配电变压器烧毁原因及其防范措施(正式)
配电变压器烧毁原因及其防范措施

配电变压器烧毁原因及其防范措施导言配电变压器作为电力系统的重要组成部分之一,在现代化生产与生活中,起到了至关重要的作用。
然而,由于其处于供电系统的重要位置,其设备损坏不仅会导致停电,还可能造成很大的经济损失和安全隐患。
因此,配电变压器的正常运行和维护对于现代社会来说是不可或缺的。
本文将探讨配电变压器烧毁的原因和防范措施,帮助我们更好地维护和管理电力系统。
配电变压器烧毁的原因1. 过载烧毁过载是最常见的配电变压器损坏原因之一,过载在很大程度上是由于配电负荷的增加或负荷切换不当所导致。
当变压器额定电流超负荷运行时,其温度将升高。
当温升达到变压器的耐受水平时,就会导致油汁泡沫涌现,使绕组和绝缘总体电弧放电,导致绕组或绝缘层部位烧毁。
2. 跳闸烧毁在变压器运行过程中,如果发生故障,保护装置应立即切断它与系统之间的电连接以避免更大的伤害。
但是,如果保护装置过于灵敏,会导致跳闸的频繁发生;反之,如果保护装置过于迟钝,则可能会引起更大的事故。
而跳闸的频繁发生会导致配电变压器绕组烧毁。
配电变压器的短路故障是由绕组中的不应有的连接或绕组线圈中的部分相间短路引起的。
短路会导致电流增加,变压器的铁芯和绕组将会受到异常的磁场激励,从而产生高温和电弧,导致烧毁。
4. 绝缘故障烧毁配电变压器的常见绝缘故障包括:绕组绝缘老化,温升过高,油污染和机械受损等。
这些故障在长期运行中无法避免,对绝缘性能的影响会导致烧毁。
防范措施针对以上配电变压器烧毁原因,以下是一些常见的防范措施:1. 负荷控制要保证配电变压器运行正常,关键是要控制其运行状态并防止过载. 通过增加配电变压器、合理分配电力负载等方式,可以达到对负荷的有效控制,从而保持配电变压器的正常运行状态。
2. 保护装置选择选择合适的保护装置不仅能够在故障发生时,及时将故障切除,而且还能够保护配电设备。
应选择适当的保护装置,对其进行正确设置,以达到适当的灵敏度,确保系统的可靠性。
在配电变压器的设计中,必须考虑到短路电流的影响。
配电变压器损坏原因分析及对策
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配电变压器损坏原因分析及对策配电变压器是电力系统中的重要设备之一,其作用是将高压输电线路传输的电能转换成低压电能进入使用场合。
然而,在配电变压器运行中,往往会遇到各种各样的问题,其中最常见的就是损坏问题。
本文将就配电变压器损坏的原因进行分析,并给出相应的对策。
一、配电变压器损坏原因分析1. 过载运行配电变压器过载运行是造成损坏问题的主要原因之一。
当变压器超负荷运行时,其局部温度升高,会导致绝缘材料老化,油中悬浮物增多,最终损坏变压器。
2. 短路故障短路故障是指变压器中最常见的故障之一,具体表现为在变压器绕组中存在着两个或以上的导体之间短路。
这种情况下电机会瞬间电流增大,导致绕组局部温度过高,热量无法散发,导致变压器损坏。
3. 绕组间绝缘击穿如果变压器的绕组出现击穿,就会导致绝缘破坏。
绕组之间的击穿会产生放电,破坏绝缘材料,产生灼烧、烧焦、腐蚀等问题,最终影响变压器的正常使用。
4. 电压过高或过低在变压器运行中,如果电压太高或太低,会导致变压器损坏。
高电压会使变压器局部产生电晕现象,而低电压则可能会使变压器局部温度过低,影响正常运行。
5. 湿度过高随着时间的推移,变压器油中会逐渐吸收水分,如果湿度过高,易使变压器绝缘物质老化,导致绕组间绝缘击穿,最终造成变压器损坏。
6. 使用寿命到期配电变压器使用寿命到期是造成损坏的最终原因,对于快速老化和使用年限较长的变压器来说,寿命到期时,就会集中出现各种故障,并导致损坏。
二、配电变压器损坏对策1. 控制负荷为了避免过载运行对变压器的损坏,需要增加变压器的容量或控制负荷。
通过计算和分析,确定配电变压器的额定容量,并且控制负荷,使变压器处于正常工作状态。
如果变压器已经过载,需要进行及时处理,防止损坏发生。
2. 检修维护定期检修维护变压器,是避免损坏的有效办法。
这样可以及时判断和排除变压器内部发生的各种故障,防止故障进一步恶化。
同时,也可以对变压器进行一些维护和保养,及时清理绕组中的杂质,补充油液和充气等,保持变压器的正常工作状态。
浅析配电变压器烧损原因及防范措施
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( ) 相 负 荷 不 平 衡 对 线 损 管 理 的 影 响 。 所 接 单 2三 在 相 负 荷 固 定 的情 况 下 ,分 析 三 相 四线 制 供 电 线 路 的 损
耗功 率 。在三 相负 荷平 衡最 佳状 态下 , 相 电流 相 等 , 三
在 实 际工作 中 , 电台 区三相 负荷 平衡 的调 整 , 配 不
动 脱 落 , 心 夹 板螺 栓 也会 松 动 , 铁 高压 器严 重超 载烧 毁 。
( 接 地 或 相 间 短 路 导 致 配 电 压 绕 组 畸 变 或 崩 裂 . 从 而 导 致 配 电 3) 变 压 器 烧 损 。 配 电 变 压 器 低 压 侧 发 变 压 器 在 短 路 时 烧 毁 。
抵 消 , 总 保 护 零 序 电 流 互 感 器 感 应 的 零 序 电 流 基 本 为
