变压器过载问题的解决
10kV配电变压器重过载分析及应对措施刘进
10kV配电变压器重过载分析及应对措施刘进发布时间:2021-07-31T06:02:49.347Z 来源:《电力设备》2021年第3期作者:刘进[导读] 文中分析实际运行中配电变压器过载的原因,并提出相应改进措施及建议。
(国网四川雅安电力(集团)股份有限公司四川雅安 625000)摘要:10kV配电变压器不仅仅是供电系统的核心,还是我国电力系统末端用户最重要的组成部分之一,解决10kV配电变压器的过载问题一直是电力企业面临的重要挑战,但过载的原因多种多样,需要进行具体分析过载的原因综合考虑。
本文分析了配电变压器实际运行中出现过载的常见原因,并根据实际运行情况和新的技术手段,提出了相应的措施,以供参考。
关键词:10kV配电变压器;重过载;烧毁;原因分析;措施引言:随着社会经济的不断发展和人民生活水平的不断提高,整个社会对电力的需求不断增加,用电负荷也在不断增加。
特别是在夏季或其他时间用电的高峰期,10kV配电变压器不时出现重过载情况,影响了配网的安全稳定运行以及电力能源供电的质量,有时甚至会引起用电用户投诉。
文中分析实际运行中配电变压器过载的原因,并提出相应改进措施及建议。
1高负荷配电变压器的性能要求近年来,随着用电负荷的持续增加,尤其在夜晚和重要节假日期间用电量将显着增加,但是农村配电变压器当前运行状态和供电能力无法有效地应对特殊阶段高荷载输电要求,在高峰用电期间导致农村地区停电,给居民的生活和生产带来许多不便。
当前,有几种方法可以解决配电变压器的过载运行问题,配电变压器的容量随用电负荷的增加而扩展,这是解决过载和过压问题的最直接方法。
但这种方法具有很高的投资成本并且随着配电变压器容量的增加变压器的空载损耗也随之增加,导致电网的运行效率降低。
另外还有一种根据农村用电情况,选择调容变压器,但这种配电变压器的成本却很高;因此针对农村用电的情况选择在一定时间内具有高强度的运行负载能力的高过载配电变压器,以实现配电是经济有效的。
变压器过载问题的解决
《电力变压器运行规程》规定:1.全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行;2.变压器在低负荷运行期间,负载率β小于1时,则在高峰负荷期间变压器允许的过负荷的倍数和持续时间,按年等值环境温度,负荷曲线和过负荷前变压器所带的负荷等确定,可按下图来查取;3.在夏季低于额定容量负荷运行,每低1%,冬季可允许多过负荷1%,但仍以过负荷15%为限. 变压器过负荷能力是是有条件的,过负荷1.1倍时,上层油温18°时,时间:3:50;上层油温48°时,时间:0:10;过负荷1.2倍时,上层油温18°时,时间:2:05;上层油温36°时,时间:0:45。
变压器的效率一般为0.8附近,即:400KVA×0.8=320(KW)采用电容补偿将功率因数提高到达标(0.9)以上,可提高变压器效率到0.9附近,即:400KVA变压器可负载功率达到350KW附近,负荷325KW是可以的。
1kv VV聚氯乙烯及护套电缆150平方293A400KVA的额定电流:400X1.44=576A所以用两根150平方的; 293A X 2=586A400KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜一般是低压母线进配电屏再经过一台总开关也就是自动空气开关大约是DW400-600A,再到其他的分屏和自动无功补偿屏。
其他配电屏的空气开关按照变压器的额定容量来确定也就差不多是400A左右。
在空气开关的前段都必须装刀开关,做隔离用,方便以后的检修电力采购标书样本电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅳ部分(招标文件第2卷:合同条款)(招标文件封面格式)招标编号:(招标代理机构编)(工程项目名称)(招标设备名称)第二卷合同条款(招标代理机构名称)(招标人名称)招标文件出版日期合同号:合同签字时间及地点:合同生效日期:合同双方:(需方名称)(以下简称需方)---(供方名称)-----(以下简称供方)供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。
