配电变压器常见故障及对策研究
配电变压器常见故障分析判断及处理
配电变压器常见故障分析判断及处理内容提要:配电变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,本文重点介绍变压器常见故障分析判断及处理方法,为同行们分析、判断、故障原因及故障的预防和处理提供一些依据。
关键词:变压器、故障分析、处理建筑电力用户通常采用的中小型电力变压器,他需要一个长期稳定的运行环境,正确维护电力变压器,对提高电力用户的供电可靠性具有很深远的意义。
要想正确有效的维护电力变压器正常运行,除掌握变压器的理论知识外,对运行中变压器经常出现的异常情况及故障也应具有准确的分析判断能力,从而为故障的预防和处理提供准确的依据。
一、电力变压器常见故障的分析判断电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。
从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出最后判断。
(一)直观判断1、声音正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。
如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。
(1)若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声。
此时,再参考电压与电路表的指示,即可判断故障的性质。
然后,根据具体情况改变电网的运行方式与减少变压器的负荷,或停止变压器的运行等。
(2)音响较大而噪杂时,可能是变压器铁芯的问题。
例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应当停止变压器的运行进行检查。
(3)音响中夹有放电的“吱吱”声时,可能是变压器或套管发生表面局部放电。
如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时应清除套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。
配电变压器的常见故障及处理
配电变压器的常见故障及处理配电变压器是电力系统中非常重要的设备,常见故障及处理如下:1. 绕组短路故障:可能由于绕组绝缘老化、接触不良、过载等原因导致绕组短路。
处理方法包括停电检修、更换短路绕组、更换绝缘材料等。
2. 绝缘老化故障:长时间使用会使绝缘材料老化,绝缘强度下降,可能导致绝缘击穿。
处理方法包括定期检查绝缘状况,发现老化绝缘材料及时更换。
3. 油介质污染故障:变压器油介质可能会被杂质和水污染,导致绝缘性能下降。
处理方法包括定期检查油质状况,及时更换污染的油,并清洗变压器油箱。
4. 冲击电压故障:电力系统中会产生冲击电压,如果超过绝缘强度,会导致绝缘击穿。
处理方法包括增加绝缘保护措施,如安装避雷器等。
5. 过载故障:长时间过载会导致变压器温度升高,可能引发故障。
处理方法包括合理设计负载,及时调整电力系统负载,避免过载。
6. 接地故障:变压器接地故障可能导致绝缘击穿,甚至引发火灾。
处理方法包括定期检查变压器接地状态,及时修复接地故障。
7. 温度过高故障:变压器内部温度过高可能导致绝缘老化,继而引发故障。
处理方法包括定期检查变压器温度,及时清理散热器,并增加通风设施。
8. 液压制动器故障:变压器配备的液压制动器可能因液压泄漏、机械故障等原因导致失效。
处理方法包括定期检查液压制动器工作状态,及时更换故障部件。
9. 机械故障:变压器机械部件的故障可能影响变压器正常运行,如轴承损坏、机构卡阻等。
处理方法包括定期检查机械部件状态,及时更换损坏部件。
10. 安装错误:变压器的错误安装可能导致电缆连接错误、绝缘击穿等问题。
处理方法包括严格按照安装要求进行安装,并定期检查安装质量。
总之,对于配电变压器的常见故障,正确的处理方法是及时检修和维护,定期对变压器进行检查和保养,以确保其正常运行和延长使用寿命。
配电变压器的故障分析
配电变压器的故障分析
1、变压器常见故障
配变在送电和运行中,常见的故障和特别现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发觉电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严峻破损和闪络痕迹;
(6)在正常冷却状况下,变压器温度失常并且不断上升;
(7)油色变化过甚,油内消失炭质;
(8)变压器发出吼叫声,从平安气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
2、变压器故障分析
2.1从变压器的声音推断故障
(1)缺相时的响声
当变压器发生缺相时,若其次相不通,送上其次相仍无声,送上第三相时才有响声;假如第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。
发生缺相的缘由大致有三方面:①电源缺一相电;②变压器高压保险丝熔断一相;③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。
(2)调压分接开关不到位或接触不良
当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严峻时造成高压熔丝熔断;假如分接开关接触不良,就会产生稍微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。
遇到这种状况,要准时停电修理。
配电变压器的常见故障及对策研究
③ 其他 异 常 情况 引 起 的油 温 突然 升 高 , 则应 立 刻 停 电 , 变 对
化 器 进 行全 面 检修 。
2 低 压 变 压 器 的漏 电保 护