突 变 电 流 也 会 由于 三 相 负 荷 不 平 衡 而 抵 消 一 部 分 达 不
零 , 保 护 不 会 动 作 ;在 三 相 负 荷 平 衡 最 差 状 况 下 . 总 计 算 表 明配 电台区 只要超 过 2 0户 单 相 用 户 。 产 生 的 剩 其 余 电 流 值 即 有 可 能 达 到 总 保 护 动 作 值 , 这 将 引 起 配 电
电 压 不 对 称 对 运 行 设 备 造 成 的 安 全 隐 患 前 面 已作 了 分
析 。 现 在 农 村 低 压 电 网 的 日常 运 行 安 全 管 理 主 要 是 采
用 在 户 外 配 电箱 内 安 装 剩 余 电 流 动 作 保 护 器 来 避 免 农 网 触 电 事 故 的 发 生 。当 三 相 负 荷 不 平 衡 时 , 造 成 三 相 会
等 级 为 1 — 5k 的 线 路 送 电 , 这 0 3 V 而
变压器烧毁的原因与解决措施
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变压器烧毁的原因与解决措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-变压器烧毁的原因与解决措施配电变压器在运行一段时间后总会出现这样那样的问题,重要的如何减少配电变压器的故障时间和延长配电变压器的运行时间,因此,对变压器烧毁的原因进行分析是十分重要也是有意义的,还有就是要求管理人员工作要认真细致,这样就一定能有效避免变压器烧毁事故的发生。
下面主要从变压器烧毁的原因以及解决方法进行分析。
1、变压器烧毁的原因(1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。
有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
(2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。
变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。
长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
(4) 分接开关:①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5) 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。
由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。
经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。
从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。
造成雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。
短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。
配电变压器烧毁原因及防范措施
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配电变压器烧毁原因及防范措施配电变压器烧毁在各供电所都是比较常见的设备事故。
其烧毁原因归纳起来分为五大类:一是雷击过电压;二是低压短路;三是配电变压器过负荷;四是电缆和配变不匹配;五是控制箱容量和配变容量不配套。
通过对烧毁配电变压器现场测试并进行技术分析, 得出如下原因。
1、配电变压器保护配置不合适配电变压器高、低压侧无熔断器, 有的虽安装跌落式熔断器, 但采用铝丝或铜丝替代熔丝, 致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配电变压器。
配电变压器的高、低压熔体配置容量过大, 从而造成配电变压器严重过载时烧毁配电变压器。
2、负荷管理不到位由于现在的用电类别,大多客户采用单相供电,随着人民生活水平的提高,家用电器的增加。
特别是电磁灶、豆浆机、电饼铛的增多,且用电时间比较集中的情况,还有施工中接电随意性和管理不到位, 造成配电变压器负荷不平衡, 长期运行使某相绕组绝缘老化而烧毁。
3、绝缘胶垫老化由于配电变压器中的绝缘胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油, 长时间的运行导致绝缘受潮后其性能下降而放电短路, 烧毁配电变压器。
4、过电压配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入, 由于避雷器投运不及时或没有安装10 kV 避雷器和低压避雷器,以及避雷器接地电阻值不合格的现象,5、总保护器方面部分配电变压器没有配置一级剩余电流动作保护器( 漏电保护器) , 或虽然配置了一级保护人为退出投运, 或由于接线错误造成故障时不能动作跳闸。
