地面主变压器跳闸原因分析及解决方法
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸是指发生接地故障后,变压器保护装置动作,切断了电流供应。
接地故障是指变压器的绝缘系统发生故障,导致电流通过非预期的路径流向地。
一起接地变压器跳闸的原因可以有以下几点:
1. 绝缘材料老化破损:变压器的绝缘材料在长期的使用过程中,会受到电流和温度的影响,导致老化破损。
当绝缘材料不再能够有效隔离电源和地时,容易造成接地故障。
2. 外部短路或接地故障:当变压器周围的设备或线路发生短路或接地故障时,发生的电流可能会通过变压器的绕组或壳体流向地,触发保护装置跳闸。
3. 绝缘水分过高:变压器在使用过程中,由于环境潮湿或其他因素,可能会导致绝缘材料中含有大量水分。
当绝缘材料中的水分过高时,会导致绝缘性能下降,容易发生接地故障。
1. 定期维护检查:定期对变压器进行维护检查,检查绝缘材料的老化破损情况,及时更换老化破损的绝缘材料,确保其正常运行。
2. 增加绝缘措施:在变压器的绝缘系统中增加绝缘材料,提高绝缘水平,降低接地故障的发生概率。
3. 检查外部设备和线路:定期检查和维护变压器周围的设备和线路,确保其运行正常,防止外部短路或接地故障对变压器的影响。
4. 控制环境湿度:保持变压器周围的环境湿度适宜,可以通过增加防潮设备或加强通风措施等方式来控制环境湿度。
5. 定期测试绝缘电阻:定期对变压器的绝缘电阻进行测试,及时发现绝缘水分过高的情况,采取相应的处理措施。
一起接地变压器跳闸是一种严重的故障现象,必须引起足够的重视。
通过定期维护检查、增加绝缘措施、检查外部设备和线路、控制环境湿度以及定期测试绝缘电阻等措施可以有效地预防和处理一起接地变压器跳闸问题。
地面主变压器跳闸原因分析及解决方法
地面主变压器跳闸原因分析及解决方法摘要:为了保证矿井供电的安全性、可靠性,针对煤矿井上下变压器由于长时间未投入而初次投入使用,通电瞬间变压器的励磁涌流数值很大,最大可达额定电流的8-10倍,对电网也进行了冲击,常常引起上级开关或变电站跳闸的这一现象,我在此实习过程中进行了探讨,并采取了有效的供电措施,为煤矿的高效安全生产提供了有力的保障。
关键词:煤矿供电;速断保护;励磁电流前言山西金晖荣泰煤矿地面拥有一座35kv变电站为井上下设备供电,两趟35kv 线路分别来自上安和下安两个110kv变电站,设有两台6300KVA变压器,技术参数如下:型号S9-6300/35,额定容量6300KVA,端子调压头5个,生产厂家是江苏中电输配电设备有限公司。
1出现的问题、原因:由于近段时间生产负荷比较小,考虑到成本问题,变电所暂时只投入了一台变压器运行,为了确保供电安全,两台变压器1月定期倒运一次。
供电图如下:图2135kv变电站系统简图在定期倒运变压器过程中,发生送不上电事故,并且导致上一级变电站专供开关跳闸。
查看跳闸的原因,显示速断。
只好暂时恢复原来在用的变压器,对故障变压器进行检查、查找原因。
首先对变压器的进出线、油位、瓦斯保护等进行外观检查,均正常。
对变压器的绕组对地绝缘电阻进行检测,测量数据如下:通过以上测量的绝缘值及电阻值来看,变压器均是正常的。
接着对连接电缆也进行了绝缘值测量,也没有问题。
考虑到变压器是一个由若干经磁路耦合的绕组的集合体,每个绕组本质上是一个电感,其电感值受磁路铁心饱和程度影响,当磁路饱和时电感值大幅下降,电感值下降就意味着电抗下降,励磁电流随之增加。
当变压器任一绕组感受到外施电压突增时,基于磁链守恒定律,该绕组将立即产生一个抵御外加磁通“突袭”的反磁通,如果这一称之为“偏磁”的反磁通和原来磁路中的剩磁极性相同,则可能导致磁路饱和,进而产生很大的励磁涌流,变压器的励磁涌流一般为额定电流的8-10倍。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器是电力系统中常见的一种重要设备,其主要功能是将高压输电线路的电压降低,以满足用户需要的低压电能。
在运行过程中,一起接地变压器可能会出现跳闸现象,给电网运行和生产带来诸多问题。
了解一起接地变压器跳闸的原因,并制定有效的处理措施,对于保障电网安全稳定运行具有重要意义。
1. 过载运行一起接地变压器在运行过程中,如果长时间处于过载状态,会造成变压器温升过高,引起绝缘老化和热应力,从而导致变压器跳闸。
过载运行可能来源于负荷突增、系统故障或设备损坏等原因。
2. 短路故障一起接地变压器在遭遇短路故障时,可能会受到较大的电流冲击,导致变压器绕组发热或短路,甚至引发绕组间接地故障,最终导致跳闸。
3. 介质击穿当一起接地变压器的绝缘介质老化或存在隐患时,可能会发生介质击穿现象,导致绕组间或端部相间短路,从而引起变压器跳闸。
4. 外部故障一起接地变压器所处的环境中存在各种外部因素可能引起跳闸,例如雷击、动物触碰、冰雪覆盖等,这些因素都有可能影响变压器的正常运行。
5. 过压一起接地变压器在遭遇系统过压或操作过程中的误操作时,可能导致绝缘击穿和设备损坏,从而引起跳闸现象。
1. 设备保护加强对一起接地变压器及其周边设备的保护措施,包括设置过载保护、短路保护、过压保护、过流保护等,确保在设备遇到异常情况时能及时跳闸保护。
2. 定期检修对一起接地变压器进行定期的检修和维护,包括绝缘电阻测试、绕组温度测试、油质分析、绝缘油补充和更换等,以及对接地变压器的附属设备进行检查。
