干式变压器常见问题

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浅谈干式变压器的常见故障

浅谈干式变压器的常见故障

• 206•ELECTRONICS WORLD ・技术交流干式变压器是一种比较重要的变压器类型,是输配电系统中重要的电气设备之一,在实际应用中已经占据到变压器比例的一半以上。

1.干式变压器的优势1.1 防火性能好,无可燃性树脂,无有毒气体,难燃自熄的特性;1.2 损耗低,噪声低;1.3 无污染,免维护;1.4 绝缘性能好,无局部放电,耐雷电冲击能力强;1.5 机械强度好,抗温度变化、抗短路能力强;1.6 耐潮湿,可在高湿度下运行;1.7 安装经济,可安装与负荷中心,无需特殊基础;1.8 体积小,重量轻;1.9 自动温度监视与保护。

干式变压器的优势是比较多的,而且它的各种的优点使得干式变压器使用率大大上升,但是一旦发生故障,需要修复的时间较长,造成的影响也比较严重。

如果在干式变压器运行时出现异常或故障现象时,值班人员如果能够及时发现,做出迅速、正确的处理,就可以保证电力系统的安全运行。

干式变压器在运行中的常见故障,一般可以通过变压器的声音、温度以及仪表盘上的电压、电流显示等情况反映出来。

通过对故障的判断后,及时采取处理方法,消除安全隐患。

2.干式变压器在运行时声音异常我们都知道,运行中的变压器会发出一定的声响,正常情况下是不影响的。

但是,如果出现故障,变压器噪音会出现不规律的异响。

首先,变压器的声音源于振动,变压器内部震动的根源是铁心内通过交变磁通引起的磁致伸缩。

噪音的大小跟磁通密度、铁心接缝情况、铁心夹紧力都有关系,特别是磁通密度关系更大,磁通密度越大,振动就越剧烈,声音也越大。

其次,变压器长期振动可能导致铁芯接缝增大,铁芯材料松动等,这些原因又会让振动进一步加剧,使声音更大。

还有一种声音来自涡流,涡流和铁芯材料、结构都有关,虽然设计时尽可能减小,但是没办法根除。

干式变压器出现异响通常有以下几个情况:2.1 当启动大容量动力设备时,负载电流较大,变压器声音会增大;2.2 当变压器过负载时,会使变压器会发出很高且沉重的嗡嗡声;2.3 当低压电路发生短路或接地时,会通过很大的短路电流,变压器会产生轰轰的噪音,短路点离变压器越近,声音就越大;2.4 个别零件松动,如铁芯的穿芯螺栓夹的不紧,使铁芯发生松动,变压器也会发出强烈而不均匀的“噪音”;2.5 若变压器带有晶闸管整流器或电弧炉等非线性负载时,会有高次谐波产生,变压器声音也会变大;2.6 高压柜内接触不良,变压器会发出断断续续不正常的噪音,此时应检查高压柜的触头和熔断器以及整个高压回路,或者请高压柜厂家的人来检查;2.7 变压器内部如果有击穿,变压器的声音会特别大,而且很不均匀或有爆裂声,如果是绕组的绝缘发生损坏,应立即停电检修,否则会发生短路情况。

干式变压器常见故障及处理方法

干式变压器常见故障及处理方法

干式变压器常见故障及处理方法摘要:变压器对整个电力系统的运行至关重要,鉴于我国目前变电所大规模使用干式变压器,技术人员应熟练掌握其常见故障分析与处理手段,定期进行变压器的维护清洁,严格按照一定的程序来进行故障排查和处理,以减少变压器鼓掌引发的安全事故,除此之外技术人员要不断进行新技术的学习,以切实提高变压器的性能和工作效率。

关键词:干式变压器;常见故障;处理方法干式变压器对电力系统的发展有重要的作用,随着国家对干式变压器投入力度的加大,不同类型的干式变压器也进入到工程实际的应用范围中来。

但每一种变压器都有其自身的优缺点,并不是绝对好与坏,因此消费者要根据这些变压器的功能和特点,并且结合自己需要的条件等,进行综合考虑,然后选择适合自己的干式变压器。

1干式变压器的常见故障分析1.1干式变压器中绕组的缺陷关于干式变压器主要可能出现的缺陷是短路的问题,或者接头的缺陷,接地出现的缺陷和短路时出现的缺陷问题。

我们在运作过程中会产生这些问题很可能是我们在制造的过程中并没有进行完全的绝缘的设计,导致它可能有一些非绝缘的物质漏了出来,而且就是在检修的过程中并没有发现这一问题。

因此才会出现了这些绕组的情况发生。

而且我们在其中也需要添加很好的散热设备,否则这也是很容易导致管线损坏的。

我们在其中一定要求过硬的技术使他的质量完美的达标。

1.2干式变压器接头的开关缺陷干式变压器有的关键的部位比如接头,很容易烧坏的,绝缘效果消失,所以这些设备的接头处才会产生问题,这就导致开关的缺陷。

而导致这种故障的原因一共有四点:一点是设备中的接头或开关的地方螺丝松动并未拧紧,从而导致绝缘效果消失;第二点是设备中的油类物质的酸性太高,腐蚀了设备中的接口和开关的地方,使其遭受磨损,产生缺陷;第三点是干式变压器的接口和开关的地方制作工艺过低,导致缺陷;第四点是在设备接头处的绝缘板效果较差,使干式变压器的绝缘设计出现漏洞。

1.3干式变压器铁芯故障它是很有可能有一些内部的零件比如像螺管这样的金属体的绝缘的部分遭受到损害,因此而出现绝缘的情况。

干式变压器问题

干式变压器问题

故障案例树脂浇注绝缘干式变压器优点。

由于树脂浇注绝缘干式变压器具有运行免维护、寿命长、高可靠性、高阻燃性等环保特点,运行中维护和检修工作量大为减少,又可以安装在负荷中心,因此被越来越受到重视和推广,广泛地应用到城市及大型工矿区要求防火、防爆的场所,如高层建筑、地下建筑、机场、交通枢纽、通信与信息中心重要市政设施、城市人口密集区、商业中心等处。