设备 运 行 都 可 能 导致 变 压 器 发 出 “ 哇” 叫声 。 哇 的 ⑥ 由于 铁 芯 出现谐 振 , 变压 器 发 生 忽粗 忽 细 的噪 声 。 ⑦ 变压 器 的原 边 电压 过 高 、 电流 过 大都 会 发生 异 声 。 断 开 , 使 铁 芯 对外 壳 放 电 , 使 变压 器 发 出放 电声 。 致 均
组 匝 间短 路 , 内部 螺 丝松 动 , 冷却 装 置 故 障 , 压 器 严 重 过 负荷 变
解 决的 方 法 和应 急 措施 :
② 由于 内部 有 接 触 不 良或 有 击 穿 点 , 变 压 器 内 部 发 生 都 可 能 使油 温 突然 升 高 。 使 ③ 由于 变 压 器顶 盖 连 接 轴 栓 个 别 零 件 松 动 , 压 器 铁 芯 未 变 被 夹 紧 , 成硅 钢片 振 动 , 发 出 强烈 噪 声 。 造 会 ④ 电 网 中有 接 地 或 短 路 故 障 时 , 组 中流 过 很 大 的 电 流 , 绕
关 键 词 : 电 变压 器 故 障分 析 配 措 施
1 配 电 变压 器 常见 故 障 分析 及 应 急措 施 可能 有 以下 原 因 :
值增高, 闪点 降 低 , 缘 强度 降低 等 。这 种 情 况很 容易 在 绕 组 与 绝
温 如果 突然 升 高经 常 是 变 压 器 内 部 过 热 的 原 因 。 铁 芯 着 火 , 绕
配 电 变 压 器 的 常 见 故 障 及 对 策 研 究
康 荣 杰
( 河北 邢 台热 电厂 河 北 邢 台
配电变压器的常见故障及解决措施
配电变压器的常见故障及解决措施一、变压器绕组故障1.绕组短路故障:受潮、绝缘老化、压力不足等原因,导致绕组短路。
解决措施一般是对绕组进行绝缘处理或更换绕组绝缘。
2.绕组接地故障:绕组与地之间存在电气接触,可能导致严重的线圈烧毁。
解决措施是修复绕组,并确保绕组与地之间有足够的绝缘距离。
3.绕组开路故障:线圈中其中一或多个线圈断开。
解决措施是找出断路点并进行修复,或更换受损线圈。
二、变压器油泄漏故障1.电缆间隙泄漏:导致变压器油泄漏的原因包括油封老化、电缆接头疏忽等。
解决措施是更换老化的油封,修复或更换疏忽的电缆接头。
2.绝缘子泄漏:绝缘子破裂或老化会导致变压器油泄漏。
解决措施是更换破裂或老化绝缘子,并将泄漏油进行处理。
三、变压器过载故障1.长时间过负荷运行:长时间的过负荷工作可能导致变压器过热,损坏线圈绝缘。
解决措施是及时检测负载情况,合理调整负载,避免过负荷运行。
2.短时间高电流冲击:电力系统突然发生故障,导致变压器承受过大电流。
解决措施是安装合适的保护装置,及时切断故障电路。
四、变压器绝缘老化故障1.变压器老化:随着使用时间的增加,变压器绝缘老化加剧,可能导致绝缘击穿。
解决措施是定期进行变压器绝缘测试,及时更换老化的绝缘材料。
2.外部污秽:变压器绝缘面附着污秽物质,可能引发局部击穿。
解决措施是定期进行外部清洁,确保绝缘表面的干净。
五、变压器过电压故障1.电力系统中的浪涌:电力系统发生突发的过电压,可能造成绕组绝缘击穿或线圈损坏。
解决措施是选择合适的过电压保护装置,及时切断故障电路。
2.雷电击穿:雷电击穿可能导致变压器绝缘击穿。
解决措施是安装合适的避雷装置,提高抗雷电击穿能力。
六、变压器损耗故障1.内部损耗过大:变压器内部部件老化、松动等原因,导致损耗增加。
解决措施是定期进行变压器内部检修,修复或更换受损部件。
2.损耗产生过多热量:变压器损耗产生的热量积累过多,可能导致变压器过热。
解决措施是根据变压器的额定功率和负荷情况,合理选择散热方式和冷却方式。
配电变压器常见故障原因和预防措施
配电变压器常见故障原因和预防措施一、绝缘失效绝缘失效是导致变压器故障的主要原因之一、绝缘材料老化、过热、潮湿和外力划伤等都可能导致绝缘失效。
为了防止绝缘失效,可以采取以下预防措施:1.定期进行绝缘电阻测试,发现问题及时处理;2.注意变压器的通风和散热,防止过热;3.避免外力对绝缘材料的划伤;4.变压器安装在干燥的地方,且定期检查绝缘材料的潮湿程度。
二、过载过载是指变压器运行时超过额定容量的电流,长期过载会导致变压器绕组温度过高,引发故障。
预防过载的措施如下:1.在变压器选型时要合理设计容量,预留一定的冗余;2.监测变压器的工作电流,避免超过额定容量;3.定期对变压器进行负荷测试,及时发现并处理过载问题。
三、油漏油漏是变压器常见的故障之一,可能是由于密封件老化、安装不良或机械冲击等原因造成的。
油漏不仅会导致绝缘性能下降,还会影响变压器的冷却效果。
预防油漏的措施如下:1.定期对变压器进行油位和油品质量检查,发现油漏及时修复;2.定期检查变压器的密封件,发现老化及时更换;3.变压器在运输、安装和使用过程中要注意避免机械冲击。
四、开关故障开关故障是指变压器中的开关元件出现损坏或接触不良等问题。
开关故障会导致变压器失去保护功能,增加其他设备的故障风险。
预防开关故障的措施如下:1.定期检查开关元件的接触情况,发现问题及时清理和修复;2.定期对开关元件进行润滑和维护,确保其正常工作;3.在变压器的操作中严格按照设备使用规范办理,避免不必要的操作误操作。
五、局部过热局部过热是指在变压器其中一部位温度异常升高,常见于绕组、接线端子等区域。
局部过热可能是由于电流过载、接触不良、绕组变形等原因引起的。
预防局部过热的措施如下:1.监测变压器各部位的温度,及时发现局部过热;2.定期对变压器绕组和接线端子进行检修和维护;3.定期对变压器进行冷却和散热系统的清洁和维护。
总之,配电变压器的故障会给电力系统带来严重的影响,因此要采取各种预防措施,定期进行检测和维护,及时处理故障隐患,确保变压器的安全运行。
配电变压器异常运行的种类和解决措施
配电变压器异常运行的种类和解决措施变压器在输电、配电系统中起到了转变电压和传输功率的作用。
电力系统中电力变压器是至关重要的设备之一,其发生事故之前一般都会有特别状况消失,通过分析特别缘由、部位和程度以便实行相应的措施来准时消退变压器隐患,确保其平安运转。