确保设备处于良好的运行状态。
3. 环境保护加强对一起接地变压器周边环境的保护,包括及时清理冰雪覆盖、设置防雷装置、加强动物防护等措施,减少外部因素对变压器的影响。
4. 系统调节对电力系统进行合理的运行调节,减少过载、短路等异常情况的发生,从而减少一起接地变压器跳闸的可能性。
5. 事故处理一旦一起接地变压器发生跳闸,应及时进行故障定位和处理,包括检查变压器本体和附属设备是否存在故障,进行设备绝缘测试、线路走向测试等,找出故障原因,制定具体的处理方案和恢复措施。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施【摘要】一起接地变压器跳闸是电力系统中常见的问题,引起跳闸的原因多种多样。
负载过大、线路短路和变压器内部故障都可能导致跳闸的发生。
为了避免跳闸,可以采取一些处理措施,如减少负载、定期检查线路和及时维护变压器。
通过对跳闸原因进行分析和处理措施的实施,可以有效提高一起接地变压器的运行稳定性,保障电力系统的正常运行。
了解跳闸原因并采取相应的处理措施是保障电力系统稳定运行的关键。
【关键词】一次接地变压器,跳闸,原因分析,处理措施,负载过大,线路短路,内部故障,减少负载,定期检查线路,及时维护,总结。
1. 引言1.1 概述一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器跳闸是电力系统中常见的问题,主要是由于负载过大、线路短路或变压器内部故障等原因引起的。
为了确保电力系统的正常运行,必须深入分析跳闸原因,并采取相应的处理措施。
本文将从一起接地变压器跳闸的原因和处理措施两个方面进行探讨。
将详细分析负载过大、线路短路和变压器内部故障这三种主要原因对变压器跳闸的影响。
将介绍针对这些原因的具体处理措施,包括减少负载、定期检查线路和及时维护变压器等方法。
通过本文的分析和探讨,读者将更加全面地了解一起接地变压器跳闸的原因及处理措施,可以帮助电力系统运行人员更好地保障设备的正常运行,避免因跳闸而带来的经济损失和安全隐患。
希望本文能为读者提供有益的参考,帮助他们更好地应对一起接地变压器跳闸问题。
2. 正文2.1 一起接地变压器跳闸原因分析一起接地变压器跳闸原因分析主要包括负载过大导致跳闸、线路短路引起跳闸、以及变压器内部故障导致跳闸这三个方面。
负载过大是导致一起接地变压器跳闸的常见原因之一。
当变压器承载的负载超过其额定容量时,会造成过载现象,导致变压器过热,进而触发跳闸保护装置。
线路短路也是一起接地变压器跳闸的常见原因之一。
线路短路会导致瞬时大电流通过变压器,造成变压器内部绕组或绝缘击穿,从而引起跳闸。
变压器跳闸原因有哪些如何处理,应检查哪些方面
变压器跳闸原因有哪些?如何处理,应检查哪些方面?
变压器自动跳闸时,应立即进行全面检查并查明跳闸原因再作处理。
具体的检查以下几个方面:
(1) 根据保护的动作掉牌或信号、事件记录器及其它监测装置来显示或打印记录,判断是否是变压器故障跳闸;
(2) 检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂。
压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等;
(3) 分析故障录波的波形;
(4) 了解系统情况,如保护区内区外有无短路故障及其它故障等。
若检查结果表明变压器自动跳闸不是变压器故障引起,则在外部故障排除后,变压器可重新投入运行。
若检查发现下列情况之一者,应认为变压器内部存在故障,必须进一步查明原因,排除故障,并经电气试验、色谱分析以及其它针对性的试验证明故障确已排除后,方可重新投入运行。
a) 瓦斯继电器中抽取的气体分析判断为可燃性气体;
b) 变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等;
c) 变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等;
d) 差动、瓦斯、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施1. 引言1.1 背景介绍接地变压器是电力系统中常见的设备,用来将高压电力转换为低压电力供给用户使用。
在接地变压器运行过程中,偶尔会发生跳闸的情况,造成停电现象,给用户带来不便。
接地变压器跳闸的原因多种多样,包括接地故障、过载故障、绝缘故障等。
接地故障是导致接地变压器跳闸的常见原因之一,通常是由于接地电流过大导致的。
过载故障则是由于系统负荷超过了接地变压器的额定容量而引起的跳闸现象。
绝缘故障则可能是由于绝缘材料老化或受潮等原因造成的。
为了有效解决接地变压器跳闸的问题,必须对跳闸原因进行仔细分析,并采取相应的处理措施。
在本文中,我们将对接地变压器跳闸的原因进行深入分析,并提出相应的处理措施,以期能够有效预防接地变压器跳闸事件的发生,保障电力系统的正常运行。
【背景介绍到此结束】1.2 问题引出今天我们来谈谈接地变压器跳闸的问题。
在我们日常生活中,接地变压器是非常常见的电气设备,它承担着将高电压转变为低电压的重要作用。
有时我们会发现接地变压器会出现跳闸的情况,给我们的生活和工作带来一定的困扰。