在我国,目前干式变压器占配电变压器的比例逐渐增加,在大、中城市中平均占15%~20%,而在北京、上海、杭州、广州等城市已占到60%以上。

案例一:1.现象:某单位的变压器自投运6年来一直都很正常,在2009年3月才出现噪音的。

该变压器容量是630kVA 。

2.判断:(1)线圈松动。

(2)螺丝松动。

3.处理:(1)拧紧了所有螺丝,噪音未消除。

(2)用缠电机用的漆布变压器的所有线圈和钢片缝隙添满,干了以后就没声音了。

案例二:1.绝缘老化引起变压器燃烧着火(干式变压器起火故障在现场运行中是比较多的)。

树脂浇注绝缘干式变压器合理的经济使用寿命20 ~25年,随着干式变压器使用越来越广泛,投入使用年限的增大,又由于干式变压器的设计结构和制造上的缺陷,加速了干式变压器绝缘的老化进程。

近几年10kV干式配电变压器在电网运行中出现烧毁等问题,经统计分析,其中50%烧毁的干式变压器为绝缘老化被击穿所致。

运行中的干式电变压器要承受所加电场和空载损耗、负载损耗等产生的热量,此外还有环境(如空气中的温度)对绝缘的影响。

绝缘材料在电场强度、热及其他因素的影响下而导致绝缘老化,逐渐导致绝缘击穿,即绝缘完全丧失电气性能。

绝缘老化可分为:(1)初期击穿。

初期击穿可能是制造上的差错,绝缘中存在弱点所致。

(2)突发性击穿。

突发性击穿是产品本来的性质确定的。

(3)老化击穿。

老化击穿是随着运行时间的增长,绝缘老化的结果。

绝缘老化又分为电老化、热老化及局部放电对干式变压器绝缘的老化。

(1)电老化。

干式变压器绝缘长期在电场作用下,则将逐渐产生某些物理、化学变化,从而使介质性能发生劣化,并随运行时间增长而最终导致绝缘击穿,此过程称为电老化。

干式变压器维修

干式变压器维修

干式变压器维修干式变压器是一种常见的变压器类型,与油浸变压器不同,它使用干燥的空气进行绝缘,因此更适合安装在干净、无粉尘、无湿气的环境中。

干式变压器使用寿命长,维护保养相对简单,不会对环境造成污染。

但是,在使用过程中,干式变压器也会遇到故障,需要进行维修。

下面,我们将讨论干式变压器维修的相关知识。

一、故障诊断首先,当干式变压器出现故障时,我们需要对故障进行诊断,确定问题的原因。

常见的故障类型包括绝缘击穿、变压器过热、变压器接线故障等等。

以下是一些常见的故障表现及其可能的原因:1、变压器温度过高变压器在正常工作状态下,温度应该在额定值范围内。

如果变压器温度过高,可能的原因是变压器散热不良、绕组内部故障、载流器过载等等。

对于这种故障,我们需要检查变压器周围环境是否通风良好、清理变压器散热器,或者减少变压器负载等。

2、绕组短路绕组短路是比较常见的故障类型,可能是由于绕组绝缘老化、振动、电流过载等原因引起。

绕组短路会导致变压器输出电压异常,引发电器设施事故。

对于这种故障,我们需要通过测量电阻、绝缘电阻、开路电压等方法进行诊断,找到其中的问题并进行修复。

3、电气绝缘击穿电气绝缘击穿是另一种常见的干式变压器故障类型,会导致变压器失去绝缘保护。

绝缘击穿可能由于电气应力超过了绝缘的耐受性、绝缘材料老化或者机械损伤等原因引起。

我们需要通过检查变压器内绝缘材料的状况、检测发现了绝缘击穿的绕组或芯铁、检测变压器的降压器等方式进行诊断。

除了上述故障类型之外,干式变压器还可能出现绕组接线故障、接地故障、绝缘油失效等等。

因此,故障诊断是维修中的重要一环,需要耐心仔细对待。

二、维修方法当确定了干式变压器的故障原因之后,接下来我们需要进行维修措施。

维修措施根据故障的不同类型而进行调整,常用的维修方法包括:1、更换损坏零件一些故障类型可能需要更换损坏的零件,以确保整个变压器的正常工作。

例如,绕组短路或电气绝缘击穿等故障时,需要更换损坏的绕组或绝缘材料。

干式变压器的常见故障原因及解决办法

干式变压器的常见故障原因及解决办法

干式变压器的常见故障原因及解决办法摘要:干式变压器是一种不间断的运行装置,因此很难发生设备的故障,但是在维护保养不当时会发生运行故障的问题。

干式变压器的故障,其主要的原因是线路老化、维护不当、超长时间超负荷等,对电网的正常工作造成一定的危害,还可能造成触电、火灾、爆炸等安全隐患。

因此,针对电站的干式变压器,对一些常见的干式变压器进行了故障原因及解决办法进行了探讨,以期对国内石化企业的发展起到一定的参考作用。

关键词:干式变压器;电源工业;常用的失效;处置办法近几年,为了保证石化企业的生产需要,干式变压器是目前最普遍的一种装置,它的主要问题是对其进行分析和解决。

干式变压器是一种交流型的变压器,它的核心是硅钢板和环氧树脂的充填的线圈,不需将芯部和绕组浸泡在绝缘性的润滑油中。

在电网正常工作期间,应安排专门的维修人员对其进行定期保养,以确保其工作状况良好,防止由于长期使用而造成部件和电线的老化,从而影响电网的正常工作。

1典型的干式变压器失效原因及解决方法1.1变压器温度偏高1.1.1高温铁心的原因干式变压器铁心温升异常的原因有四:一、干式变压器长期超负荷运行,其产生的摩擦产生热量是引起干式变压器铁心温升的重要原因。