作为修理电工应对变压器进行维护和定期查,以便发觉故障,准时处理。
1、变压器特别运行的种类1.1 声音特别(1)电网过电压。
发生单相接地或产生谐振电压时,将产生粗细不均的“尖响噪声”。
此时可依据电压表的数值变化,推断系统运行状况。
电力系统中有过磁爱护时可能动作。
(2)假如变压器消失沉闷的电磁“嗡嗡“不断增大,往往是由于过负荷导致。
(3)假如是变压器油消失杂音,声音比平常大或有其他明显杂音,可能为贴片紧固件或绑扎有松动,或张力变化,或硅钢片振动增大所致。
(4)若变压器声音中夹杂有摩擦声或连续的有规律的撞击声则可能是来自外部某一部件(如冷却附件、风扇等)不平衡引起的振动。
(5)若变压器伴随有水沸腾声,且油压上升,则应推断为变压器调压开关因接触不良引起严峻过热绕组发生短路故障,或绕组发生短路故障,此时必需马上停用检查处理。
(6)变压器油若发出爆裂声。
是变压器表面或内部或绝缘被击穿。
此时必需马上将变压器停用,检查处理。
1.2 油温明显特别(1)由于内部故障导致温度特别。
内部故障如线圈对尾屏树枝状放电、绕组匝间短路、潜油泵油流产生带点效应饶怀线圈,铁芯多点接地使涡流增大而过热等。
露磁通与软件、油箱形成回路而发热也会引起变压器温度特别。
有的三相绕组变压器是星形结线方式下发生谐波电流及磁通,发生零序不平衡电流等。
若这些状况发生,一般会伴随差动爱护或瓦斯爱护动作。
故障严峻时,还可能使压力释放阀或防爆管喷油,这时变压器也必需停用检查。
(2)消失假油位。
其缘由有:a.全密封油枕未按全封闭方式加油,在胶袋与油面之间有空气(存在气压),造成假油位。
b.检查呼吸器是否堵塞,导致所指示的油枕不能正常呼吸。
配电网供电设备常见故障与维修方法分析
配电网供电设备常见故障与维修方法分析
一、变压器故障及维修方法
1、变压器过载
当变压器过载时,应增加变压器的容量或减少负载,以维持变压器的正常运行。
若变压器损坏应更换。
2、变压器绕组短路
当变压器绕组短路时,应立即关断电源,并进行绝缘试验,如果试验合格,则修复铜箔、线圈等绕组部分,否则换新变压器。
3、变压器漏油
当变压器漏油时,需要更换绝缘材料或更换新变压器。
4、变压器接地
当变压器接地时,应进行交流电压的绝缘试验,绝缘试验合格后,进行未带电维修,如发现主要绕组绝缘破损,应更换新变压器。
1、电缆外皮损坏
当低压电缆外皮损坏时,应更换外皮,通常要进行冷缩套或热缩套连接。
2、电缆绝缘损坏
当低压电缆绝缘损坏时,应首先在雷雨时切断该线路,停止使用,然后剥去损坏部分绝缘层,进行绝缘修理或更换新电缆。
3、电缆绝缘老化
当低压电缆绝缘老化时,也应更换电缆。
1、配电变压器高压开路
当配电变压器高压开路时,通常要先做交流电压绝缘试验,试验合格后查找原因,进行更换绝缘材料、换锁芯等维修。
3、配电柜机构失灵
当配电柜机构失灵时,通常要进行更换局部的连杆、操纵杆和齿轮,必要时更换整个机构。
1、低压开关分合闸不灵通
当低压开关分合闸不灵通时,应进行维护保养,如紧固螺栓、润滑机构,或修理或更换损坏的零部件。
3、低压断路器烧毁
当低压断路器烧毁时,应首先停电,然后进行绝缘试验,合格后如果没有严重损坏,应进行修理或更换损坏的零部件,否则应更换新断路器。
以上就是配电网供电设备常见故障与维修方法分析的内容,希望能对大家的生活和工作有所帮助。
10kV配电变压器常见故障分析处理及防范对策
10kV配电变压器常见故障分析处理及防范对策摘要:在配网中,10kV配电变压器是极其重要的一次设备,其运行情况关系着居民安全平稳用电。
本文对于配电变压器常见的故障类型进行了归纳和原因分析,并对配电变压器的运检工作提出了相应的防范对策。
关键词:配电变压器;运行;故障;原因分析;对策1配电变压器常见故障类型及处理1.1声响异常1)声响较大而嘈杂时,可能是变压器铁芯的问题。
应停止变压器的运行,进行检查。
2)声响中夹有水的沸腾声和发出“咕噜咕噜”的气泡逸出声,这可能是绕组存在较严重的故障,其附近的零件严重发热而导致油气化造成的。
此时,应立即停止变压器运行,进行检修。
3)声响中夹有爆炸声且既大又不均匀时,可能是变压器的器身绝缘有击穿现象。
此时应将变压器停止运行,进行检修。
4)声响中夹有放电的“吱吱”声时,可能是变压器器身或套管发生表面局部放电。
此时,要停下变压器,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。
5)声响中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声,而各种测量表计指示和温度均无反应时。
此时,可能是变压器某些部件因铁芯振动而导致机械接触造成的,或者因为静电放电而引起异常响声。
这类响声虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除。
1.2温度异常变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高的现象之一,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。
运行时发现变压器温度异常,应先查明原因,再采取相应的措施予以排除,以把温度降下来。
如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。
1.3喷油爆炸喷油爆炸是变压器内部的故障短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源,使故障较长时间持续存在、箱体内部压力持续增长、高压油气从防爆管或箱体等强度薄弱之处喷出而形成的事故。
此时,应进行检修。
1.4严重漏油在变压器运行过程中,渗漏油现象比较普遍。
配电变压器的故障类型及解决措施
配电变压器的故障类型及解决措施配电变压器是电力系统中重要的电气设备,主要功能是将高压电能转换为低压电能,并通过变压器进行配电。