接地变压器跳闸的原因可能有很多,比如接地故障、过载故障、绝缘故障等等。
这些原因可能会影响我们正常的用电和生产,所以我们有必要来对这些问题进行深入的分析和处理。
在接地变压器跳闸的问题中,我们需要着重关注问题的发生频率和影响范围,以及采取相应的措施来解决这些问题。
通过对问题引出的分析,我们可以更好地理解接地变压器跳闸的原因,从而有效地采取措施来预防和解决这些问题。
接下来,我们将对接地变压器跳闸的原因进行详细的分析,以及提出处理措施,希望能够帮助大家更好地应对接地变压器跳闸的问题。
2. 正文2.1 接地变压器跳闸原因分析接地变压器跳闸是电力系统中常见的故障现象,主要有接地故障、过载故障和绝缘故障三种原因。
首先是接地故障,这是导致接地变压器跳闸最常见的原因之一。
接地故障可能是由于设备老化、设备安装不当或外部环境因素引起的。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
接地变压器跳闸是指在供电系统中,接地变压器突然跳闸停电,无法正常工作。
导致
接地变压器跳闸的原因可能有以下几种:
1. 短路故障:接地变压器的绕组中如果发生短路故障,电流会急剧增大,导致过载,进而触发保护装置跳闸。
2. 过载:如果负荷突然增大,或者接地变压器长时间承受大负荷运行,超过了其额
定容量,会导致过载,使保护装置跳闸。
4. 保护装置故障:保护装置本身故障,误判了正常工作状态为故障状态,从而触发
跳闸。
1. 增加保护装置:在接地变压器的输入侧和输出侧都安装过载保护装置和短路保护
装置,能够及时检测到异常情况并进行保护。
2. 增加备用设备:在供电系统中增加备用接地变压器,当一个接地变压器跳闸时,
能够自动切换到备用接地变压器,保障供电的连续性。
3. 加强维护管理:定期对接地变压器进行检查和维护,及时清理灰尘、杂物,检查
绝缘状况等,确保设备正常运行。
4. 加强监控系统:安装故障指示器、绝缘监测设备等,可以实时监测接地变压器的
工作状态,及时发现异常情况,做出相应处理。
5. 提高运行管理水平:加强对接地变压器的负荷计算和管理,在设计和运行过程中
合理规划负荷,避免超负荷运行。
接地变压器跳闸是供电系统中常见的故障之一,需要进行原因分析和处理措施采取,
以确保供电系统的正常运行。
通过加强保护装置的安装,增加备用设备,加强维护管理和
监控系统的管理,与提高运行管理水平,能够有效降低接地变压器跳闸的发生概率,保证
供电系统的可靠性和稳定性。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器是电力系统中常见的一种变压器类型,其在电力变电站中起着重要的作用。
由于种种原因,一起接地变压器有时会发生跳闸现象,给电力系统运行和稳定性带来一定的影响。
本文将从原因分析和处理措施两个方面,对一起接地变压器跳闸进行深入探讨,以期为相关工作人员提供参考和借鉴。
一、跳闸原因分析1. 过载过载是一起接地变压器跳闸的常见原因之一。
当一起接地变压器承载的负荷超过其额定容量时,将导致变压器过热,使温度升高,油温上升,继而触发保护装置跳闸。
2. 短路电力系统中发生的短路故障也是导致一起接地变压器跳闸的常见原因。
短路故障会造成一起接地变压器的电流迅速增大,从而引起保护装置跳闸。
3. 外部故障外部故障如雷击、动物触碰等也会导致一起接地变压器跳闸。
雷击造成的过电压冲击会损坏变压器绝缘,动物触碰变压器也容易引起短路故障,从而导致跳闸。
4. 变压器内部故障变压器内部故障包括绝缘损坏、绕组短路、接地故障等,这些故障都会导致变压器跳闸。
5. 维护不当一起接地变压器长期运行后,如果维护不当或者维护周期过长,会导致变压器内部油污积累、设备老化等问题,从而引发跳闸。
二、处理措施1. 负荷控制为了避免一起接地变压器因负荷过载而跳闸,需要对变压器负荷进行合理控制,确保不超出其额定容量。
2. 绝缘检测定期对变压器进行绝缘电阻测量,可以有效发现变压器的绝缘状况,及时处理可能存在的绝缘损坏问题,避免因此引发跳闸。
3. 现场巡视定期进行变压器的现场巡视,检查变压器的运行情况和设备状态,发现问题及时处理,预防可能发生的故障。
4. 定期维护按照变压器的维护规程进行定期维护,包括油温、油质检测,泄露点检查,防雷设备检查等,确保变压器的正常运行。
5. 保护装置升级针对变压器跳闸问题,可以对保护装置进行升级,增加抗短路、过载等能力,提高保护装置的灵敏度,减少误跳。
6. 紧急处理当一起接地变压器发生跳闸时,需要及时进行紧急处理,首先排除跳闸故障原因,然后恢复电力系统的供电,最大限度地减少停电时间。
关于主变跳闸的整改措施
关于主变跳闸的整改措施前言发生主变跳闸是变电站运行过程中比较常见的故障。
一旦发生主变跳闸,可能会造成较大的损失,不仅会停电给用户带来不便,而且还会导致变电站设备受损,造成电网的稳定性降低。
本文主要介绍在主变跳闸故障发生后,需要采取哪些整改措施,以减少类似故障的出现。
故障分析主变跳闸故障的出现原因主要有以下几方面:1.电压不稳定主变跳闸故障常与电压不稳定有关。
如在短时间内电网出现较大的电压波动或电压回路不稳定,均有可能引起主变跳闸。
2.外部负荷过重如果变电站承载的外部负荷过重,或某些电器设备瞬间开启,可能会导致电网负荷迅速增加,主变无法承受巨大的负荷,从而跳闸停电。
3.设备老化长时间运行后,变电站的某些设备可能会出现老化磨损,导致设备性能下降,电压调节能力降低,容易引起主变跳闸故障。