当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时, 产生高于额定电流20~30 倍的短路电流作用在高压绕组上, 绕组内部将产生高温和很大的机械应力, 这种机械应力将导致绕组压缩。
短路故障解除后应力也随着消失, 绕组如果重复受到机械应力的作用, 其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落; 铁心夹板螺栓也会松动, 高压绕组畸变或崩裂, 从而导致配电变压器在极短的时间内烧毁。
6、过负荷随着经济的发展,人民群众的生活水平的提高。
配电变压器烧毁的原因及防范措施正式版
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In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.配电变压器烧毁的原因及防范措施正式版配电变压器烧毁的原因及防范措施正式版下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
1 10KV配电变压器烧毁的原因在我从事十年的配电线路工作中,我遇到烧毁的配电变压器多达13台,其中只有1台属于厂家质量问题,其余12台都是人为因素造成的烧毁。
人为因素主要是管理不到位,工作人员责任心不强,工作不全面不完善所导致,下面我就具体原因做如下介绍:配电变压器高低压两侧无熔断器或熔断器熔丝选择过大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线(铝线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运行都无法熔断,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。
配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发现和处理;避雷器装置位置距变压器过远,超出10米保护范围;冬季撤出运行的避雷器在来年雷雨季节前未恢复投运,在雷雨季节遭受雷击过电压而烧毁变压器。
负荷管理不到位,三相负荷不均衡及严重超负荷。
农村除排灌专用变压器外,大多变压器采用单相供电,照明线路较多,再加上施工中按区域排线分负荷,接电随意性和管理不到位,造成三相负荷不均衡引起中性点飘移,严重时相电压将高出额定相电压很多,增加配电变压器损耗,铁芯发热,又因为变压器是按三相均衡负荷设计制造的,长期偏相重负荷运行使某相绕组不堪重负绝缘老化造成单相或两相绕组烧毁。
造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施
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造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施配电变压器烧毁的原因有很多,以下是一些常见原因及其日常防范措施:1. 过载:当变压器所承载的负荷超过其额定容量时,会导致变压器过热,最终烧毁。
防范措施包括:- 了解变压器的额定容量,并确保负荷不超过其额定容量。
- 在负荷变化较大的情况下,可以考虑增加变压器容量或者增加并联运行的变压器。
- 定期检查负荷情况并进行负荷平衡,避免某一台变压器过载。
2. 短路:当变压器电路中出现短路或电气故障时,会导致流过变压器的电流迅速增加,产生大量热量,引发烧毁。
防范措施包括:- 安装熔断器或过电流保护开关,能及时切断电路,防止电流过大。
- 定期检查电气设备,确保其正常运行,及时修复或更换有问题的设备。
- 定期对变压器和电气设备进行绝缘测试,确保其绝缘性能良好。
3. 存在过高或过低的电压:变压器设计用于特定的电压范围,当输入电压超出其额定值时,会导致变压器过热和烧毁。
防范措施包括:- 安装电压稳定器,可以稳定输入电压,避免过高或过低的电压对变压器的影响。
- 定期检查供电设施,确保电压稳定在正常范围内。
- 安装电压指示器和报警装置,能及时发现和处理电压异常情况。
4. 不良的维护和保养:变压器长期使用,如果没有进行定期的维护和保养,会导致各部件的老化和故障,最终引发烧毁。
防范措施包括:- 定期进行变压器的维护和保养,并按照制造商提供的维护手册进行操作。
- 定期检查变压器的冷却系统,确保冷却效果良好。
- 定期进行变压器的绝缘测试,发现问题及时处理。
总之,定期的检查和维护是防范配电变压器烧毁的关键。
此外,合理的设计和安装,以及使用合适的保护装置也能有效减少配电变压器烧毁的风险。
配电变压器烧毁的原因及预防措施
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配电变压器烧毁的原因及预防措施配电变压器烧毁的原因及预防措施一、烧毁的原因配电变压器高、低压两侧无熔断器,有的虽然已经装上跌落熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
配电变压器的高、低压熔断件配置不当。
变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,从而造成配电变压器严重过载烧毁变压器。