由于各种原因,配电变压器在运行过程中可能会出现不同的故障。
下面将介绍一些常见的配电变压器故障类型及相应的解决措施。
1. 短路故障:这是最常见的变压器故障之一,其主要原因是变压器内部绝缘击穿或绝缘物质老化,导致主绕组或副绕组中出现短路。
短路故障会引起变压器局部或整体过热,严重时可能发生火灾。
解决措施:一旦发现变压器出现短路故障,应立即切断电源,并通过检测方法确定短路的具体位置。
然后,可以分析故障原因,更换损坏的部件,进行必要的绝缘处理,并进行全面的测试和监测,确保变压器能够正常运行。
2. 接地故障:当变压器绕组的绝缘失效,或者出现维修工作中的误操作时,可能会导致变压器绕组与地之间发生接地故障。
接地故障会导致变压器的绕组电流增大,同时可能对人身安全构成威胁。
解决措施:发现变压器出现接地故障后,应立即切断电源,并进行必要的绝缘处理,确保变压器绕组与地之间不再存在接地故障。
对于维修工作中的误操作所导致的接地故障,应加强人员培训,规范操作流程,避免类似的事故再次发生。
3. 内部短路故障:这是指变压器绕组内部不同匝间或匝与匝之间发生短路,可能是由于绝缘失效、绝缘材料老化或其他原因引起的。
4. 绝缘老化:长期运行或环境条件不良可能会导致变压器的绝缘老化,使绝缘性能下降。
解决措施:对于出现绝缘老化的变压器,应及时进行绝缘测试和绝缘处理,必要时更换绝缘材料。
除了以上提到的几种常见故障类型外,变压器还可能出现其他故障,如过载、温度过高等。
针对不同故障,需要采取相应的解决措施,确保变压器能够安全稳定运行。
定期的检测、维护和保养工作也是保证变压器正常运行的重要环节。
配电变压器故障原因及对策
配电变压器故障原因及对策摘要:在电力系统中,配电变压器占据着非常重要的地位,一旦故障将直接或间接地给工农业生产和人民的正常生活带来极大不便,影响电力系统供电可靠率、售电量等指标的完成。
在迎峰度夏期间,供电负荷持续增长,配电变压器过负荷和负荷不平衡率更加突出,同时夏季又是雷雨多发季节,因此变压器过热烧坏和雷击损坏等情况时有发生,给配电变压器安全可靠运行带来严重影响。
关键词:配电变压器故障原因分析中图分类号:tm64 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2011)06(c)-0062-011 变压器常见故障和原因分析第一,负荷增加变压器过载严重造成配电变压器损坏。
由于泸州地区的供电负荷受气候条件的影响较大,迎峰度夏期间负荷增长高出平时负荷的三分之一,因此供电设备经受严峻考验,给下网配电变压器运行带来巨大的压力,大量的配电变压器处于满载运行或过载运行,负荷电流明显增大,变压器铜损增加,损耗增大,发热量增大,造成变压器运行温度过高,加之环境温度高,变压器油温温升较大,变压器的冷却功能降低,容易造成配电变压器烧坏。
第二,雷击造成配电变压器的损坏情况。
雷击使10kv配电变压器故障的一个重要原因,其原因为变压器内部存在缺陷,在雷击过电压的作用下线圈被击穿而烧损;避雷器质量存在问题或维护不到位,表面脏污引起闪烁;接地装置达不到技术要求,接地电阻大,接地引下线与接地极连接不良或设备接地端子与接地引下线接触不好,接地装置锈蚀严重等,使接地装置达不到释放雷电的要求,残压过高。
第三,配电变压器出现严重三相负荷不平衡。
夏季用电高峰时,由于三相负荷增长不平衡,造成变压器各项负荷电流差异较大,配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。
对于y/y0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。
所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构建内发热,造成配电变压器散热条件降低,温升增高,严重时损坏变压器绝缘,烧损配电变压器。
配电变压器常见故障原因分析及处理
配电变压器常见故障原因分析及处理摘要:在近些年来,关于配电变压器出现故障的问题时有发生。
在本篇文章中把变压器出现故障的原因作为重点,根据实际情况对变压器的异常现象进行了解,并且提出比较有效的解决和防范措施,在最大程度上避免配电变压器发生故障。
关键词:配电变压器;故障;解决措施在现代的经济发展状况下,配电变压器在电力系统中有着十分重要的位置,因为配电变压器能否正常工作会直接表现在工业、农业和社会的生产生活上。
因此总结配电变压器发生故障的原因就显得非常有必要,针对发生故障的原因提出解决方案和措施,通过总结和整理为配电变压器出现的故障进行及时修复提供资料。
一、常见的配电变压器故障在实际的生活中,比较常见的配电变压器故障主要包括几类,一般在电力停运或者试送电时会发生电压两项高一相低或者指示为零的状况,比较严重的情况是如果三相电压都超出正常的水平,则用电设备会因为电压过高出现烧毁现象。
高压保险丝也会因为温度过高出现熔断而导致停电的后果。
在遭遇恶劣的天气情况下,例如风雨雷电,配电变压器会出现送不上电的情况,有时还会发出“吱吱”或者“噼啪”的声音。
高压接线柱也可能出现温度高而烧坏的情况,在高压套管上会看出烧坏的痕迹。
除此之外变压器也可能由于自身原因原本应处于冷却状态但温度却异常升高。
变压器内的油色变换快或者从安全气道等处喷油,出现漏油、渗油的情况。
二、配电变压器出现问题的原因判断配电变压器出现故障的原因应该首先根据声音分析故障类型,才能根据不同的类型采取不同的解决措施,在最短的时间内配电变压器恢复正常工作。
配电变压器工作运行时,如果发出“啾啾”或者“吱吱”的声响,则一般情况下是由于调压分接开关不到位或者接触不良,长时间处于这种状态会造成高压熔丝熔断或者烧坏分接开关的触头;如果出现在第二相没有声音直到第三相才出现响声或者和第三相和第二相一样响声没有变化时则表明,配电变压器处于缺相的状态。
