方法来评估设备绝缘材料的可靠性,并进行必要的维护和更换;(4)监控与报警系统:安装温度、湿度等传感器,在变压器内部建立监测系统,并设置报警机制,一旦出现异常即时采取紧急措施。
浅谈如何处理变压器短路事故
此 . 压 绕 组 更 易 变 形 。短 路 时 产 生 械 强 度 。 铁 心 的 机 械 强 度 是 靠 铁 心 往 往 检 查 不 出 绝 缘 缺 陷 。 例 如 某 地 低 的 轴 向 力 使 绕 组 压 缩 和 产 生 轴 向 位 上 的 所 有 夹 件 及 其 连 接 件 的 强 度 来 移 。 向力 也作 用 于铁 心和夹 件 。Байду номын сангаас轴
进行 。
铁 心 回 装 应 注 意 其 尖 角 在 回 装 上 铁 轭 时 . 应 注 意 铁 心 电阻 , 别 是 要 注意 油 道 处 的 尖 角 . 特
( 2) 测 量 穿 心 螺 杆 与 铁 心 的 绝 23 .
作 用 下 , 组 同 时 受 到 压 、 、 曲 缘 电 阻 , 检 查 穿 心 螺 杆 外 套 是 否 受 绕 拉 弯
. 受 到 压 力 。 由 于 绕 组 为 圆 形 , 形 物 12 铁 心 与 夹 件 的 检 查 圆 体 受 压 力 比受 张 力 更 容 易 变 形 , 因 由 于 某 些 受 潮 的 绝 缘 件 在 热 油 内 浸 泡 较 长 时 间 后 , 水 分 会 扩 散 到
变 压 器 的铁 心 应 具 有 足 够 的机 绝缘 的表 面 ,如果 注 油 后 立 即试 验 台 3 . MV ・ 的 变 压 器 低 压 侧 在 15 A
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可 以间接 地反 映 绕组 的变 形程 度 。
处理 故 障 时 应 测试 所 更 换 的绝
.. 变 压 器 在 遭 受 突 发 短 路 时 , 1 13 吊 罩 后 的 检 查 高
缘 件 性 能 , 合 要 求 方 可 使 用 。特 别 符
变 压 器 吊 罩 后 , 如 果 检 查 出 变 对 引 线 支 架 木 块 的 绝 缘 应 引 起 重
变压器火灾事故预想分析总结
变压器火灾事故预想分析总结火灾是一种常见但令人担忧的事故类型,尤其在涉及电力系统的领域中,如变压器。
变压器作为电力输送和分配的重要组件,在运行过程中存在潜在的火灾风险。
因此,本文将通过对变压器火灾事故预想分析总结,来探讨变压器火灾事故的可能原因、预防策略以及应急响应措施。
一、可能原因分析1. 设备老化和缺乏维护:变压器长期使用会导致设备老化、绝缘材料衰减等问题。
如果没有进行定期维护和检查,这些问题可能逐渐积累,并最终引发火灾。
2. 短路故障:短路故障是导致变压器着火的常见原因之一。
当电气元件或线路出现短路时,会产生剧烈的电弧放电,引发点火源。
3. 液体渗漏与蒸汽击穿:变压器内部充满了冷却油(或蒸汽),若存在密封不良或外部损坏,则易造成油(或蒸汽)泄漏。
当油(或蒸汽)接触到热源时,可使绝缘材料迅速变为易燃物质,引发火灾。
二、预防策略分析1. 定期维护与检查:定期对变压器进行维护和检查是有效预防火灾的关键措施之一。
通过及时发现并处理设备老化、缺损以及潜在故障,可以减少火灾风险。
2. 引入先进的监测技术:运用新型传感器和监测装置来实时监测变压器的温度、湿度、液位等参数,并建立智能系统进行自动报警。
这将有助于更早地发现问题,并采取相应的修复措施。
3. 加强员工培训和意识提升:通过组织员工参加消防安全知识培训、定期举行演习等方式,增强员工的安全意识和逃生自救能力,从而降低事故发生的概率。
三、应急响应措施1. 实施积极有效的报警系统:应建立健全的报警系统,并设置多个报警点,确保在火灾发生地点周围范围内有人能够迅速收到报警信号,并启动紧急救援程序。
2. 快速切断电源:一旦发现变压器着火,应立即切断与其相连的电源。
这样可以避免继续供电导致更严重的事故。
3. 使用适当的灭火剂:对于小规模的变压器火灾,可以尝试使用适当类型和量的灭火剂进行扑灭。
同时要确保操作人员戴好防护装备,以免受伤。
四、案例分析以某工业园区为例,该园区内运行了多个不同型号和输出功率的变压器。
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。
一起变压器事故原因分析
一起变压器事故原因分析变压器作为电力系统中的重要设备之一,其正常运行对于输电和配电系统的稳定运行至关重要。
然而,由于各种原因,变压器事故时有发生,给电网运行和人员的安全带来严重威胁。
本文将对变压器事故的原因进行分析。
一、设计和制造问题变压器事故的首要原因之一是设计和制造问题。
设计不当或者制造过程中存在的缺陷可能导致变压器内部性能不稳定,增加了事故的风险。
例如,设计过程中的计算错误、绝缘材料的选用不当、导线接头的焊接质量差等问题,都可能导致变压器的故障。
二、运行和维护不当运行和维护不当是导致变压器事故的另一个主要原因。
变压器作为设备,需要经常运行和维护,以确保其正常运行和延长使用寿命。
如果操作人员对变压器的运行和维护了解不足,或者没有按照相关规程进行操作,就会增加事故发生的可能性。
例如,忽视变压器周围的通风空间,导致变压器过热;不定期检查变压器的绝缘性能,导致绝缘失效等。