由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成配变负荷的偏相运行。
长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
私自调节分接开关。
由于冬夏两季的用电负荷差异大,电压的高低变化大,因而有些农村和企业的电工不经电力修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
分接开关质量差,结构不合理,压力不够,接触不可*,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,并在两抽头之间的电势作用下发生短路或对地放电,短路电流很快就会把抽头线匝烧毁,甚至导致整个绕组损坏。
渗油是变压器最为常见的外表异常现象。
由于变压器本体内充满了油,各连接部位处都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。
经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油,从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。
造成雷击时烧毁变压器。
一些配电变压器没有配置一级保护,或者是配置了一级保护但其动作不灵、可*性极低,有的甚至根本不能动作。
10kV配电变压器铁心多点接地是很不容易发现和测试的,这主要是因为变压器的铁心接地是在内部用一块很薄的紫色铜片一头夹在铁心(硅钢片)之间,另一头则压在铁心夹板上与变压器外壳直接连接的。
铁心硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻很小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。
配电变压器损坏原因分析及防止措施
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配电变压器损坏原因分析及防止措施1.短路故障:短路故障是造成配电变压器损坏的主要原因之一、短路故障可能是由于绝缘老化、绝缘破损、绝缘子污秽等问题引起的。
当电网发生短路时,大量电流会通过变压器,导致变压器绕组过热甚至烧毁。
防止措施:-定期进行绝缘电阻测试,提前发现绝缘老化和破损问题,并及时进行绝缘修复或更换;-定期清洗绝缘子,防止绝缘子表面污秽;-配电变压器应设置过流保护装置,及时切断短路电流,保护变压器免受损害。
2.过载损坏:过载是指变压器长时间运行在超过额定负荷的状态下。
过载会导致变压器绕组发热,超过绕组耐热极限,从而导致绝缘老化、螺栓松动、导线烧断等问题的出现。
防止措施:-根据负荷需求合理设计变压器的容量;-定期监测和记录变压器的负载情况,及时发现过载问题,并采取相应措施,如降低负荷、增加变压器容量等;-配电变压器应设置过载保护装置,当负载超过额定负荷时,及时切断电流。
3.温度过高:温度过高是配电变压器损坏的常见原因之一、温度过高会导致变压器绝缘老化加剧、油液品质下降等问题。
防止措施:-定期检测变压器的温度,通过维护冷却系统、清洗变压器外壳等方式降低温度;-使用高质量的变压器油,定期检测变压器油质量;-配电变压器应设置温度保护装置,在温度过高时及时切断电源。
4.外部环境因素:配电变压器的损坏还可能与外部环境因素有关,如雷击、冰雪灾害等。
防止措施:-配电变压器应加装避雷装置,减少雷击对变压器的损害;-在冰雪灾害可能发生的地区,应采取保温措施,防止变压器受到冻结和积雪的影响。
综上所述,配电变压器损坏的原因主要包括短路故障、过载损坏、温度过高以及外部环境因素。
在日常运行中,我们应加强对配电变压器的监测和维护,提前发现问题并采取相应的防止措施,以确保变压器的正常运行,提高电力系统的可靠性和安全性。
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
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配电变压器损坏的原因分析及解决方法一、过载过载是导致配电变压器损坏的主要原因之一、当变压器承载电流超过其额定容量时,导致变压器内部绕组发热、绝缘老化等问题,最终导致变压器的故障。
过载可能由以下几个原因引起:1.电力负荷过大,超过变压器的额定容量;2.配线过小导致线路电阻过大;3.电路短路等突发故障导致电流突增。
解决方法:1.提前评估负荷情况,对于需要增加负荷的地方,及时考虑变压器的升级或增加备用变压器;2.定期检查配电线路的容量,对于容量不够的线路进行升级;3.安装短路保护装置,及时切断电路,防止过流损坏变压器。
二、短路短路是变压器损坏的另一个主要原因。
短路故障可能发生在变压器内部的绕组之间,也可能发生在外部线路的故障引起的短路。
短路会导致过大的电流通过变压器,产生剧烈的电火花和强烈的电磁力,损坏绝缘和绕组。
解决方法:1.要保证变压器的绕组间有足够的绝缘距离,避免绕组之间短路;2.在变压器的输入输出线路中安装短路保护装置,及时切断短路电流,保护变压器的安全运行。
三、过压电力系统中存在的突发供电过压、系统电压稳定器失效等原因,都可能导致变压器过压,引发绝缘击穿等故障。