发生这种情况一般是由于三种原因,一种是因为电源缺少一相电,一种是变电变压器中一相的保险丝被熔断了,最后一种是由于高压引线比较细,在运送过程中很容易震动断线;有些情况中变压器会发出“叮叮当当”或者“吱啦吱啦”的敲击声和磁铁吸附的声音,这是由于配电变压器的零件松动掉进了配电变压器内或者穿心螺杆松动,这时配电变压器处于正常的工作状态且电压、电流、温度十分平稳,一般不影响电力运送,在停电的时候进行维修就可以了。
配电变压器的故障及解决措施电力配电知识
配电变压器的故障及解决措施电力配电知识配电变压器是电力系统中重要的电气设备之一,负责将输送到供电系
统中的高压电能调整为适合用户使用的低压电能。
然而,由于各种原因,
配电变压器可能会出现故障,影响供电质量和正常运行。
下面将介绍常见
的配电变压器故障及其解决措施。
1.温升过高:
温升过高是指变压器在运行过程中温度超过额定温度,进而导致变压
器绝缘材料老化、线圈短路等故障。
主要原因包括环境温度过高、负载过
大或通风不良等。
解决措施包括定期检查变压器冷却系统是否正常、加强
通风、减少负载或部分负载运行。
2.线圈短路:
线圈短路是配电变压器常见的故障之一、主要原因包括绝缘材料老化、湿度过大、温度过高等。
线圈短路会导致电流过大,甚至引发火灾。
解决
措施包括定期检查绝缘材料的状态、保持环境湿度适宜、及时更换老化的
绝缘材料。
3.瓷绝缘子破损:
配电变压器常用瓷绝缘子作为支撑和固定元件,用于隔离电流和保护
绝缘子。
然而,瓷绝缘子可能会破损,主要原因包括高温脱硫、机械冲击等。
瓷绝缘子破损会导致漏电、闪络等故障。
解决措施包括定期检查瓷绝
缘子的完整性、加强维护和更换破损的瓷绝缘子。
4.油介质老化:
5.过载:
综上所述,针对配电变压器的故障,必须通过定期检查和维护来及时发现和解决问题。
同时,合理运行和合理负载设计也是预防故障的重要手段。
只有保持配电变压器的正常运行和有效维护,才能保障电力系统的供电质量和供电安全。
配电变压器常见故障分析
配电变压器常见故障分析配电变压器是电力系统中重要的组成部分之一,负责将高压电能转化为低压电能,以供各类用电设备使用。
然而,由于种种原因,配电变压器也会出现各种故障,影响电力系统的稳定运行。
下面是配电变压器常见故障的分析。
一、绕组故障绕组故障是配电变压器故障中最常见的一种,主要表现为绕组断线、短路或接触不良。
这种故障会导致绕阻增大、绕组发热、短路电流增大、电压下降等问题,严重时甚至可能引发火灾等安全事故。
因此,定期对配电变压器的绕组进行巡检和测试至关重要,一旦发现问题应及时处理。
二、绝缘故障绝缘故障是指绕组和绝缘材料出现破损、老化、污染等问题导致的故障。
这种故障会导致电气设备的绝缘电阻下降,可能引发放电、击穿等现象,对电力系统的稳定性和安全性造成严重影响。
因此,每年对配电变压器进行绝缘测试,及时进行绝缘故障的修复和更换,是保障电力系统正常运行的重要措施之一。
三、油污染油污染是指变压器油中出现水分、杂质等因素,导致油的质量下降,随着使用时间的增长,油污染程度会越来越严重。
油污染会引起变压器的局部放电,热点温度升高等问题,也会缩短变压器使用寿命,严重时可能会损坏变压器或引发火灾等安全事故。
因此,对配电变压器的油污染要定期监测,清理变压器内部的杂物,更换掉油变质的油品。
同时,加强变压器的绝缘测试,预防由于油污染引起的绝缘故障。
四、冷却系统故障冷却系统故障是指变压器冷却系统设备或管路出现泄漏、堵塞等问题,导致变压器散热困难,温度升高,影响变压器的使用寿命。
因此,在每年的维修保养中要对变压器的冷却系统进行清洗和调试,保证冷却器正确运行。
总之,配电变压器的正常运行是电力系统稳定运行的关键之一。
对于配电变压器的故障,我们除了要重视日常的巡检和保养,及时处理问题之外,更应该对配电变压器的质量进行全方位、细致入微的监管,以确保电力系统的安全、稳定运行。
配电变压器烧坏的原因分析及防范措施
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。
变压器的常见故障分析及维护措施
变压器的常见故障分析及维护措施变压器是电力系统中一种重要的电气设备,负责将高电平变换成低电平。
它通常用于配电系统和输电系统中,功率的传输和分配。
变压器的故障会导致电力系统停运,对生产生活造成很大影响,因此对变压器的维护和保养至关重要。
本文将探讨几种常见的变压器故障以及相应的维护措施。
一、变压器绕组故障变压器绕组故障是比较常见的故障,绕组故障主要表现为短路、接地和开路。
变压器绕组出现故障时,通常会出现热度过高、漏油等现象。
应及时进行检修维护。
维护措施:1、检查变压器绕组电流是否正常,若电流异常,应考虑绕组故障的可能性。
2、注意变压器绕组温度,若温度过高,应及时停机检修,若温度持续上升,应立即停机检查。
3、定期对变压器进行绝缘电阻检测。
二、变压器铁心故障变压器铁心故障主要为磁通损失和非铁性杂质,在使用过程中会有铁心异常振动、声音大、温度异常等现象,若不及时维护,会使铁心严重损坏。
维护措施:1、保持变压器清洁,减少污染物在铁心表面的沉积。
2、检测变压器铁心的磁通变化和振动情况。
3、定期进行绝缘试验。
三、变压器油污染和漏油变压器油污染和漏油属于机械故障,经常出现在电压变化较大的场合,导致变压器内部短路、接地等问题,需要及时维护。
维护措施:1、定期检查变压器油位是否正常,油量少于正常值应及时加油。
2、定期更换变压器油。
3、对于严重的油污染和漏油问题应及时更换变压器油。
四、变压器开关柜故障开关柜故障通常由接触不良、触头磨损、合闸不紧等问题引起。
这些故障会使继电器的信号传输受到干扰,影响其正常运行,进而影响整个电气系统的运行。
维护措施:1、定期检查开关柜的接触状态,如发现有烧毁、氧化等状况,应及时清理、更换。
2、定期检查开关柜触头的磨损情况,如磨损过度应及时更换。
3、加强开关柜的维护保养工作,定期涂抹防锈油,保证开关柜的正常运转。
变压器是电气系统中不可或缺的重要设备。
使用变压器时,一定要遵守各种安全规定,合理使用、定期维护,这样才能确保变压器的正常运行,保障电力系统的安全稳定运行。