二是由于干变压器的核心是硅钢板,硅钢板的品质不达标也会造成高温,而硅钢板的品质不达标则会造成干变压器长期工作,造成其内部的高温。

三是由于干变压器的热辐射问题,导致其在运行中无法进行适当的散热,从而导致了铁心的温度不稳定。

四是干变压器在长期使用中的真实工作电压超过了额定值,当电网在正常工作时存在较高的电压时,会产生铁心的异常现象。

总而言之,维修人员对变压器内部的超温问题进行了逐个检查,发现其运行负载达到了80%,因此没有超负荷运行,因此排除了前者;对变压器部件进行检验,确认其产品的品质合格后,维修人员将此报告给主管,经采购部与硅钢板生产商沟通后,发现其产品品质达到了相关要求,且材质级别较高,因此不考虑后者;随后,维修人员检查了此干变压器的散热装置,发现其工作状态良好,因此不存在第3种情况;最终,检查了发电站的工作状态,发现最小的工作电压是440V,额定的380 V,工作的电压远远超过了标识板上的标准,造成了干变压器的铁心长期处于负载状态,需要大量的磁心,从而造成了铁心的高温。

试论35kV干式变压器的常见故障及对策

试论35kV干式变压器的常见故障及对策

试论35kV干式变压器的常见故障及对策近年来,随着我国社会主义市场经济的不断发展,电力行业也取得一定程度的进展,尤其是在长距离电力传输过程中,干式变压器被广泛使用,它能有效地解决电力传输过程中产生的能量损耗。

对于35kV干式变压器来说,它是一种体积小、维修方便的一种变压器。

然而,在运作过程中也出现各种各样的问题。

因此,文章通过对35kV干式变压器常见的故障进行分析,最后提出了干式变压器维护的具体措施。

标签:35kV;干式变压器;常见故障;对策1.1绕组出现故障对于干式变压器运行过程中常见的故障主要有两种,外部故障和内部故障。

一般情况下,外部引线以及绝缘管在运作中出现问题,会诱发外部故障。

绕组位置一般会发生内部故障。

通常情况下,针对变压器的内部和外部故障需要进行有效排除,保证电力系统运作的安全性。

对于内部绕组故障来说,会发生断裂、短路以及接地等问题。

变压器在设计过程中绕组绝缘质量较低,会引发绕组故障,或者是长期的暴露在外部环境之中,日常维修力度不足,诱发变压器出现断线、短路。

也可能在变压器绕组过程中匝间毛刺出现缺陷,使得变压器短路,无形中增加了电路之间的电阻,使局部过热现象加剧,出现绕组故障。

值得注意的是,需要对变压器进行定期的清理工作,如果变压器在长时间运作过程中不进行清理,表面会聚集很多的灰尘,严重影响变压器的正常运作。

在运作过程产生的热量不能挥发在。

长此以往,会对内部的元件造成损坏[1]。

1.2干式变压器铁心发生故障干式变压器发生铁心故障时,主要是由于金属丝在电路内部出现异常联通、出现交错的毛刺。

在一定程度上增加了铁心的接地点,使其诱发铁心故障。

除此之外,在变压器运行过程中,如果铁芯的绝缘层被损坏,也会诱发铁心故障。

以上发生的铁芯故障,使得地面和变压器铁芯之间的电阻值突然为零,出现铁心发热的现象。

严重影响整个电路,诱发火灾,给工业生产带来巨大的经济损失。

1.3变压器出现放电通常情况下,如果变压器落版位置摆放不当,和线圈之间的距离太近。

干式变压器常见质量问题及解决方法

干式变压器常见质量问题及解决方法
消费 电子
2 0 1 3年 9月 下 C o n s u me r E l e c t r o n i c s Ma g a z i n e 电子科 技
干式变压器常见质量问题及解决方法
孙 国宁
( 江 苏宝胜 电气股份 有限公 司,江 苏扬州 2 2 5 8 0 0)
摘 要 :干式 变压器 由于不用液体来绝缘 ,具有 防火、难 燃等特点 ,如今 已经成 为城 市供 电的首选产品 ,这种 产品在 生产及测试过程 中出现质量 问题 的可能原因以及解 决的方法。 关键词 :干式变压器 ;质 量问题 ;解决 方法
中图分类号:T M4 1 2

文献标识码:A 文章编号:1 6 7 4 — 7 7 1 2 ( 2 0 1 3 ) 1 8 — 0 0 3 9 — 0 1
错, 这时就需要检查引线位置以及连接方式同时将错误的地方调 整 回来。 进行第三次变压比试验是在成品装配完成之后也就是 出产试验, 如果在这个阶段变压比超差, 最有可能出现的原因是 分接位置出错, 或弓 l 线以及套管之间连接不正确, 解决方法就是 检查分接位置以及引线及套管之间的连接 并调整到正确的位置。 ( 二 )成 品产 品在 出厂 试验时有极少 的时候 出现变压 比 超差 ,但从产 品表面无法 找出任何 明显 的错误 的情 况,按照 变压 比电桥 的测试情 况推断线圈应该 匝数有误 ,但 事实上这 种匝数 的错误却 是一种虚拟的磁感 ,解决这种 问题最 简单直 接的方法就是 从低 压侧加双倍 电压做感应 实验 ,做 完感应耐 压试验之后,线 圈上虚拟匝数消失,再次测量变 比回到正常。 四、工频耐压击穿的可能原因及解决方法 工频 耐压试验是考验产 品主绝缘 强度 的最基本 的绝缘试 验 ,如果 产品在进行工频耐压试验 时被击穿,那么最主要 的 原因就是产品的主绝缘强度过低 ,通常 I O K V的干变高压部分 加 工频耐压 2 8 K V ,低压部 分加 工频耐压 3 K V ,当高低压之 间 : 】 二 频 耐压不过关 时,我们需要做 的就是增大高低压之 间的绝 缘强度 ,高低压之间除了有环氧树脂还有一段空气作 为绝缘 , 环氧 树脂在浇注结 束之 后 已经固定无法改动 ,这 时如果想要 增加高低压之 间的绝缘 强度就需要调整线 圈,将高低压 线圈 之间 的最小距离调 整到最合适的距离 ,调整好线 圈之后重新 进行耐压试验 ,如 果耐压仍然不过关 ,这 时可 以在 高低压之 间增加一层绝缘筒 ,重新施加工频耐压 ,问题解决 。 五 、感应耐压击穿的可能原 因及解决方法 对于干式变压器来说感应耐压试验考验的是产品的纵绝缘, 即绕组的匝间、层间、段 间以及相间的绝缘强度,在额定频率 5 0 t t Z ,试验频率 2 0 0 H Z的情况下,我们需要从产品的一侧施加两 倍的额定 电压 ,历时 3 0 秒,如果试 品绕组的匝间、层间、段 问 以及相间的绝缘强度不够,或者在绕组的匝间、层间、段间有 杂物短接,就可能造成感应耐压击穿,遇到这种情况,最好 的 方法只能是在线圈绕制过程 中注意,第一保持清洁预防杂物混 入, 第二, 在绕制过程中小心放置绝缘纸 , 确保绝缘纸完好无损 。 六 、 结论 在变压器 的制造测试 过程中经常会遇见这样那样 的质量 问题,在遇到这些 问题 的时候我们不要急于下结论 ,而是 首 先可 以根据测试 的数据 和技术经验对故障进行大概 的判 断, 并检查测量设备和测试方法,以免 因误判造成不必要 的损失 , 再则可 以通过加 强生产制造过程的监控 ,减少可能 出现 的问 题 ,尽可能的将绝大部分可能出现的问题消除在萌芽之中。 参考文献 : 【 1 】 尹克 宁 . 变压 器 设计 原理 [ M】 . 北京 : 中国 电力 出版