解决方法:1.安装电压稳定器,及时调节电压,保持恒定;2.安装过压保护装置,及时检测并切断过压电流,保护变压器。
四、维护不当不合理的维修与保养会导致变压器的损坏,主要原因包括:1.绝缘老化,如没有周期性进行变压器的绝缘检测和维护;2.冷却系统故障,如变压器散热器堵塞、冷却油不足等;3.运行参数不合理,如温度升高过大、电流过载等。
解决方法:1.定期对变压器进行绝缘电阻测试和局部放电检测,发现问题及时修复;2.定期清洗变压器散热器,检查冷却油的状态以及补充冷却油;3.合理管理变压器的运行参数,监测温度和电流,并进行必要的调整。
综上所述,配电变压器损坏的原因主要包括过载、短路、过压以及维护不当等。
只有通过合理的运行管理和预防措施,定期检查和维护,才能保证变压器的安全运行,提高电力供应的可靠性。
配电变压器损坏原因分析及对策(正式)
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编订:__________________审核:__________________单位:__________________配电变压器损坏原因分析及对策(正式)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-4303-80 配电变压器损坏原因分析及对策(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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1 原因分析在广大农村,配电变压器时常损坏,特别是在农村用电高峰期和雷雨季节更是时有发生,笔者通过长期跟踪调查发现导致配电变压器损坏的主要原因有以下几个方面。
1.1 过载一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。
二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。
由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器烧毁。
1.2 绕组绝缘受潮一是配电变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。
而且农村变压器因容量小没有安装专门的呼吸装置,多在油枕加油盖上进行呼吸,所以空气中的水分在绝缘油中会逐渐增加,从运行八年以上的配电变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。
配电变压器损坏原因分析及对策(正式版)
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文件编号:TP-AR-L3508In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________配电变压器损坏原因分析及对策(正式版)配电变压器损坏原因分析及对策(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。
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1 原因分析在广大农村,配电变压器时常损坏,特别是在农村用电高峰期和雷雨季节更是时有发生,笔者通过长期跟踪调查发现导致配电变压器损坏的主要原因有以下几个方面。
1.1 过载一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。
二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。
由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器烧毁。
1.2 绕组绝缘受潮一是配电变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。
而且农村变压器因容量小没有安装专门的呼吸装置,多在油枕加油盖上进行呼吸,所以空气中的水分在绝缘油中会逐渐增加,从运行八年以上的配电变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。
配电变压器烧坏的原因及防范措施
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配电变压器烧坏的原因及防范措施摘要:在电力运行中配电变压器常因为过电压、过负荷以及人为损坏等情况导致事故率频发,甚至烧毁配电变压器,直接或间接地给工农业生产和人民的正常生活带来损失。
对此。
应加强检查和维护工作,并按技术规程进行检测及早发现问题,消除隐患。
本文着重分析了配电变压器烧坏的几种主要原因,提出了具体的防范措施,为防止发生配电变压器烧毁故障提供借鉴。
关键词:配电变压器;烧坏;原因分析;防范措施一、原因及造成的结果1、绝缘性能超标(1)变压器电流激增:随着用电量的不断增加,部分低压线路维护不到位,过负荷和短路的现象时有发生。