整改措施了解了主变跳闸故障出现的原因后,我们需要采取以下整改措施,以避免或减少主变跳闸故障的发生:1.加强设备维护保养工作对设备的定期检查和保养可以及时发现和处理磨损、老化的设备,保持电器设备的正常工作状态。
需要注意设备维修后调试和试运行的合格性,确保设备能够正常工作。
2.优化电网运行管理加强对电网运行的监测和管理,尽量降低电网负荷波动,维护电压稳定,使主变得以正常工作。
加强对变电站及维护人员的培训,提升运行管理意识。
3.增加主变保护装置增加主变保护装置,能够实时监测主变运行状态,一旦发现异常即可及时报警、断电,保护主变在故障情况下正常工作。
同时,还可以记录故障原因,对后期的故障分析提供有力的依据。
4.增加备用设备建立充足的备件库,及时更换设备,减少故障对电网的影响。
同时,应建立完善的备件管理制度,避免备件老化和损坏。
总结主变跳闸故障的发生对电网的运行和变电站设备的稳定性都会造成很大的影响,在故障发生后,及时采取有效的整改措施可以避免或减小类似故障的发生。
本文主要介绍了加强设备维护保养工作、优化电网运行管理、增加主变保护装置、增加备用设备等方面的整改措施。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施接地变压器跳闸是指发生了接地故障导致变压器无法正常运行,保护装置动作使电网自动切断电源。
接地变压器跳闸的原因一般包括以下几个方面:1. 接地故障:接地故障是指变压器的绕组或设备的金属框架与大地之间发生电气联系。
接地故障可能是由于绝缘老化、外力撞击、温升过高等原因引起,导致变压器绝缘性能下降。
当接地故障发生时,变压器绕组中的电流流过故障接地点,导致变压器内部产生过大的短路电流,保护装置立即动作,切断电源。
2. 电压过高:当进线电压超过变压器额定电压时,变压器会受到过大的电压冲击,内部绝缘可能会发生击穿。
这种情况下,保护装置会立即动作,切断电源,以保护变压器不被损坏。
3. 过载:过载是指变压器负荷超过其额定容量。
当变压器负荷过大时,会导致温度过高,变压器内部的绝缘材料可能会熔化或老化,从而引起接地故障。
保护装置会在温度或电流达到一定阈值时动作,切断电源,防止变压器进一步受损。
4. 开关故障:变压器的开关设备也可能会发生故障,如触头接触不良、弹簧失效等。
当开关故障发生时,会导致电流突然增大或无法流通,变压器内部温度升高,继而产生过载或接地故障,保护装置动作切断电源。
1. 及时处理接地故障:一旦发现变压器出现接地故障,应立即停电,并派人对变压器进行绝缘测试和维修,在确认绝缘恢复正常后再重新通电。
3. 控制负荷:合理控制变压器负荷,避免过载。
可以通过升级变压器容量、增加运行变压器数量或增加补偿措施等方法来解决负荷过大的问题。
4. 定期检查开关设备:定期对变压器开关设备进行维护和检查,保证其正常运行。
一旦发现开关设备出现故障,及时更换或修理。
5. 加强绝缘监测:定期对变压器的绝缘性能进行检测,及时发现并处理绝缘老化或击穿的现象,防止接地故障的发生。
接地变压器跳闸的原因可能有很多,需要通过对变压器的维护和检修来解决相关问题,以保证变压器的正常运行和安全使用。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施1. 引言1.1 引言接地变压器是电力系统中常见的设备,其主要作用是将高压线路传输的电能降压并分配到低压用户,保障电力供应的稳定性。
在运行过程中,有时会出现一起接地变压器跳闸的情况,给电网运行带来一定影响。
一起接地变压器跳闸的原因有很多,可能是由于接地系统存在故障、绝缘破损、电路连接不良等引起的。
为了避免这种情况的发生,我们需要对这些原因进行分析,并采取相应的处理措施。
在本文中,将分析一起接地变压器跳闸的原因,并提出相应的处理措施。
我们需要检查接地系统是否正常运行;检查绝缘状况是否完好;需要检查电路连接是否牢固可靠;定期对接地变压器进行维护和检修,确保设备的正常运行。
通过以上分析和处理措施的实施,可以有效避免一起接地变压器跳闸的情况发生,保障电力系统的稳定运行。
2. 正文2.1 一起接地变压器跳闸的原因1. 接地系统故障:接地系统是保证电气设备安全运行的重要组成部分,如果接地系统存在故障,会导致接地变压器无法正常接地,从而引起跳闸现象。
2. 绝缘破损:绝缘材料的老化、受潮或损坏都会导致绝缘强度下降,从而造成漏电、短路等问题,引起接地变压器跳闸。
3. 电路连接不良:电路连接不良、松动或接触不良都可能导致电流过大、短路等问题,从而触发保护装置跳闸。
4. 过载或短路:在电路中发生过载或短路时,接地变压器可能无法承受过高的电流,导致跳闸保护。
为了避免一起接地变压器跳闸,需要定期检查接地系统、绝缘状况和电路连接情况,及时发现并处理问题;同时注意避免过载和短路情况的发生,加强设备的维护和检修工作,确保设备稳定运行。
通过以上措施的执行,可以有效减少一起接地变压器跳闸的情况发生,保障电气设备的安全运行。
2.2 处理措施一:检查接地系统接地系统是一起接地变压器正常运行的重要保障,如果接地系统存在问题,很容易导致变压器跳闸。
所以在出现跳闸情况时,首先要检查接地系统是否正常。
接地系统的主要检查步骤包括以下几点:1. 检查接地电阻:接地电阻是接地系统正常运行的关键指标,一般要求接地电阻小于4Ω。