配电变压器常见故障及维护管理
配电变压器常见故障及维护管理配电变压器是电力系统中很关键的设备之一,它能够将高压电能变成低压电能,满足不同用电需求。
但是,配电变压器长期在运行中,难免会出现各种故障,影响其正常工作。
在此,我们将介绍配电变压器的常见故障及维护管理。
一、常见故障1.绕组故障:在配电变压器的运行过程中,绕组会受到电磁波、电热等因素的影响,容易导致绕组出现故障。
比如绝缘老化、温度过高、绕组短路等。
这些故障都会导致变压器输出电压不稳定或停电等现象。
2.接地故障:变压器外壳与地之间的接地不良或接地线缆损坏,会导致变压器发生接地故障。
这样会对人身安全造成威胁,还会提高设备的运行风险。
3.油污、变压器绝缘油漏损:配电变压器的绝缘油很重要,它不仅可以防止绝缘老化,还能提高绕组的散热效果。
但是变压器绝缘油在长时间的运转过程中,会受到电气效应等因素的影响,出现变质、漏损等情况。
这样会导致变压器输出电压不稳定、变压器温度过高等故障。
4.电表故障:配电变压器的电表是监测变压器运行情况的重要设备。
但是在长时间的运行过程中,电表也容易出现故障,例如电表损坏、电表读数不准等。
这会影响到对变压器的监测和掌握运行情况,加重设备运行风险。
二、维护管理1.绝缘维护:变压器的绝缘状况直接影响着设备的安全稳定运行。
要定期检查绝缘状况,发现异常及时更换,并定期进行绝缘电阻测试。
同时,还应注重绕组的散热,防止过热引起故障。
2.油污、漏损维护:变压器的绝缘油应该定期更换,确保绝缘油的干燥清洁。
发现油污或漏损现象时,应及时清理或更换变压器绝缘油,避免对变压器产生进一步的损坏。
3.接地维护:定期检查变压器接地线路状态,确保接地线路的完好性。
发现接地不良、接地线路损坏等现象时,应及时维修或更换。
4.电表维护:工作人员要定期检查变压器的电表的读数,确保电表的准确性和稳定性。
发现电表故障时,应及时更换或修理。
5.运行监测:要定期对变压器的运行情况进行监测,及时发现异常现象并采取保护措施,以确保变压器的安全稳定运行。
配电变压器常见故障原因分析及预防维护措施
1 变压 器常见故障原 因分析 1 过 电压引发 的故 障 . I 1. .1雷击过 电压 1 农 村配 电变压器 的高 低压线 路大 多采用 架空 线路 , 山区 、 地 、 在 林 平原 受雷击 的几率较高 , 路遭雷 击时 , 变压 器绕组 上产生 高于额 定 线 在 电压几 十倍 以上 的冲击 电压 ,若安 装在配 电变压 器高低压 出线 的避 雷 器不 能起到有效 的保护作 用或本 身存在某 些隐患 ,如避雷 器没有 同期 投人运 行 、 避雷器接 地不 良或接地 电阻超标 等 , 则配 电变压器 遭雷击 损 坏将难 以避免 。
电 力 工 程
21年 6 l 一工一 设一 计 01 第o期 轻
配电变压器常见故障原因分析及预 防维护措施
薛 顺 海 10 ) 12 0
摘 要 : 电 力 系统 中 , 在 变压 器 占据 着其 重 要地 位 , 的故 障 将对 供 电的可 靠 性和 系统 的正 常 运 行产 生严 重 影响 。其 故障 通 常是 它 伴 随 着 电弧 和放 电 以及 剧 烈 燃 烧 而 发 生 , 随后 电力设 备 即发 生短 路 或 其他 故 障 , 则 可 能仅 仅 是 机 器 停转 , 明 完全 熄 灭 , 重 轻 照 严 时会发 生 重 大 火灾 乃至 造 成人 身伤 亡 事故 。 因此 如 何确 保 变 压器 的 安全 运行 就 值得 重 视 和 关 注。
1. .2系统 发生铁磁 谐振 1 在 1 V配电系统 中, 型变压器 、 0k 小 电焊机 、 速机较 多 , 调 使系统 的 等值 电感 和 电容有 可能相 等或接近 , 导致系统 出现 谐振。谐振 时 , 变 除 压器 电流激增熔 断器熔 断外 , 还将产 生过 电压 , 引起变 压器套管 发生 闪 络或爆炸 。 1 . 2绝缘性能超 标 1. .1过载 2 由于 电流 的增 加 ,变压器 线圈温 度迅速增 加 ,造成 绝缘材料 变脆 弱, 加速老化 , 成大量 裂纹甚 至脱 落 , 时使线体 裸露 , 形 严重 而造成 匝 间 短路 。或者 由于外 部故障 冲击 力导致绝缘破 损 , 进而发生故 障。 1. . 2 2绕组绝缘受 潮 此故障主要 因绝 缘油质不佳 或油面降低 导致 。 1. .3铁芯多点接地 2 变压 器铁芯 当出现两点 以上的接 地成 为多点接地 , 生涡流 , 导 产 将 致铁 芯过热 , 绝缘油劣化变 质 , 重时还会将 铁芯烧毁 , 线烧断 。 严 接地 1. .4线路涌流 2 现 在 , 明确属 于雷击 事故 , 般 的冲击 故障 均被 列 为“ 除非 一 线路 涌 流 ” 线路 涌流 ( 。 或称线路 干扰 ) 在导致变 压器故障 的所 有因素 中被列 为 首位 。这一类 中包 括合 闸过 电压 、 电压峰 值 、 线路故 障, 络 以及 其他输 『 人 ] 配( & ) 面的异常现象 。 D方 r 2 . 油 的检验 2对 其 中以变压 器出 口突发性 短路 危害最 大 ,当变压 器二次侧 发生 短 变压器油 的介电强度 随着其 中水分 的增加 而急剧下 降。油 中万分 路接地 等故障时 , 次侧将产 生高于额 定 电流 2-0 的短路 电流 , 一 03 倍 - 而 之 一的水分 就可使 其介 电强度降低 近一半 。除小型 配 电变压 器外所有 在一 次侧 必然 要产 生很大 的电 流来抵 消二 次侧 短路 电流 的消磁 作用 , 变压 器的 油样应经 常作击 穿试验 , 以确保正确 地检测水 分并 通过过滤 如此大 的电流作用 于高 电压绕 组上 , 圈 内部将 产生很 大的机械 应力 , 将其 去除。 线 致使 线 圈压缩 , 其绝缘衬 垫 、 就会松动脱 落 , 夹板螺 丝松 驰 , 垫板 铁芯 高 应进 行油 中故 障气体 的分 析 。 应 用变 压器 油 中 8 种故 障气 体在 压线 圈畸变或崩裂 , 器极易发生 故障 。 