三、外界因素变压器事故也可能由外界因素导致。
例如,恶劣的天气条件如雷暴、强风、冰雪等可能导致变压器发生故障。
同时,外界因素还可能是由于工程建设活动对变压器周围环境造成的影响,如土壤腐蚀、水淹等。
四、老化和劣化变压器在长期运行中,会随着时间的推移而老化和劣化。
变压器绝缘材料老化、导线接头生锈、油介质变质等都会导致变压器的性能下降,增加发生事故的概率。
五、过载和短路变压器过载和短路也是变压器事故的常见原因。
过载可能会导致变压器烧毁,短路会导致电流过大,引发火灾和爆炸。
六、人为破坏人为破坏也是变压器事故的原因之一、例如,盗窃变压器的铜线、擅自改动变压器接线等行为,都会导致变压器的故障和事故的发生。
七、缺乏预防措施缺乏预防措施也是变压器事故的重要原因之一、例如,在变压器周围没有设置合适的防火和防爆设备,无法及时发现和控制事故的发生。
综上所述,变压器事故的原因涉及多个方面,包括设计和制造问题、运行和维护不当、外界因素、老化和劣化、过载和短路、人为破坏以及缺乏预防措施等。
电力事故事件调查报告
电力事故事件调查报告电力事故事件调查报告一、事故概述2021年9月1日下午14时30分,某电力公司新区变电所2号变压器发生故障起火,导致变压器失事。
事故直接导致变电所停运,并对周边居民造成不同程度的影响。
经初步调查,事故原因为变压器内部绕组损坏,引起局部短路点火。
目前,事故未造成人员伤亡,但对电网稳定运行造成了严重影响。
二、事故原因分析1. 设备生产商经查,变压器的生产商为某著名品牌,产品符合国家标准。
但在生产、运输和库存过程中,检修维护不到位,导致内部绕组局部损坏,并最终引发事故。
2. 设备运维变电所工作人员在日常巡检过程中,虽发现变压器过热等异常现象,但未及时报告处理,也未对设备进行专业维修。
在事故发生前,变压器故障已有一段时间,并已达到了危险的程度,导致了事故的发生。
3. 火灾管控事故发生后,电力公司消防队在最短时间内赶到现场,进行灭火工作。
但因周边设施建设不规范,如防火隔板未设置等原因,事故火势得到了迅速蔓延。
此外,变电所内的灭火设备保养和储备存在问题,在灭火过程中也对消防队员造成了一定的困难。
三、事故教训和处理电力事故引起了社会大众的高度关注,为此电力公司伊始展开了全教育、全整治、全改进、全落实的工作,要求全体员工切实学习和吸取本次事故教训,不断提升安全意识和管理水平。
同时,公司还对设备生产商、维修人员和防火设施进行了全面检查和整改,并制定了严格的设备运维制度,防范事故的再次发生。
四、结论通过对本次事故原因的深入分析和调查,可以看出设备管理、维修和防火等方面存在的问题,导致了这次事故的发生。
此外,对于电力公司而言,加强安全培训,提高员工安全意识和应急处理能力,也是必不可少的。
相信通过此次事故,电力公司和掌握电网运行的各单位一定会汲取教训,不断完善相关制度和安全管理,以确保电力行业的平稳稳健运行。
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变压器短路事故分析
变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。
从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。
变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。
变压器短路损坏的主要形式有以下几种:
1、轴向失稳。
这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁力作用下,导致变压器绕组轴向变形。
2、线饼上下弯曲变形。
这种损坏是由于两个轴向垫块间的导线在轴向电磁力作用下,因弯矩过大产生永久性变形,通常两饼间的变形是对称的。
3、绕组或线饼倒塌。
这种损坏是由于导线在轴向力作用下,相互挤压或撞击,导致倾斜变形。
如果导线原始稍有倾斜,则轴向力促使倾斜增加,严重时就倒塌;导线高宽比例大,就愈容易引起倒塌。
端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使内绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
4、绕组升起将压板撑开。
这种损坏往往是因为轴向力过大或存在其端部支撑件强度、刚度不够或装配有缺陷。
5、辐向失稳。
这种损坏主要是在轴向漏磁产生的辐向电磁力作用
下,导致变压器绕组辐向变形。
6、外绕组导线伸长导致绝缘破损。
辐向电磁力企图使外绕组直径变大,当作用在导线的拉应力过大会产生永久性变形。
这种变形通常伴随导线绝缘破损而造成匝间短路,严重时会引起线圈嵌进、乱圈而倒塌,甚至断裂。
7、绕组端部翻转变形。
端部漏磁场除轴向分量外,还存在辐向分量,二个方向的漏磁所产生的合成电磁力致使绕组导线向内翻转,外绕组向外翻转。
8、内绕组导线弯曲或曲翘。
辐向电磁力使内绕组直径变小,弯曲是由两个支撑(内撑条)间导线弯矩过大而产生永久性变形的结果。
如果铁心绑扎足够紧实及绕组辐向撑条有效支撑,并且辐向电动力沿圆周方向均布的话,这种变形是对称的,整个绕组为多边星形。
然而,由于铁芯受压变形,撑条受支撑情况不相同,沿绕组圆周受力是不均匀的,实际上常常发生局部失稳形成曲翘变形。