运行中主变跳闸原因分析与处理
运行中主变跳闸原因分析与处理运行中主变跳闸是电力系统中常见的故障之一,其原因可能包括负载过大、电压异常、短路故障等。
对于运行中主变跳闸的处理,需要对其原因进行分析,并采取相应的措施进行处理和预防。
本文将详细分析运行中主变跳闸的原因,并提出相应的处理方法。
1.负载过大:主变负载超过额定容量时,会导致主变过热,从而触发保护装置跳闸。
这种情况通常是因为电网供电能力不足或者电力需求突然增加导致的。
处理方法是减少负载,调整其他变电站运行方式,或增加电力供应能力。
2.电压异常:电网电压过高或过低都可能引起主变跳闸。
过高的电压会导致主变绝缘击穿,过低的电压会导致主变无法正常运行。
处理方法是加装电压调节装置,维护电网的电压稳定性。
3.短路故障:主变所连接的电路发生短路故障时,保护装置会立刻跳闸,以保护设备和人员安全。
处理方法是及时排除短路故障,修复故障设备,并对电力系统进行检修和维护。
除了上述几点外,还有其他一些原因可能导致运行中主变跳闸,如设备老化、设备故障、操作不当等。
对于这些情况,需要及时检修设备,更换老化设备,并进行操作培训,提高工作人员的操作水平。
对于运行中主变跳闸的处理,需要采取以下措施:1.快速响应:一旦发生主变跳闸,应立即查找故障原因,并采取相应的应急措施,确保系统安全稳定运行。
2.停电检修:对于造成主变跳闸的故障,需要进行停电检修,维修或更换故障设备,恢复系统正常运行。
3.提高保护装置的灵敏度和可靠性:保护装置是保证电力系统安全运行的重要设备,需要定期检查和维护,确保其灵敏度和可靠性。
4.增强系统鲁棒性:建立备用电源和备用设备,以应对突发情况和故障,减少主变跳闸带来的影响。
5.加强设备管理:加强对主变和相关设备的管理,进行定期的检查和维护,及时处理设备故障,延长设备的使用寿命。
总之,对于运行中主变跳闸的原因分析与处理,需要综合考虑各种因素,采取相应的措施进行处理和预防。
通过加强设备管理、提高保护装置的灵敏度和可靠性,可以有效减少运行中主变跳闸的发生,保证电力系统的安全运行。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器是电力系统中常见的一种变压器类型,它通常用于降低电压、提高电流以及保护设备和人员安全。
有时候一起接地变压器会出现跳闸的情况,给电力系统带来不便和风险。
本文将对一起接地变压器跳闸的原因进行分析,并提出相应的处理措施。
一、跳闸原因分析1. 过载一起接地变压器跳闸的一个常见原因是过载。
过载会导致变压器温升过高,进而引起油温升高,最终引起油中气泡增多导致压力升高而跳闸。
而过载可能是由于变压器额定容量不足、负载过大或者工作环境温度过高等原因导致的。
2. 短路一起接地变压器跳闸的另一个常见原因是短路。
短路会导致设备电流急剧增加,电流过大导致熔断器熔断,从而引起跳闸。
短路可能是由于设备老化、绝缘破损、外部环境因素等引起的。
3. 过电压过电压是指电力系统中电压超过额定值的现象。
一起接地变压器跳闸的可能原因之一就是因为过电压。
过电压可能是由于外部雷击、突发故障等原因造成的。
4. 变压器内部故障变压器内部故障也是一起接地变压器跳闸的原因之一。
如果变压器内部故障导致绕组短路、绝缘老化等情况发生,就会引起跳闸。
5. 操作失误有时一起接地变压器跳闸是由于操作失误造成的。
操作人员错误地操作开关、配电系统设置不当等情况都会引发跳闸。
6. 其他原因除了上述几种原因外,一起接地变压器跳闸还可能是由于设备老化、环境影响、负载不平衡等其他原因造成的。
二、处理措施1. 提高负载能力为了避免因为过载而引起的跳闸情况,可以采取一定措施增加变压器的负载能力,比如增加冷却设备、升级变压器等。
2. 检修维护定期检查变压器的运行状态,发现异常及时处理。
包括检查绝缘状况、油温、绕组温升等,对于有异常应及时检修,避免因内部故障引起的跳闸情况。
3. 过电压保护安装过电压保护装置,当电压超过额定值时及时采取保护措施,避免因为过电压引起的跳闸情况。
4. 规范操作加强操作人员的培训,使其熟悉操作规程,遵守操作流程,避免因操作失误引起的跳闸情况。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施接地变压器是电力系统中的重要设备,它用于将高压电网的电压变换为低压电压,以供低压配电网络使用。
一旦接地变压器出现跳闸现象,将会影响整个电力系统的正常运行,因此必须及时分析跳闸原因并采取相应的处理措施。
1. 短路故障接地变压器的短路故障是导致跳闸的最常见原因之一。
例如,当接地变压器的高压侧和低压侧之间发生短路时,瞬时电流将远远超过额定电流,导致保护装置触发跳闸。
2. 电容电流当接地变压器的高压绕组和地之间存在电容时,如果通过它流过的电流超过了保护设置的范围,也会导致跳闸。
3. 过载故障当高压侧或低压侧的负载超过接地变压器额定容量时,将导致变压器过载跳闸。
4. 接地故障当接地变压器的中性点接地故障时,将出现不对称短路电流,导致保护装置触发跳闸。
5. 油箱漏油当接地变压器的油箱泄漏或有油渍时,可能导致浸泡在油中的绝缘件受到损坏或漏电,从而引起跳闸。
1. 找出问题的根本原因并采取针对性措施。
当接地变压器跳闸时,首先需要分析原因,找出跳闸的根本原因,然后采取相应的措施。