变压 线监测 仪 ,连续 测定 随着变压 器 中故 障的发展 而溶解 于油 中气体 的含 1 . 3分接 开关故障 量, 通过对 气体类 别及含 量 的分 析则可 确定故 障 的类 型。每年都 应作 1. .1无载分接开关 故障 3 油 的物理性 能试 验 以确 定其绝 缘性 能 ,试验 包括 介质 的击穿 强度 、 酸 () 1变压器漏 油使分接 开关裸 露在空气 中 , 的分接开关 绝缘 受 度 、 裸露 界面张力 等等 。 潮一段 时间后 性能下 降 , 放电短路 , 导致 损坏变 压器 。 2 日常维护措 施 . 3 高温过热 2. .1保持 瓷套管及绝缘 子的清 洁。 3 正常运行 中的变压 器分接 开关 , 长期浸 在高 于常温的油 中 , 会引起 2. . 3 2在油 冷却 系统 中 , 检查散 热器有 无渗 漏 、 锈 、 淤积 以及 生 污垢 分接开关 触头 出现 碳膜 和油垢 , 引起触 头发热 , 头发热后 又使 弹簧压 任何 限制油 自由流动的机 械损伤 。 触 力降低或 出现零件 变形等情 况 ,又加 剧 了触 头发热 ,从 而引起 电弧短 2- .3保证 电气 连接的 紧固可靠 。 3 路 , 坏变压器 。 烧 2. .4定期检查 分接开关 。 检验触头 的紧固 、 、 、 3 并 灼伤 疤痕 转动灵 活 () 2变压器分 接开关 在频繁 的调动 中会 造成触 头之 1的机械磨 损 、 性及接触 的定位 。 日 】 电腐 蚀 和触 头 污染 , 流的热 效应 会使 弹簧 的弹性 变弱 , 而使动 、 电 从 静 2. .5每三年应对 变压器线圈 、 管以及避雷器 进行介损 的检 测。 3 套 触 头之 间的接触压力 下降 , 据接触 电阻公式 根 2. .6每年 检验避雷 器接地的可 靠性 。 必须可靠 , 引线应 尽可 3 接地 而 Rs K/ = Fn 能短 。旱季应 检测 接地 电阻 , 值不应超过 5 其 Q。 式 中 n指数 , — 与触头接触 形式有关 : 2. .7应考 虑将在线 检测系统用 于最关键 的变压器上 。 目 市场 3 前 K 常数 , 头材料性质有 关 ; _ 与触 上有多种 在线检 测系统 , 应商将 不 同的探 测器与 传感器 加 以组 装 , 供 F 触压力 。 I 嵌 并将 其与数 据采集 装置相 连 , 同时提 供 了通过 调 制解调 器实 现远距 离 可见接触 压力减小 , 触头之 间 的接 触电阻增 大 , 会使 从而导 致触头 通讯 的功能 。 国 S R E O 公 司 的 Tu G s 中 8 美 EVRN re a 油 种故障气体在线 之间 的发 热量增大 , 由于发热 又加速触 头表 面的氧化腐 蚀和机 械变形 , 监 测仪就 是极好 的选 择。此 系统监 测真实故 障气体含量 , “ 系 结合 专家 形成恶性循环 , 不及时处理 , 会使 变压器发 生损坏事故 。 如 往往 统” 诊断将 无害情况 与 危 险事件加 以区分 , 保证变 压器的安全运行 。 1 _ 载分接开关故 障 . 有 3 2 3结束语 () 1变压 器 三相调压 时 , 若开关 并联触 头不 同步 , 很短 时间 内 , 一个 变压 器是 电网 中的重 要设 备之一 。虽 配有避 雷器 、 动 、 差 接地等多
配电变压器的常见故障及处理
配电变压器的常见故障及处理一、外观问题1. 变压器外壳破损、变形常见原因:受到外界物体撞击、运输、搬运中引起的坠落等。
处理方式:更换或修复变压器外壳,确保其正常工作。
2. 变压器泄漏常见原因:变压器内部绝缘故障、连接接线螺母未拧紧等。
处理方式:首先断开变压器的电源,然后检查并修复绝缘故障,并拧紧连接接线螺母,确保变压器不再泄漏。
二、电气问题1. 变压器温升过高常见原因:过载运行、绕组接触不良、绝缘材料老化等。
处理方式:检查绕组接线是否松动或接触不良,修复或更换绝缘材料,并限制变压器的负载,在合理范围内运行。
2. 变压器绕组短路常见原因:内部或外部绝缘被破坏、过电压、过载等。
处理方式:首先断开变压器的电源,检查绕组是否有短路现象,修复或更换损坏的绝缘材料,以及检查并改善电压和负载条件。
三、冷却问题1. 变压器冷却不良常见原因:冷却风扇故障、冷却系统堵塞、环境温度过高等。
处理方式:检查和维修冷却风扇,清理冷却系统中的堵塞物,以及提高变压器周围的通风条件,确保变压器的正常冷却。
2. 变压器绝缘油温度过高常见原因:绕组接触不良、绝缘材料老化、环境温度过高等。
处理方式:检查绕组接线是否松动或接触不良,修复或更换绝缘材料,调整环境温度,并确保变压器的正常运行。
四、绝缘问题1. 变压器绝缘老化常见原因:绝缘材料老化、长期过载运行、过压等。
处理方式:检查并更换老化的绝缘材料,限制变压器的负载,调整电压,并确保变压器的正常工作。
2. 变压器绝缘阻值降低常见原因:绝缘材料受潮、绕组染油、灰尘、湿气等。
处理方式:对绝缘材料进行干燥处理,清理绕组中的染油和灰尘,以及改善周围环境湿气,保持变压器绝缘阻值的正常水平。
五、保护问题1. 欠压、过压保护动作常见原因:供电系统异常电压、继电器故障等。
处理方式:排除供电系统电压异常的原因,检查并更换故障的保护继电器。
2. 过流保护动作常见原因:负载过大、短路等。
处理方式:检查负载是否过大或有短路现象,限制负载,并修复短路问题,确保变压器的正常运行。
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配电变压器的常见故障及对策研究
摘要:当今社会,配电变压器在电力系统中占据着至关重要的地位,一旦发生故障,将会直接或间接地影响到工业、农业生产和人民群众的正常生活。
本文认真总结和分析了配电变压器故障的类型和原因,并针对故障提出解决方法及应急措施。
关键词:配电变压器故障分析解决措施。
一、配电变压器常见故障分析及应急措施
(一)变压器内部出现异常声响
变压器内部出现异常声响可能有以下原因:
1.严重的过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声;
2.由于内部有接触不良或有击穿点,使变压器内部发生“吱吱”或“噼啪”的放电声;
3.由于变压器顶盖连接轴栓个别零件松动,变压器铁芯未被夹紧,造成硅钢片振动,会发出强烈噪声;
4.电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大的电流,会发出强烈的噪声;
5.变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备时,设备运行都可能导致变压器发出“哇哇”的叫声;
6.由于铁芯出现谐振,变压器发生忽粗忽细的噪声
7.变压器的原边电压过高、电流过大都会发生异声;
8.由于过电压、绕组或引出线对外壳放电,或铁芯接地线断开,致使铁芯对外壳放电,均使变压器发出放电声。
应急措施:当发现变压器发出异常声响时,应根据上述分析判断其可能的原因,有针对性的采取应急措施。
如变压器内部发出的异常声响是由于零件松动或绕组导线击穿产生的,应立即停电处理,以免事故进一步扩大。
(二)变压器油位过高或过低。
一般情况下油温的变化可以改变油位。
随着油温的变化,油位也相应出现—定范围的改变。
但是,在不正常情况下,由于渗油、渗水等故障和其他事故也会引起油位的异常变化。
其次,油温的变化与负荷状况、环境温度等条件有关。
当油位变化与这些因素不一致时,则可能是假油位。
出现假油位的原因:
1.油标管堵塞;
2.防爆管排气孔堵塞。
另外,油位过高将造成溢油;油位过低,则可能造成变压器内部引出线乃至线圈外露,导致内部放电。
处理方法和应急措施:有气体继电保护的将其跳闸回路解除,防止误跳闸。
当班电气设备操作人员要经常检查油位计指示,发现油位过高时可适量放油;油位过低时及时补油。
若是由于变压器漏油引起的,则应采取停电检修及其它应急措施。
当发现油枕或防爆管异常喷油时,应立即切断变压器的电源,以防止故障和事故的扩大。
(三)变压器油质变坏或油温突然升高。
在工作状态时,变压器油的主要作用是冷却和绝缘。
当长时间过热运行或壳体进水,吸收潮气,会使油质变坏。
通过油标观察会发现油色异常加深或变黑;经取样分析可以检验出油内含有碳粒和水
份,酸值增高,闪点降低,绝缘强度降低等。
这种情况很容易在绕组与外壳间发生击穿放电,造成严重事故。
当变压器正常运行时,油温如果突然升高经常是变压器内部过热的原因。
铁芯着火,绕组匝间短路,内部螺丝松动,冷却装置故障,变压器严重过负荷都可能使油温突然升高。
解决的方法和应急措施:
1.发现油色异常加深或变黑,需对绝缘油进行再生和过虑处理;2.由于负荷因素造成的油温突然升高,可适当减少或调整负荷;3.其他异常情况引起的油温突然升高,则应立刻停电,对变化器进行全面检修。
二、低压变压器的漏电保护
实践中,在低压配电系统中装设漏电保护器后,均能显著地降低触电死亡和火灾事故的发生率。
但是,如果漏电保护器装设部位不当,不仅不能发挥漏电保护器的保护作用,而且可能频繁地误动作,从而影响生产,甚至造成损失。
(一)电源中性点接地系统三相五线制网络中漏电保护。
在用电设备绝缘正常的情况下,单相用电设备投入运行后,将产生零序不平衡电流,in流过中性线,其值为in=ia+ib+ic当1#电机a相绝缘击穿且单相用电设备也投入运行时,有以下关系式:
ia+ib+ic=in+il,il=il1+i12+i13式中in-不平衡电流,以中性线为回路。
il—漏电电流,分别以il1、i12、i13的路径为回路。
i1—各相零序漏电流之和
经对照可以看出,末端保护的漏电流最佳保护点共有三处:1.在干线上测定a、b、c、n四根线电流相量之和得il=ia+ib+ic-in 显然应该用四线零序电流互感器测定。
2.在本相用电设备进线端测a、b、c三相线电流相量之和得:il=iai+ibi,显然,应采用三线零序电流互感器测零序电流。
同样,单相用电设备进线端用二线电流互感器测零序电流。
3.电机底坐及接地支线。
(二)电源中性线接地的三相四线制网络中漏电电流测点。
工厂中离变电所远的生产车间,民用建筑等,均用三相四线制接线方式,中性线兼作保护接零干线,在全面设备绝缘正常而单相用电设备投运的情况下,不平衡电流在中性线上产生电压降,该电压降直接加于各电机外壳与大地之间,不平衡电流中之微小部分以大地为回路。
当1#电机a相绝击穿且单相用电设备投入运行时,不平衡电流in与1#电机漏电流il的共同路径为中性线。
为了测出il,必须正确选择测点及接线。
首先,将测点选在m处,若用四线零序电流互感器,测得电流为:ia+ib+ic-in-i12 =i12+i13(i12+i13)是漏电流的一部分。
若用三线零序电流互感器,测得电流为ia+ib+ic = in+iu+i12+i13测出的电流包含不平衡电流和漏电流两种成分。
末端保护漏电流量最佳保护点共有三处:
1.用四线零序电流互感器接于枝接用电设备的干点之后。
2.用三线零序电流互感器接于用电设备的进线端。
c.电机机座及接零支线。
(三)干线的漏电流测点
测漏电流的接线如下:
1.电源中性点不接地的三相三线制系统中,用三线零序电流互感器接于干线始端的a、b、c相导线上。
2.电源中性点接地的三相五线制系统中,用四线零序电流互感器接于干线始终的a、b、c、n四根导线上。
3.电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线枝接的负载全部是三相对称负荷,则应该用三线零序电流互感器接于干线始端的a、b、c相导线上。
4.电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线上接有不对称负荷,应该用纵差动式接线测定漏电流,漏电保护装置若用纵联差动式接线称为差动式漏电保护器。
在l1和l2之间的干线与支线均无漏电流时,漏电断路器不动作,当ll与l2之间时干线或支线有漏电流il时,漏电断路器dl切断故障电路。