干式变压器现场常见故障与解决对策

干式变压器现场常见故障与解决对策

干式变压器现场常见故障与解决对策摘要:变压器为电力系统之中的必备设备,主要功能为转换电压,维持电能和传输之间的平衡关系,并为电力系统提供优质的电力供给。

而变压器在运行的过程之中经常会出现一些问题,有些严重问题甚至会使电力系统出现瘫痪现象,因此,在发现变压器出现错误倾向时应及时进行修理,避免再出现更严重的故障。

本文只针对干式变压器进行分析,探讨干式变压器容易出现的故障,并对发现故障之后的解决方法进行探究,得出有效的对策。

关键词:干式变压器;故障分析;解决对策电力系统与我国的民生问题息息相关,对我国人民的影响极其重大,因此,现在对于电力系统以及设备质量的要求也越来越严格。

干式变压器主要应用于超高层建筑或机场的照明设备之中,是我国在借鉴国外的干式变压器技术之后自主研发的新型技术之一。

干式变压器在社会上的使用越来越常见,我国的电力设备之中大约有50%左右都在使用干式变压器。

但是干式变压器虽然属于高新设备,但是还存在着一些缺陷,容易出现各种错误和故障,干式变压器的常见故障以及解决方法主要有以下几个方面。

一、干式变压器常见故障分析干式变压器的故障主要分为两大类型,一是内部故障,二是外部故障。

内部故障就是干式变压器由于自身的不足和缺陷引发的故障,主要在油箱位置出现;干式变压器的外部故障指的是其外部的引出线、绝缘管和绝缘套上出现的缺陷和问题。

而干式变压器的在出现故障时通常表现出内外兼发的形式,因此,笔者将干式变压器的故障分为以下四种。

(一)干式变压器的绕组缺陷干式变压器的绕组缺陷主要是指绕组接地缺陷、相间短路缺陷、匝间短路缺陷以及接头断裂缺陷。

产生这些缺陷的原因主要是干式变压器设备在制造过程中没有进行完全绝缘设计,使部分非绝缘材质外露,且在检修的过程中并未发现这项缺陷,从而导致干式变压器出现绕组现象。

干式变压器在运转的过程中载荷过大,从而导致设备温度过高,且没有进行良好的散热设计,使干式变压器设备长期处于高温状态,致使设备内部的管线损坏。

干式变压器的常见故障与处理措施分析

干式变压器的常见故障与处理措施分析

干式变压器的常见故障与处理措施分析摘要:随着我国城市化进程加快,城市对于电力的需求量不断增长,变电站的布点越来越密,为满足城市各区域用电需求,越来越多的110kV、220kV直至500kV变电站深入城市中心区及扩张区域用地范围内。

然而,经过一定时期城市建设的快速发展,国内大中型城市核心区建设用地日趋紧张,城市核心区用电紧张与负荷中心区变电站选址困难、动迁成本高、景观和环保及消防要求高之间的矛盾也越来越突显出来。

鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对干式变压器常见故障及处理方法提出了一些建议,仅供参考。

关键词:干式变压器;常见故障;处理方法引言变压器是电力系统中的主要组成部分,其运行稳定性直接关系到电力系统的运行安全。

由于干式变压器具有难燃、自熄、防腐、防暴、不污染环境、可以深入变压器负荷中心等优异的特点,目前得到了非常广泛地应用。

据调查研究表明,现阶段我国配电系统中有一半以上的变压器设备都采用的是干式变压器,虽然其应用提高了电力系统运行的稳定性,但是在运行过程中还存在一些故障影响其使用效果,尤其是干式变压器,由于制造工艺限制,运行过程中故障率较高。

因此需要采取有效的对策进行解决,以确保干式变压器的更好服务配电系统。

1干式变压器概述干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。

冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。

自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。

强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。

适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

干式变压器主要分为开启式、封闭式、浇注式三种形式。

主要特点:(1)安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心;(2)采用国内先进技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长;(3)低损耗,低噪音,节能效果明显,免维护;(4)散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行;(5)防潮性能好,适应高湿度和其他恶劣环境中运行;(6)干式变压器可配备完善的温度检测和保护系统。