由于电流的剧增,配电变压器的线圈温度迅速升高,导致绝缘加速老化,形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路,烧坏配电变压器。
(2)绕组绝缘受潮;①变压器未投入前,潮气侵入使绝缘受潮;或者变压器处于潮湿场所、多雨地区,湿度过高。
②在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入油中,使绝缘强度大幅降低。
③制造时,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良、绝缘不完整导致匝间、层间短路。
配电变压器绕组损坏部分发生在一次侧,主要是匝间、层间短路或绕组对地,在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,失去绝缘性。
④绝缘老化或油面降低某些年久失修的老变压器,因种种原因致使油面降低,绝缘油与空气接触面积增大,加速空气中水分进入油面,减低绝缘强度。
当绝缘降低到一定值时,发生短路。
2、无载调压开关(1)分接开关裸露受潮:分接开关、端盖、将军帽、套管、油阀等处渗漏油,使分接开关裸露在空气中,逐渐受潮。
变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质将油标呼吸孔堵塞,少量的变压器油留在油标内,在负荷、环境温度变化时,油标管内的油位不变化,容易产生假油面而不重视加油。
裸露的分接开关绝缘受潮一段时间后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。
(2)高温过热:变压器中的油温过高,将直接影响变压器的正常运行和使用寿命。
配电变压器烧坏的原因分析及防范措施
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配电变压器烧坏的原因分析及防范措施首先,配电变压器烧坏的原因可能包括以下几个方面:1.过载:过载是导致变压器烧坏的常见原因之一、当负荷超过变压器额定容量时,可能会导致变压器过热,并最终引发故障。
过载可能是由于负荷突然增加、过大的负荷连接或者设计不合理等因素引起的。
2.短路:电流短路也是引起变压器烧坏的常见原因之一、短路可能是由于绕组绝缘损坏、导线短路、绕组间绝缘故障等引起的。
短路会导致大量电流流过变压器,使得变压器瞬间过热。
3.绝缘损坏:绝缘损坏是导致变压器烧坏的重要原因。
绝缘材料如绝缘油、纸板等可能会受到电气压力、过热等因素的影响而损坏。
绝缘损坏会导致绕组间短路、击穿和漏电等故障。
4.过压和欠压:过压和欠压都有可能导致配电变压器烧坏。
过压会增加绕组和绝缘系统的电压应力,导致绝缘击穿;欠压会导致变压器过热,损坏绕组绝缘。
针对以上原因,我们可以采取一些预防措施来减少变压器烧坏的风险:1.合理设计和选择变压器容量:在选取变压器时,需要根据实际负荷情况合理选择变压器容量,避免过载运行。
此外,还需要考虑潜在的负荷增加和冗余容量,以应对突发负荷增加的情况。
2.安装和维护保养:正确安装变压器是预防烧坏的关键。
安装时需要确保变压器与周围环境保持一定的距离,以保证散热良好;定期对绝缘材料、绝缘油等进行检测和维护保养,确保绝缘性能良好。
3.使用保护装置:安装合适的保护装置是保护变压器免受过载和短路等故障的关键。
过载保护装置可通过监测变压器的负荷并及时切断电源来防止过载;短路保护装置可及时检测电流异常并切断电源,避免短路引发的变压器烧坏。
4.监测和检测:定期对变压器进行监测和检测有助于及时发现潜在的故障。
通过监测温度、湿度、绝缘电阻等参数,可以判断变压器运行状况是否正常,及时采取措施进行维修或更换。
综上所述,变压器烧坏可能是由于过载、短路、绝缘损坏、过压和欠压等原因造成的。
为了预防变压器烧坏,我们可以通过合理设计和选择容量、安装和维护保养、使用保护装置以及监测和检测等措施来降低故障风险,确保变压器的安全运行。
配电变压器烧毁原因及防范措施
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配电变压器烧毁原因及防范措施摘要:配电变压器在电力供配电系统中发挥着关键性的作用,配电变压器绕组烧坏会直接影响用户的正常供电,为用户及供电企业造成经济损失。
本文讨论了配电变压器设备的故障问题,并分析配电绕组烧毁的原因及解决办法。
关键词:配电变压器;烧坏原因;防范措施1配电变压器烧毁原因1.1过电压损坏1.1.1雷击损坏配电变压器的高低压线路大多由架空线路引入和引出,当线路遭受雷击时,会在配电变压器绕组上产生高于额定电压几十倍的高电压,如果避雷器投运不及时或没有安装10KV避雷器和低压避雷器,大气压将使绕组受短路电流的冲击发生变形而损坏匝间绝缘,雷击损坏多发生在雷电较多的地区,据不完全统计,配电变压器遭受雷击损坏的比例占到损坏总数的30%以上。
1.1.2铁磁谐振过电压铁磁谐振过电压可能造成配电变压器内部绝缘击穿,也可能造成套管闪络,发生这种情况的主要原因:一种是由于补偿电容器配置不合理,负荷变化较大时不能及时切除,出现临界补偿状态,造成铁磁谐振;二是由于配电变压器和配电设备疏于维护管理,瓷绝缘件污秽严重,线路比较乱等,具备了谐振条件;三是系统内诱发,比如用电区内谐波设备增多,电焊机增多,树木碰线引起间歇放电以及系统电压波动诱发,引起铁磁谐振。