2. 检查绝缘状态。
接地变压器跳闸后,需检查绝缘状态是否正常。
如有遗留的绝缘问题,应及时采取相应的措施加以处理。
3. 更换故障元件。
当接地变压器跳闸时,有可能是器件本身出现故障导致。
此时,需要更换故障元件并重新启动变压器。
4. 加强维护管护。
对接地变压器及其连接设备定期进行检查和维护,必要时进行保养维护。
同时,加强管护,及时发现和处理可能存在的故障问题。
总之,接地变压器的跳闸问题必须引起我们的高度重视。
只有及时准确地找出故障原因,并采取相应的补救措施,才能保证电力系统的正常运行。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸是指变压器的主侧(高压侧)和副侧(低压侧)同时发生接地故障,导致变压器保护装置跳闸动作。
其原因一般有接地故障、设备故障、系统故障等,下面将对原因进行分析,并提出相应的处理措施。
1.接地故障导致变压器跳闸:
接地故障是主要原因之一,常见的接地故障包括涡流接地、闪络接地和能量土壤接地等。
当变压器的主侧和副侧同时出现接地故障时,会形成一起接地现象,导致变压器保护装置跳闸。
处理措施:
(1)定期进行变压器绝缘电阻测试,及时发现和排除接地故障。
(2)加强变压器的检修和维护,确保变压器的运行状况良好。
2.设备故障导致变压器跳闸:
设备故障是导致变压器跳闸的另一主要原因,设备故障可能是变压器本身或其连接设备(如隔离开关、熔断器等)出现故障。
处理措施:
(1)设备运行前进行全面检查,确保各连接设备的正常运行。
(2)对变压器进行定期维护和检修,及时更换老化或损坏的部件。
3.系统故障导致变压器跳闸:
系统故障是指供电系统中的其他设备或线路的故障,如供电系统突然发生短路故障、过载故障等,这些故障产生的电流和电压异常会引起变压器跳闸。
处理措施:
(1)供电系统进行合理设计和规划,避免过载和短路等故障。
(2)及时对发生故障的设备或线路进行修复,确保正常供电。
一起接地变压器跳闸的原因主要包括接地故障、设备故障和系统故障。
为了防止变压器跳闸,需要加强对变压器的维护和检修工作,定期进行电器设备的检查和维护,并对供电系统进行规划和设计,确保供电系统的稳定运行。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施接地变压器是低压配电网中的一种重要设备,其作用是将系统中的散电流集中到一起,经过限流电阻器后引入地下,保障线路和设备的安全稳定运行。
然而,在实际应用中,有时会发生接地变压器跳闸的情况,这给电气设备的运行带来了一定的影响,需要及时查明原因,采取有效措施,避免类似问题再次发生。
1、绝缘击穿造成跳闸。
当设备的绝缘强度不足或者存在损坏状况时,会导致绝缘击穿,电流突增,容易引发接地变压器的过负荷跳闸。
2、过电流保护作用引起跳闸。
接地变压器通常都配置了过电流保护装置,当电路中电流超出设定值时,保护装置会及时切断电源,避免电线或设备因为过载或短路而受到损坏。
但是,有时这种保护装置也可能导致误动作,造成接地变压器的跳闸。
4、线路外部的故障影响接地变压器。
在配电网络中,不仅仅是设备本身可能存在问题,在线路外部的网络环境中,任何的故障都可能影响接地变压器的运行情况,发生接地变压器跳闸的可能性也会随之增大。
二、接地变压器跳闸的处理方法1、检查设备的绝缘强度。
使用专业的仪器,对接地变压器的绝缘强度进行检测,找出其中存在的问题,及时予以修复或者更换设备。
2、调整过电流保护装置的设定值。
接地变压器的过电流保护装置可能会导致误动作,需要调整设定值,避免过于敏感,导致不必要的跳闸。
3、升级配电网络。
如果线路外部环境存在问题,也会对接地变压器的正常运行造成障碍,需要升级配电网络,优化网络环境,避免异常状态的出现。
4、定时维护设备。
接地变压器是低压配电网络中的关键设备,需要定时进行检查和维护,及时发现问题并处理,避免设备失效或者损坏,造成不必要的损失。
总之,接地变压器跳闸是低压配电网络中常见的问题,需要及时发现问题原因,并采取有效措施进行处理。
通过加强设备、线路和环境的监控和维护,可以保障接地变压器及配电网络的安全稳定运行。
主变压器越级跳闸的原因和处理方法
主变压器越级跳闸的原因和处理方法
主变压器发生故障时,由于某些缘由使本级断路器没有跳闸,引起上级断路器跳闸的现象,称为主变压器越级跳闸。
1.主变压器越级跳闸的缘由
(1)由于爱护的沟通电流或电压回路故障、直流回路故障、爱护电源熔断器熔断、爱护装置内部故障以及爱护出口连接片未投等缘由造成爱护拒动,从而越级跳闸。
(2)由于爱护定值错误造成越级跳闸。
(3)由于断路器本身掌握回路故障、掌握回路熔断器熔断、机械故障、操动机构故障等缘由造成断路器拒动,从而越级跳闸。
2.主变压器越级跳闸的处理
(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化状况,检查断路器的跳闸状况,检查、记录、复归光字牌及爱护动作信号,留意有无其他设备爱护信号发出,假如掌握盘台上有断路器掌握开关,复归跳闸断路器开关把手.作出事故的初步推断,将事故现象和初步推断结论报告调度。
(2)到现场对一次设备进行具体检查,重点检查变压器有无明显故障现象。
(3)依据爱护动作状况、断路器跳闸状况、现场检查状况进行综合分析,推断事故缘由和性质,并将检查状况及推断结果报告调度。