干式变压器负偏差

干式变压器负偏差

干式变压器负偏差1. 引言干式变压器是一种常见的电力设备,广泛应用于配电系统、工业和商业领域。

在使用干式变压器时,我们常常会遇到负偏差的问题。

本文将对干式变压器负偏差的原因、影响和解决方法进行详细介绍。

2. 负偏差的原因2.1 变压器设计问题干式变压器的负偏差可能与其设计有关。

例如,变压器的匝数比例不当、磁路设计不合理等都可能导致负偏差的出现。

此外,变压器铁芯材料的选择和加工也会对负偏差产生影响。

2.2 负载问题负载是指连接到变压器输出端的电气设备。

如果负载功率因数较低或者发生了突然的负荷波动,都有可能导致干式变压器出现负偏差。

此外,长时间运行在过载状态下也会引起负偏差。

2.3 线路电阻和电感线路电阻和电感是导致干式变压器负偏差的另一个重要原因。

电阻会引起电压降低,而电感则会导致电压波动。

这些因素都会对变压器的输出产生影响,进而引起负偏差。

3. 负偏差的影响3.1 电力系统稳定性下降干式变压器负偏差会导致电力系统的稳定性下降。

由于输出电压低于额定值,负载设备可能无法正常运行,甚至引起设备故障。

这将给生产和生活带来不便,并可能造成经济损失。

3.2 能效下降干式变压器负偏差还会导致能效下降。

由于输出电压低于额定值,变压器在传输过程中会有更大的功率损耗。

这将使得能源利用率降低,增加能源消耗和运营成本。

3.3 设备寿命缩短负偏差对干式变压器的绝缘材料和线圈都会产生不良影响,加速其老化和损坏。

长期运行在负偏差状态下,将使得变压器的寿命缩短,需要更频繁地进行维护和更换。

4. 解决方法4.1 负载管理合理管理负载是解决干式变压器负偏差的关键。

通过调整负载功率因数、避免突然负荷波动和过载运行,可以减少负偏差的发生。

此外,定期检查和维护负载设备,确保其正常运行也是必要的。

4.2 变压器设计优化对于已经存在负偏差的干式变压器,可以考虑进行设计优化。

例如,通过改变匝数比例、优化磁路设计等方式来减少负偏差的发生。

同时,在选择和加工铁芯材料时要注意其导磁性能和损耗特性。

环氧树脂绝缘干式变压器运行中常见问题

环氧树脂绝缘干式变压器运行中常见问题

环氧树脂绝缘干式变压器运行中常见问题引起现场干变噪音大的几种原因分析及解决方案变压器噪声是变压器运行时的固有特性,每台产品在出厂时就已经严格按照国家相关标准对其进行了严格的声级测定合格后出厂,但随着用户环保意识的提高,反映变压器现场噪音偏大的投诉也有逐渐增多,并且反映的噪音也往往比工厂出厂测试数据偏大不少,根据一些现场处理经验,分析有以下原因,供参考:1、电压问题原因:电压高,会使变压器铁芯过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音。

判断方法:看低压输出电压,一是看低压柜上的电压表,另外也可用万用表直接测量比对。

解决方法:目前10KV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位.在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音,切记:调档必须由专业人员进行。

2、风机、走线杆、外壳、其他零部件的共振问题原因:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音.判断方法:1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板、不锈钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明外壳有共振。

2)风机:手动启动一下风机,看噪音是否变化,如发生变化,就说明风机在共振。

3)其他零部件(如走线杆、风机支架):可用干燥的长木棍顶一下,看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。

解决方法:1)外壳铝板(或钢板、不锈钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。

2)看风机是否松动,需要紧固一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题。

3)如变压器零部件松动,则需要固定。

3、安装问题原因:安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。

判断方法:1)变压器基础不牢固或不平整,或者是底部铺各网板震动。

2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。

解决方法:1)由安装单位对原安装方式进行改造。

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略干式变压器是一种常见的变压器类型,它在电力系统中扮演着非常重要的角色。

干式变压器在运行过程中可能会遇到各种故障,其中铁芯接地故障是比较常见的一种。

本文将探讨干式变压器出现铁芯接地故障的缘由及应对策略。

一、铁芯接地故障的缘由1. 腐蚀干式变压器的铁芯通常由硅钢片堆积而成,长期运行后会因为湿气、污染物等原因而造成铁芯表面的腐蚀。

腐蚀导致铁芯表面绝缘能力下降,从而容易引发接地故障。

2. 动态过电压在变压器运行过程中,可能会受到外部因素影响而产生动态过电压,这会导致变压器绕组与铁芯之间的绝缘破坏,从而引发接地故障。

3. 绝缘老化随着变压器使用时间的增加,绝缘材料会发生老化,其绝缘性能会逐渐下降。

一旦绝缘老化严重,就容易引发铁芯接地故障。

二、应对策略1. 加强检修定期对变压器进行检修,特别是对铁芯进行表面清洁和绝缘检测,及时发现并处理铁芯腐蚀问题,确保铁芯表面的绝缘性能得到有效保护。

2. 完善绝缘保护对变压器的绝缘系统进行合理的设计和施工,确保绝缘材料的质量和绝缘结构的可靠性。

还可添加避雷器等装置,提高变压器抗击外部动态过电压的能力。

3. 提高监测技术引入先进的变压器监测技术,如在线监测系统、绝缘油监测系统等,实时监测变压器的运行状态,及时发现问题并进行处理,有效预防铁芯接地故障的发生。

4. 定期维护定期对变压器进行全面维护,包括对铁芯的表面清洁、绝缘检测和绝缘老化程度的评估等。

通过维护工作,及时发现并处理潜在问题,有效提高变压器的可靠性和安全性。

5. 紧急处理一旦发生铁芯接地故障,应立即采取相应的紧急处理措施,包括切断故障变压器的电源、进行绝缘检测和修复等,以避免故障扩大影响其他设备和安全。

干式变压器出现铁芯接地故障的缘由主要包括腐蚀、动态过电压、绝缘老化和外部短路等,针对这些缘由,我们可以采取加强检修、完善绝缘保护、提高监测技术、定期维护和紧急处理等应对策略,以有效预防铁芯接地故障的发生,确保干式变压器的安全稳定运行。

干式变压器常见问题以及处理办法

干式变压器常见问题以及处理办法

干式变压器常见问题以及处理办法发布时间:2021-06-21T07:17:11.419Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第5期作者:邢继成[导读] 干式变压器主要为配电类变压器,由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成,电压等级一般为35kV及以下,容量为40000kV A及以下,干式变压器具有高效、清洁卫生、使用面积大等优势,其对维护配电系统的安全稳定运行具有重要意义。