1.2过电流烧损1.2.1过负荷由于农村经济发展较快,农民生活水平不断提高,家用电器正逐步进入农户,造成电力负荷迅猛增长,用电负荷增长快,但受资金限制,配电变压器增容跟不上负荷增长,造成变压器因过负荷而烧损。
另外,农村用电负荷难以管理,农电工管理水平有待提高,农村电力负荷季节性较强,计划用电意识淡薄,越是负荷紧张的灌溉、农忙及灯峰时间,越容易出现争抢用电问题,也是造成配电变压器烧损原因之一。
1.2.2短路故障当配电变压器低压侧发生单相接地、相间短路时,特别是近距离短路故障,产生高于额定电流20-30倍的短路电流作用在高压绕组上,绕组内部产生高温和很大的磁冲击力,这种冲击力导致绕组压缩,当短路故障解除后应力随之消失,如果重复受到冲击,绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落,铁芯夹板螺栓也会松动,高压绕组畸变或崩裂,从而导致配电变压器在极短时间内烧毁。
浅析配电变压器烧损原因及防范措施
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浅析配电变压器烧损原因及防范措施
近年来,我地一供电所农村配电变压器时常烧损,特别是用电高峰期、雷雨期间及天气高温时,更是频繁发生。
笔者经过长期跟踪调查和现场测试,对导致配电变压器烧毁的主要原因及防范措施进行了分析总结。
1 烧损原因
(1)配电变压器保护配置不合适。
部分配电变压器高、低压侧无熔断器,有的虽然装上跌落式熔断器,但采用铝丝或铜丝代替熔丝,低压短路或过载时无法正常熔断而烧毁配电变压器,配电变压器的高、低压熔体配置容量过大,造成配电变压器严重超载烧毁。
(2)总剩余电流保护器配置不合理。
有的是配电变压器没有配置保护器,有的是虽然配置了保护器却人为退出,或由于接线错误造成故障时不能动作跳闸,还存在在操作中不按技术指引去操作,操作失误造成保护器损坏的情况。
(3)接地或相间短路导致配电变压器烧损。
配电变压器低压侧发生接地或相间短路,短路电流作用在高压绕组上,绕组内部将产生高温和很大的机械应力,导致绕组压缩,短路故障解除后应力也随之消失,绕组如果多次重复受到机械应力作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落,铁心夹板螺栓也会松动,高压绕组畸变或崩裂,从而致使配电变压器在短路时烧毁。
(4)雷电过电压给配电变压器带来极大危害。
配电变压器的高、低压线路大多由架空线路引入,按规程必须在高、低压侧安装合格的避雷器,以降低雷电过电压、铁磁谐振过电压对接地或相间短路变压器高低、压线圈和套管的危害。
雷电过电压造成配电变压器损坏有三个方面的原因:一是避雷器安装、试验不符合要求;二是避雷器在长期运行中由于年久失修,造成接地点断。
变压器烧毁的原因以及应对措施
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变压器烧毁的原因以及应对措施⼩筱寄语变压器烧毁通常是因为温度升⾼或者绝缘损坏。
烧毁前温度不⾼不代表局部温度不⾼,变压器过载温升设计余量过⼩、异常的谐波加热,都可能导致局部⾼温,进⽽导致变压器失效电⼒⾏业交流群QQ群:548744559⼀、变压器被烧毁,可能由以下原因造成:1、配电变压器⾼、低压两侧⽆熔断器。
有的虽然已经装上跌落式熔断器和⽺⾓保险,但其熔断件多是采⽤铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件⽆法正常熔断⽽烧毁变压器。
2、配电变压器的⾼、低压熔断件配置不当。
变压器上的熔断件普遍存在着配置过⼤的现象,严重过载时,烧毁变压器。
3、由于农村照明线路较多,⼤多数⼜是采⽤单相供电,再加上施⼯中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运⾏。
长期的使⽤,致使某相线圈绝缘⽼化⽽烧毁变压器。
4、分接开关:(1)私⾃调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良⽽烧毁。
(2)分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发⽣短路或对地放电。
5、渗油是变压器最为常见的外表异常现象。
由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防⽌油的渗漏。
经过长时间的运⾏,会使变压器中的某些胶珠、胶垫⽼化龟裂⽽引起渗油。
从⽽导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
6、配电变压器的⾼、低压线路⼤多数是由架空线路引⼊,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。
造成雷击时烧毁变压器。
7、铁芯多点接地。
8、当配电变压器低压侧发⽣接地、相间短路时,将产⽣⼀个⾼于额定电流20~30倍的短路电流,这么⼤的电流作⽤在⾼压绕组上,线圈内部将产⽣很⼤的机械应⼒,这种机械应⼒将导致线圈压缩。