(4)隔离故障点,如故障的变压器和拒动的断路器等,依据规定拉开
失压母线上的各分路断路器。
(5)依据调度命令,对无故障部分恢复送电,如确认失压母线无故障,并充电良好后,依据变电站的详细状况可将负荷倒另一台主变压器供电,逐条按挨次送出各分路,并留意监视非故障主变压器的负荷和温度。
(6)恢复用户供电后,再分析引起断路器拒动或爱护拒动等的详细缘由,必要时通知专业人员来处理。
关于主变跳闸的整改措施
关于主变跳闸的整改措施随着电力系统停运事件的不断发生,近年来主变跳闸成为一项急需解决的问题。
本文将从主变跳闸的原因和影响入手,深入分析其存在的问题,并提出切实可行的整改措施,旨在解决这一问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。
一、主变跳闸的原因和影响主变跳闸指主变压器因内部故障、外部短路或过载等原因而突然断电的情况。
其原因复杂,主要包括以下几个方面:1、变压器内部故障:例如绕组擦伤、跨层绝缘击穿、绝缘老化等,都可能导致主变跳闸。
2、主变运行状态不佳:如运行时间过长、冷却不良、电流不平衡等,也会影响主变电器的正常运行,导致跳闸。
3、外部因素:例如雷击、电力系统故障、其他设备故障等也可能引起主变跳闸。
主变跳闸除了影响电力系统的稳定运行外,还会给各行各业带来一系列的负面影响,具体如下:1、影响电力供应:当主变跳闸时,将导致其负责的电网区域内的电力供应中断,影响正常用电。
2、损失电力设施:主变跳闸将导致主变受到损坏,需要进行维修或更换,而维修、更换费用高昂,增加了电力系统的运行成本。
3、影响电力产品质量:主变跳闸还会使生产中断或停滞,影响电力产品质量,损失企业的声誉和品牌。
二、现有主变跳闸存在的问题在实际应用中,主变跳闸问题存在多方面的问题:1、信号反应不及时:现有的主变跳闸保护装置反应速度较慢,无法满足对于主变故障的及时保护需求,导致主变电器被电气故障着火烧毁等风险。
2、难以快速定位问题点:主变跳闸后,往往需要花费较长时间或专业人员通过检查确定问题点,而在此期间,电力系统不能正常运行。
3、保护装置被误操作:由于复杂的电力系统环境和操作人员的误操作,保护装置有时可能被误操作,导致主变跳闸。
三、主变跳闸的整改措施在应对主变跳闸问题时,我们应充分利用现代科技手段和方法,采取以下整改措施:1、提高保护装置的反应速度:通过更新主变跳闸保护装置,使用智能保护装置,可以有效地提高保护反应速度,满足及时保护需求,并使主变受到最小的损失。
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施
一起接地变压器跳闸原因分析及处理措施一起接地变压器跳闸的原因主要有以下几点:1. 外部短路故障:当变压器的低压侧或高压侧发生短路故障时,会导致电流异常增大,超过变压器能承受的范围,从而引起跳闸。
此种情况可能是由于设备老化、绝缘破损、设备故障等原因引起。
2. 负载过大:如果变压器负载超出其容量,即负荷过大,也会导致变压器跳闸保护动作。
这可能是由于负载增加、电气设备过多等原因导致的。
3. 电源电压异常:当供电电源电压异常波动或过高时,也可能引起一起接地变压器跳闸。
例如供电电压偏高超过额定范围,可能会导致变压器过载跳闸,或者电源发生电压暂降或瞬时断电等情况也会引起跳闸。
4. 变压器内部故障:变压器自身内部的故障,如绕组接触不良、绝缘老化、油漏等,都可能引起变压器跳闸。
处理措施如下:1. 定期维护:为了保持变压器的正常运行,定期进行维护检查是必要的。
包括检查绝缘状态、绕组接触、油量、油质等,及时发现并处理可能的故障。
2. 控制负载:合理控制变压器的负载,在正常范围内使用变压器容量,避免超负荷运行。
3. 检查电源电压:定期检查供电电源电压是否正常,如有异常情况及时处理。
可以安装电压稳定器等设备来保证供电电压稳定。
4. 及时处理外部故障:如发现变压器高压侧或低压侧的短路故障,应立即停电并进行修复或更换问题设备。
5. 强化绝缘保护措施:检查变压器的绝缘状态,及时更换老化破损的绝缘材料,保证变压器的绝缘性能。
一起接地变压器跳闸是一个严重的电力故障,需要采取正确的处理措施,预防和解决故障,确保电力系统的安全稳定运行。
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地面主变压器跳闸原因分析及解决方法
发表时间:2019-03-26T11:47:13.303Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:严泽宇
[导读] 摘要:为了保证矿井供电的安全性、可靠性,针对煤矿井上下变压器由于长时间未投入而初次投入使用,通电瞬间变压器的励磁涌流数值很大,最大可达额定电流的8-10倍,对电网也进行了冲击,常常引起上级开关或变电站跳闸的这一现象,我在此实习过程中进行了探讨,并采取了有效的供电措施,为煤矿的高效安全生产提供了有力的保障。
(重庆大学机械工程学院机械电子工程2016级重庆 400000)
摘要:为了保证矿井供电的安全性、可靠性,针对煤矿井上下变压器由于长时间未投入而初次投入使用,通电瞬间变压器的励磁涌流数值很大,最大可达额定电流的8-10倍,对电网也进行了冲击,常常引起上级开关或变电站跳闸的这一现象,我在此实习过程中进行了探讨,并采取了有效的供电措施,为煤矿的高效安全生产提供了有力的保障。