内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司内蒙古呼伦贝尔市 021025摘要:随着现代社会的快速发展,高层建筑、地铁、火车站、机场、医院和石油化工企业等场合的用电量日益增大,变压器作为变电站中的主要设备,在输变电环节中起到的作用也越来越大。

变压器在运行中一旦发生异常情况,将会影响系统的正常运行及对用户的正常供电,甚至造成大面积停电。

本文分析了干式变压器常见故障及处理方法。

关键词:干式变压器;故障;处理方法干式变压器主要为配电类变压器,由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成,电压等级一般为35kV及以下,容量为40000kV A及以下,干式变压器具有高效、清洁卫生、使用面积大等优势,其对维护配电系统的安全稳定运行具有重要意义。

一、干式变压器结构与类型干式变压器主要由三部分组成,首先,线圈部分。

干式变压器的绕组结构与油浸式变压器基本相同,通常是圆筒式,较大容量的干式变压器绕组可采用饼式。

为增加线圈的绝缘性能,干式变压器在绕组外加上非油绝缘介质;其次,铁芯及器身部分。

干式变压器的铁芯一般采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,呈现45°全斜接缝而成,其作用除作为主磁通道外,还作为变压器线圈、器身及其他组件的主要支撑件,器身部分包括出线端子、变压器底座及接地结构等;最后,辅件,包括风机、外壳、温控器、温显仪、有载开关等结构辅件等。

其类型主要有三种:①开启式。

其器身与大气直接接触,分空气自冷和风冷两种冷却方式;②封闭式。

其器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触;③浇注式。

干式变压器的常见故障与处理措施分析

干式变压器的常见故障与处理措施分析

222电力电子Power Electronic电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering在我国电力工程系统当中,干式变压器是其中十分重要的组成部分。

在发电厂等单位当中,针对干式变压器的应用往往占据到了比较高的比例,因此,作为电力行业配电系统工作人员来说,针对干式变压器实用原理进行了解,掌握其基本结构特征,熟悉干式变压器在应用过程中的常见故障,并能够在最短时间内对这些故障进行排除,便成为其必须要关注的重要课题。

1 干式变压器的概念与结构特征1.1 干式变压器的概念所谓干式变压器,是铁芯与绕组不浸泡在油脂当中,使用空气作为冷却介质的变压器设备。

其冷却形式主要有自然冷却与主动控制等方式。

其中在自然冷却的过程中,能够在标准容量下实现长期运转;主动控制冷却时,其输出容量能够增强50%以上,适合在断续高功率状态下或者紧急状态下使用这一模式。

因为高负荷模式时负载损耗与阻抗电压大幅提升,其经济效益无法达到最高,因此对于干式变压器来讲,不应当使其长期处于连续高负荷运行状态之下。

1966年,沈阳变压器厂便成功研发了国内第一款干式变压器ZSG-1800/10H 制导风冷级干式变压器,在后续五十多年的发展历史当中,伴随着我国经济的迅速发展,干式变压器在我国的应用也变得越来越成熟,特别是在配电系统变压器当中,针对干式变压器的应用开始逐步提高,数据显示,中国干式变压器使用量占据国内配电变压器总量一半以上,从产量角度进行分析,中国在成功召开1989年第二次城市电网优化工作会议以后,变压器生产总量有了明显的提升,截至2018年,我国干式变压器总产量已经达到了4亿MV A ,这一增速,在全球范围内也是绝无仅有的,同时,通过对以上数据进行分析对比后不难发现,中国目前已经成为了全球干式变压器产量和销量最大的国家之一,不管是在生产企业规模、生产产品平均容量、电压等方面,都处于国际领先地位。

干式变压器常见故障分析与处理

干式变压器常见故障分析与处理

干式变压器常见故障分析与处理摘要:变压器是电力系统中关键的设备之一,变压器的安全运行管理工作是日常工作的重点,它承担着电压变换、电能分配和传输,并提供电力服务。

通过对变压器的常见故障分析的总结,有利于及时、准确判断故障原因并采取有效措施,确保设备的安全运行。

本文主要针对干式变压器常见故障分析其产生的原因,制定相应的处理措施,供同行参考。

关键词:变压器故障分析与处理1、干式变压器常见故障简述干式变压器作为变配电系统中的主要设备,在输变电环节中起着极其重要的作用。

电站电力系统变压器中干式变压器往往占比较大,根据相关管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行状态,针对故障情况采取有效措施保证变压器的安全运行。

由于变压器故障涉及面较广,具体类型的划分方式较多,本文主要对变压器本身影响最严重、发生概率高的短路故障、绝缘故障、接地故障、温控器故障进行原因分析采取的技术措施。

1.干式变压器短路故障分析与处理变压器短路故障主要指变压器出口短路,主要包括:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路等几种类型,以及内部引线或绕组间对地短路及相与相之间发生的短路而导致的故障。

变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热,变压器低压出口短路时形成的故障一般要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失,分析影响短路电流的因素主要包括:1.电力系统的电压等级;2.主接线形式以及主接线的运行方式;3.系统的元件正负序阻抗和零序阻抗大小;4.是否加装限流电抗器(如限流电抗器、分裂电抗器、增加回路电抗值限制短路电流);5.是否采用限流型电器(如限流熔断器、流型低压断路器,能在短路电流达到冲击值之前完全熄灭电弧起到限流作用)。

基于上述原因,为防止绕组变形,提高机械强度,降低短路事故率,可采取如下技术改进措施减少短路事故的发生。

干式变压器常见故障及处理方法

干式变压器常见故障及处理方法

干式变压器常见故障及处理方法1.干式变压器绝缘电阻下降:①原因分析。

浇注式干式变压器绕组多是由树脂浇注而成,导体材料密封在其中,因此其绝缘电阻的下降大多是由绕组表面凝聚水汽、积聚灰尘或者是部分绝缘材料受潮引起。

②处理方法。

清洁绕组表面,表面水蒸气凝露用干布擦拭,自然风干就可以恢复。

可采用白炽灯、加热器等烘干及加装风机通风等方法处理。

可断开干式变压器三相的连接中性线(零排),用兆欧表确定问题出在哪一相,再仔细查找处理。

2.变压器铁心多点接地:①原因分析。

a.外部因素:铁心绝缘铁轭、铁心穿心绝缘筒等绝缘材料,由于凝露或受潮大大降低绝缘性能导致铁心出现低阻性多点接地;变压器在运行中铁心的漏磁使附近空间产生弱磁性,吸引了周围的金属粉末和粉尘,如果长期没有维护清洁会引起铁心多点接地的发生;由于运行维护不当,长期过载、高温运行使硅钢片片间绝缘老化,铁心局部过热严重,片间绝缘遭破坏造成多点接地。