短路故障解除后应⼒也随着消失,线圈如果重复受到机械应⼒的作⽤,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁⼼夹板螺栓也会松动,⾼压线圈畸变或崩裂。
另外,也会产⽣⾼温,从⽽导致变压器在极短的时间内烧毁。
9、⼈为的损坏:(1)变压器的引出线是铜螺杆,⽽架空线⼀般多采⽤铝芯胶⽪线,铜铝之间很容易产⽣电化腐蚀。
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今年以来,松滋市供电公司先后共有18台公用配电变压器遭受损毁,经调查了解,其中有14台是因雷击烧毁、有3台因风灾烧毁、有1台因交通事故损毁,涉及到供区8个供电营业所。
为切实降低农网维护成本,提高配变供电可靠性,松滋市供电公司组织专班深入现场勘察,笔者自始至终参加了此次调查,现对变压器损毁原因分析如下并提出防范措施建议。
一、变压器烧毁的技术分析
(一)雷击烧毁:
1.10KV避雷器不合格,各供电营业所共有300多组伪劣氧化锌避雷器仍在运行。
2.没有对变压器低压侧避雷器进行周期检测,部分单位没有500V 摇表。
3.接地电阻不合格,造成雷击时残压过高。
4.部分老式变压器过压能力较差。
5.农村高、低压线路较长,且多在野外,而夏秋两季也正是感应雷和直击雷活动最频繁时期,当避雷器及接地引下线存在接触不良、截面过小等问题时,因雷电造成的过电压使变压器绝缘击穿而致烧毁。
(二)风灾、交通事故引起变压器低压侧短路烧毁:
1.变压器高压侧或者低压侧未装熔断器。
2.有的变压器虽然装了跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝丝或铜丝代替,或者规格选择不合理,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
3.集控箱内电操、空气开关或者接触器等不能正确动作。
二、变压器烧毁的运行管理分析
(一)周期检查:部分供电营业所没有对变压器台区的接地电阻定期进行检测。
极少数变压器台区接地极接触不良,农电工没有及时发现或处理。
(二)过负荷运行:变压器绕组在95℃以下连续运行,可正常运行20年,如长时间超负荷运行,将使油温升高,致使绝缘材料老化,绝缘油劣化加快。
而在夏秋季节高温大负荷期间,变压器时常超负荷运行,造成油温上升过快,加之有的变压器过负荷保护装置有缺陷,跌落熔断器和低压熔丝选用不合理,使熔丝发挥不了应有的保护作用,严重影响变压器使用寿命,甚至烧毁变压器。
(三)三相负荷不平衡:由于单相负荷的存在,往往使三相负荷不平衡,直接影响变压器的安全经济运行,如三相负荷不平衡,中性点就会发生位移,影响客户的正常用电,甚至有可能烧毁客户的家用电器,并使线路损耗增大,情况严重的可能烧毁变压器。
(四)渗油、漏油现象:因变压器的渗、漏油造成油面下降,当油面下降到变压器上壳以下时,油和空气的接触面积增加,容易氧化变质,吸收空气中的水份,致使油的耐压强度降低,破坏绕组的绝缘性能。
缺油严重时,使变压器导电部位对地或相与相之间的绝缘降低,造成相间或对地击空放电,继续使用时(特别是过负荷时)会使油温急剧上升,缩短变压器使用寿命甚至烧毁变压器。
(五)瓷套管的脏污、损伤:因农村变压器的工作环境较差,瓷套管易脏污,如不及时清理,虽然不会很快使整体绝缘层发生贯穿性击穿,但在夏秋潮湿季节时,可使套管表面闪络,影响安全供电,而且污物吸收水分后导电性提高,容易引起表面放电,使套管泄漏电流增加而发热,最后导致套管绝缘击穿。
三、防范措施建议
(一)加强变压器负荷控制。
在用电高峰期,为
避免变压器严重过负荷而被烧毁,必须经常性地检测变压器低压侧电流,特别是在高温大负荷期间更应该勤查勤看,不能使变压器长时间过负荷运行,必要时应考虑对变压器增容。
(二)严格选用熔断器熔丝。
应按有关规定正确选用高、低压侧熔断器熔丝,严禁用铝丝或铜丝代替。
(三)保证变压器三相负荷平衡。
应适时调整变压器负荷,尽量使变压器三相负荷平衡,并使高、低压接线端子接触良好,保证变压器出口处的三相电流不平衡度小于10%。
(四)密切关注变压器油位、油色及运行声响。
对渗、漏油的变压器要采取相应措施,并经常查看油色是否正常,油位是否在油标的1/4至3/4范围内,油面低了要及时加油。
在用电高峰期,应注意变压器的运行声音,根据声响判定变压器运行正常与否。
(五)定期清扫变压器瓷套管表面污垢。
应及时检查清扫瓷套管积污,更换破损的瓷套管,避免瓷套管闪络漏电造成变压器烧毁。
(六)正确安装合格的避雷器。
在新建时,应及时安装高、低压熔断器。
在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。
同时要保证避雷器及接地引下线接触良好,接地电阻符合要求。
(七)强化培训和考核。
应加强对农电工有关变压器运行维护知识的培训,同时制订变压器管理办法,规定对损毁的变压器按损毁原因不同对有关人员进行责任追究和考核。
(八)完善变压器基础管理工作。
应对变压器按型号、出厂时间等认真进行统计归档,坚持变压器异动管理,随时监控农网电力设备运行状况。
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