关键词:煤矿供电;速断保护;励磁电流
前言
山西金晖荣泰煤矿地面拥有一座35kv变电站为井上下设备供电,两趟35kv线路分别来自上安和下安两个110kv变电站,设有两台6300KV A变压器,技术参数如下:型号S9-6300/35,额定容量6300KV A,端子调压头5个,生产厂家是江苏中电输配电设备有限公司。
1出现的问题、原因:
由于近段时间生产负荷比较小,考虑到成本问题,变电所暂时只投入了一台变压器运行,为了确保供电安全,两台变压器1月定期倒运一次。
供电图如下:
图2135kv变电站系统简图
在定期倒运变压器过程中,发生送不上电事故,并且导致上一级变电站专供开关跳闸。
查看跳闸的原因,显示速断。
只好暂时恢复原来在用的变压器,对故障变压器进行检查、查找原因。
首先对变压器的进出线、油位、瓦斯保护等进行外观检查,均正常。
对变压器的绕组对地绝缘电阻进行检测,测量数据如下:
通过以上测量的绝缘值及电阻值来看,变压器均是正常的。
接着对连接电缆也进行了绝缘值测量,也没有问题。
考虑到变压器是一个由若干经磁路耦合的绕组的集合体,每个绕组本质上是一个电感,其电感值受磁路铁心饱和程度影响,当磁路饱和时电感值大幅下降,电感值下降就意味着电抗下降,励磁电流随之增加。
当变压器任一绕组感受到外施电压突增时,基于磁链守恒定律,该绕组将立即产生一个抵御外加磁通“突袭”的反磁通,如果这一称之为“偏磁”的反磁通和原来磁路中的剩磁极性相同,则可能导致磁路饱和,进而产生很大的励磁涌流,变压器的励磁涌流一般为额定电流的8-10倍。
因此变压器空载合闸时,由于继电保护作用导致可能出现送不闸的情况。
1、变压器励磁涌流的特点:
a.励磁涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是2次和3次),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。
b.励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关。
饱和程度越深,电抗越小、衰减越快,因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经
0.5-1.0s后其值不超过0.25-0.50In.
c.一般情况下变压器容量越大,衰减持续的时间越长,到总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减的慢一些。
d.励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8-10倍。
当一台断路器控制一台变压器时,其电流速断保护的整定值可按变压器励磁电流来整定。
e.励磁涌流幅值与变压器空载投入的电压初相角直接相关。
对于单相变压器来说,当电压过零点投入时,励磁涌流幅值最大。
由于三相变压器各相间有120度相位差,所以涌流也不尽相同。
2、变压器励磁涌流的危害
a.大的励磁涌流很容易引发变压器或者上一级保护装置动作,从而造成变压器不能正常投入运行。
b.由于励磁涌流比较大,容易导致变压器及断路器损坏,也能造成电网电压骤升或者骤降,影响其他电气设备正常运行。
c.变压器空投产生的励磁涌流,也可能诱发邻近其它电站正在运行的变压器产生“和应涌流”而误动作,继而造成大面积停电。
d.励磁涌流中的直流分量将导致互感器磁路被过度磁化而大幅度降低测量精度和继电保护的动作准确率。
e.励磁涌流同时产生的大量谐波将对电网质量造成一定的影响。
2解决方法:
针对这种情况,比较有效的解决办法有:(1)柱上分段或分支开关安装涌流控制器。
该控制器能够在电网正常运行或开关合闸出现励磁涌流的情况下,自动识别并延时脱扣控制,防止由于浪涌引起开关误动脱扣。
(2)变电站线路出口开关串联一个合闸电阻,在合闸完成后自动短接切除,其目的是降低涌流暂态分量衰减的时间常数,使之加速衰减,避免电流保护的二、三段动作跳闸。
(3)对35kV线路进行合理分段和分配负荷,控制一次合闸送电容量,分级送电,避免大量变压器励磁涌流恶性迭加。
送电合闸时,励磁涌流的大小与合闸时电压的初相角有关,当合闸瞬间初相角α=0时,励磁涌流最大,当合闸瞬间初相角α=π/2时,励磁涌流最小,一般不超过额定电流的2%~10%。
如下图:
图2稳态时,磁通与电压的关系
在现有情况下,最简单的方法就是第三种方法,采用当然保护躲励磁涌流的方法,为了确保送电,同时把本级和上一级的速断保护也进行了调整,本级保护调整为12A、0.4s,上一级调整为15A、0.6s,主变一次送电成功。
3总结:
变压器在空运投入和运行中均有产生励磁涌流的可能,对变压器的危害并不大,因为这个冲击电流影响的时间较短,但是励磁涌流对主变保护整定包括对配电装置保护以及整个电网的设备还是有影响的。
从长远看安装励磁涌流抑制器,从源头上抑制励磁涌流的产生是最佳的方法,但是需要励磁涌流抑制器的各方面性能进一步提高,能够达到所需要的功能,使电网运行更可靠。
参考文献:
[1]李虎伟《矿山供电技术》中国矿业大学出版社2008年
[2]周志鸿《新编用电企业安全管理与操作技术规程及相关标准规范实务全书》中国电力出版社2013年作者简介:
严泽宇,重庆大学机械工程学院机械电子工程16级学生,本科。