B.内在因素:选用的硅钢片质量有问题,如硅钢片表面粗糙不光滑,锈蚀严重、绝缘漆涂层附着力差而脱落,会造成片间短路,形成多点接地;硅钢片加工工艺不合理,如毛刺超标,剪切造成片间短路;硅钢片叠片叠张时压力过大,损坏了片间绝缘等等。

②处理方法。

从维护方面出发可以分为两个步聚:a.根据现场变压器状况分析,判断处理外部因素影响的多点接地故障。

干式变压器因长期停用或没有密封,积尘、受潮或凝露,可先对铁心表面进行清理后采用多个太阳灯对铁轭进行烘烤,或是在条件允许情况下,可采用空载法进行烘烤。

要做好安全防护工作,将其变压器高压侧开路,低压侧通额定电压,所需时间较短。

如果排除绝缘件受潮影响原因后,若其绝缘电阻仍为零可用交流试验装置对铁心进行加压,当故障接地点不牢固,在升压的过程中会出现放电点,可根据相应的放电点进行处理。

B.采用逐级排查方法处理内在因素造成的铁心接地故障。

通常使用直流、交流法对铁心多点接地故障点进行查找,检查时应该从上铁轭开始,拆除穿心螺杆后测试铁心对地绝缘电阻。

干式变压器故障排查

干式变压器故障排查

干式变压器故障排查随着电力行业的发展,干式变压器已经成为了一种非常常见的变压器类型。

它具有很多优点,比如安全可靠、维护简单、运行经济等。

但是干式变压器也可能存在一些故障问题。

在日常使用中,我们应该如何对干式变压器进行故障排查呢?本文将从以下几个方面来进行探讨。

一、外观检查外观是干式变压器的第一道关卡。

我们需要对变压器的外观进行仔细检查,看看是否存在变形、裂纹、缺陷等情况。

如果发现异常,我们需要进一步调查原因。

有时候异常的外观问题可能只是表面问题,但有时候也可能是内在故障的表现。

二、温度检查干式变压器通常会发热,但是热量积累过多则有可能导致故障。

因此,我们需要对变压器进行温度检查。

温度检查包括两个方面:变压器表面温度和绕组温度。

通常情况下,变压器表面的温度应该比周围环境的温度低几度。

如果表面温度异常,可能是因为内部冷却系统故障或其他原因。

绕组温度是指变压器内部各个绕组的温度。

绕组的过热有可能导致变压器故障。

三、电气参数检查干式变压器在运行时会产生电气参数,比如电压、电流等。

我们可以通过电气参数的检查来判断变压器是否存在故障问题。

检查电压是否正常、电流是否平稳等。

如果出现异常情况,我们需要进一步查找原因。

四、声音检查干式变压器在运行时产生的声音也是故障排查中一个很重要的标准。

如果变压器在运行时发出异常的声音,比如噪音、沙沙声等,可能是因为变压器的内部零部件出现了故障。

我们需要进一步检查细节。

五、气味检查干式变压器在运行时可能会发出一些气味。

正常情况下,变压器会有一些轻微的气味,但如果气味太浓或者不正常,就有可能存在故障问题。

我们需要进一步检查,寻找故障原因。

最后,排查干式变压器故障需要专业知识和经验。

如果您没有相关的知识和经验,最好请专业人员进行检查和维护。

只有这样,才能保证变压器的安全运行。

干式变压器常见质量问题及解决方法

干式变压器常见质量问题及解决方法

干式变压器常见质量问题及解决方法作者:孙国宁来源:《消费电子·理论版》2013年第09期摘要:干式变压器由于不用液体来绝缘,具有防火、难燃等特点,如今已经成为城市供电的首选产品,这种产品在生产及测试过程中出现质量问题的可能原因以及解决的方法。

关键词:干式变压器;质量问题;解决方法中图分类号:TM412 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 18-0000-01一、铁心对地绝缘电阻过低甚至为零的可能原因及解决方法(一)出现这种质量问题的第一种原因是环境空气湿度较大,变压器受潮,在这种情况下,如果要想提高铁心对地绝缘,最直接简单的方法就是将变压器送回固化炉中烘烤,设置温度七十到九十摄氏度,大概五个小时之后,从固化炉中取出,对地绝缘就会就明显提高。

(二)如果铁心的穿心螺杆绝缘过低同样也会引起整个铁心绝缘过低,遇到这种情况,我们需要单独测量穿心螺杆的对地电阻,如果为零或者很低,那么我们就需要更换穿心螺杆内部的绝缘管保证穿心螺杆单独测量电阻合格。

(三)如果以上两种情况都没有出现但是铁心对地仍然很低甚至为零,这时我们需要查看铁心与夹件以及铁心与拉板之间的绝缘情况,一般来说,铁心与夹件之间采用3240绝缘板以及DMD绝缘纸进行隔离,当DMD绝缘纸遭到破坏或者没有完全隔离铁心与夹件时就会出现铁心对地很低或者为零的情况,这时我们就可以更换DMD纸同时完全的隔离铁心与夹件保证双方绝缘。

二、线圈直流电阻不平衡的可能原因及解决办法(一)电阻不平衡率超标的因素是多方面的。

有的是测试仪表本身存在问题造成的测量结果不合格,而有的则是变压器本身存在问题造成的测量结果不合格,遇到直流电阻不平衡的情况,我们首先要做的不是武断的下结论,而是仔细寻找引起测量结果超标的原因,首先我们可以根据试验数据和自身经验对故障原因进行大概的判断,尽量减少因为人为因素造成测试结果的错误,这样可以减少不必要的损失,排除人为因素之后就需要我们检查测量设备和测试方法,以避免这方面出现问题。

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干式变压器常见问题及处理方法
1、铁心对地绝缘电阻低?
主要是由于环境空气湿度较大,变压器受潮导致绝缘电阻偏低。

解决方法:用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高。

2、出现铁心对地绝缘电阻为零的情况的原因,应如何解决?
说明金属之间实连接(可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;有金属物掉入低压线圈内,造成拉板与铁心相连;)。

解决方法:用铅丝顺低压线圈铁心级之间的通道往下顺捅,确定无异物后,检查底脚绝缘情况,如果还是无法解决。

可以采取以下方法:用电焊机地线端与接地片相连,用焊条点击底脚(电流为250A左右),只一下即可解决问题。

3、交接试验在做工频耐压时为什么有放电声?
存在几种可能,拉板定位于夹件拉紧处放电,可以用铳子在此处铳一下,使拉板与夹件导电良好,问题可以解决;垫块爬电,特别是高压产品(35kV)已产生此现象,对垫块加强绝缘处理;高压缆线与连接点虚接或与分接板、角连接管绝缘距离较近也会产生放电声。

加大绝缘距离,重新拧紧螺栓,问题解决。

检查高压线圈内壁是否有粉尘颗粒,由于颗粒吸潮,可能造成绝缘降低,而产生放电。

4、送电冲击时,外壳与铺地铁板放电,说明什么?
说明外壳(铝合金)板材之间导通不够良好,属于接地不良。

方法:用2500MΩ摇表将板材绝缘击穿或将外壳每个连接部位漆膜刮掉并用铜线连接接地。

5、角接连接管烧毁。

仔细检查高压线圈烧黑部位,用刀或铁片刮掉最黑部位,如果去掉碳黑漏出红漆色,说明线圈内绝缘没有损坏,线圈多半良好。

通过测变比来判断线圈是否短路,如果变比正常,说明故障是由外部短路引起的拉弧并将角接管烧毁。

6、直流电阻不平衡率超标。

用户在做交接试验中,分接头螺栓松动,造成直流电阻不平衡率超标或测试方法问题。

检查每个分接头内是否有树脂;螺栓连接是否紧固,特别是低压铜排连接螺栓;接触面是否有漆或其他异物,用砂纸把铜头面砂光;改变连接铜管粗细可改变直流电阻值(超标不多);如果差别很大极有可能是分接头虚焊导致短路。

7、现场送电应该注意那些事项?
一般供电局送电5次,也有3次的,送电前检查螺栓紧固情况和铁芯上是否有金属异物;绝缘距离是否符合送电标准;电器功能是否运行正常;连线是否正确;摇各部件绝缘是否符合送电标准;检查器身有无凝露现象;检查外壳有无可使小动物进入的漏洞(特别是电缆进线部位);送电时有无放电声;每次送电声音由大到小,如果声音很大(只限在振动声音情况下)不排除几种可能(1)外壳螺栓松动产生的噪音(特别注意低网);(2)输出电压偏大(大约420V左右),通过调整分接位置解决,如果是428V,将高压分接位置向上调节,放到10500V 那一挡(10±2×2.5%/0.4为例),即2——3分接位置(调节分接前用铜丝一端接地,一端放到
高压连接电缆露铜部位进行放电后,在调节分接位置)。

(3)风机内有异物(小螺栓、钉子等)。

8、变压器噪音是怎样产生的?
变压器在运行中会有“嗡嗡”的响声,这就是噪声。

它主要由铁心中铁心片的磁滞伸缩(带气隙铁心还有电磁力)产生的,此外绕组的电磁力及变压器相关附件传递(包括共振)也能引起噪声。

对于现场处理变压器噪音过大的问题,须先认真分析声音的来源,干式变压器通常情况下由本体及外壳共振产生噪音的情况较多,少数情况是由紧固件异常松动产生噪音;针对这两种情况可现场对变压器各紧固件(螺杆、垫块、底脚螺栓、外壳各连接螺栓、风机内掉入异物、风机转子离心摆动、外壳底网掉上螺栓或螺栓松动等)进行全面检查并重新紧固到位,对共振产生的部位进行紧固或加设减振装置(垫胶皮),以此来减小并消除噪音。

9、温控器出现的常见故障有哪些?
(1)一相显示——OP——,说明三相感温探头中一相产生了故障,更换传感电缆。

(2)两相温度正常,一相温度偏高,通过温度补偿可解决(输入密码:1008最多20℃)(3)测试跳闸功能:模拟升温时跳闸不动作,可以通过降低设定温度于当前温度高1℃,然后用手捏住感温探头,随温度升高跳闸功能动作,通过万能表观察即可。

10、行程开关失灵或异常动作。

行程开关是在变压器带电运行时,对操作人员进行保护的装置,如变压器带电,在打开任何一扇外壳门时,其行程开关的触头均应立即闭合,使报警回路接通并报警。

干式变压器常见问题及处理方法(2)
时间:2012-07-23 来源:本站整理编辑: 点击: 次字体设置: 大中小
干式变压器常见问题及处理方法(3)
时间:2012-07-23 来源:本站整理编辑: 点击: 324次字体设置: 大中小
15、运行时风机会出现哪些故障?如何解决?
在运行时风机可能会出现不工作的现象,此时应检查风机的控制线及电源线是否接入正确,并调整。

如为其他情况,请与公司客户服务部联系解决。

16、如何解决通电运行中产品噪音大的问题?
检查铁芯是否夹紧,如未夹紧,则应夹紧铁芯。

检查输入电压与对应接线端子是否吻合,,如果输入为10500V,高压侧分接档处于10000V档位处,则会造成噪音偏大。

17、产品在现场进行工频耐压试验时,打不过去,如何解决?
看变压器是否清洁,如不清洁则需清扫干净。

检查变压器线圈是否在运输过程中发生移位,如移位,则需调正。

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