常见变压器故障与解决措施
常见变压器故障与解决措施变压器作为电力系统中的重要设备,承载着电能的传输和分配任务。
然而,由于各种原因,变压器也常常会出现故障。
本文将介绍常见的变压器故障以及解决措施。
1.短路故障短路故障是指变压器的绕组之间或绕组与地之间发生不正常的连接,导致电流异常增大。
短路故障会造成变压器过热、发生火灾等严重后果。
解决措施:-及时对变压器进行巡视和检测,发现异常情况立即修理。
-增加合理安装变压器的隔离和保护设备,减少短路故障的可能性。
2.绝缘故障绝缘故障是指变压器的绝缘部分出现破损或击穿,导致电器设备之间短路或绝缘损坏。
解决措施:-定期进行变压器的绝缘电阻测试,发现问题及时维修或更换绝缘部分。
-增加变压器绝缘部分的保护层,提高绝缘能力。
3.过载故障过载故障是指变压器长时间承担过高负载,导致变压器内部温度升高,引起热失控、损坏绝缘等问题。
解决措施:-控制负载,在变压器额定负载范围内运行,避免长时间高负载运行。
-定期对变压器进行检测和保养,确保正常运行。
4.漏油故障漏油故障是指变压器内部油量减少或油箱内发现油迹,可能会导致变压器绝缘能力下降,严重时会引起火灾。
解决措施:-定期检查变压器的油位,确保油位在正常范围内。
-加强变压器的密封性能,防止油箱漏油。
5.电压波动故障电压波动故障是指供电电源的电压不稳定,导致变压器输出电压偏低或偏高,影响正常使用。
解决措施:-加强对供电电源的监测,确保电压的稳定。
-安装电压调节设备,使输出电压保持在正常范围内。
总结:以上是常见的变压器故障和解决措施,但是变压器的故障形式各异,解决方法也需要根据具体情况来确定。
因此,对于变压器的维护和检修工作,需要有专业的技术人员进行操作,并且要定期对变压器进行检测和保养,以确保其正常运行和安全使用。
高过载配电变压器的优化设计
高过载配电变压器的优化设计随着社会经济的快速发展,电力需求量不断增大,特别是在城市的工业和商业用电方面。
由于配电变压器在使用过程中经常遭遇高载荷的情况,这就需要设计更加优化的配电变压器,以应对高过载情况,保障电力系统的稳定和可靠运行。
本文将探讨高过载配电变压器的优化设计。
一、高过载配电变压器的现状分析1.高过载对配电变压器的影响高过载是指变压器在额定负载能力以上工作时的现象,一般指的是变压器的负载超载情况。
变压器在长时间的高过载工作下,容易产生局部热点和绝缘老化,导致变压器的故障率升高,从而影响电网的供电可靠性。
高过载还会导致变压器的温升过高,影响其绝缘材料的损耗和老化,从而降低变压器的使用寿命。
2.高过载配电变压器的现有解决方法目前,解决高过载配电变压器问题的主要方法有两种:一种是提高变压器的设计负载能力,即增加变压器的容量,但这会增加变压器的成本和占地面积;另一种方法是通过降低变压器的负载率来减少高过载的影响,比如在设计和运行过程中设置合理的过载容量,以及通过调控变压器的使用方式和匹配合适的配电设备。
1.基于载荷特性的变压器设计为了满足电网高过载情况下的需求,需对配电变压器进行优化设计,以提高其负载能力和抗高过载能力。
首先要了解电网的负载特性和变压器的工作条件,然后根据电网的实际需求和使用环境,设计适合的变压器容量和额定负载。
2.采用特殊材料和工艺在变压器的设计和制造过程中,可以采用耐高温、耐老化、导热性能好的特殊绝缘材料,以增加变压器的抗高过载能力。
在变压器的制造工艺中采用绝缘处理、导热处理等特殊工艺,提高变压器的耐热性和散热性,从而减少高温对绝缘材料的影响,延长变压器的使用寿命。
3.智能化设计通过智能化设计,可以对变压器的运行状态进行实时监测和控制,及时发现和处理高过载问题。
比如利用传感器、监测装置等设备,对变压器的温度、负载等关键参数进行实时监测,并通过智能控制系统对变压器的运行状态进行监视和调控,及时发现和解决高过载问题。
配电变压器过负荷运行的分析与解决措施
配电变压器过负荷运行的分析与解决措施摘要:随着经济与社会的快速发展,近年来我国各领域用电量不断提升,配电变压器过负荷运行现象也因此大量涌现,这也使得近年来学界对配电变压器过负荷运行的重视程度不断提升,基于此,本文简单分析了配电变压器过负荷运行原因,并详细论述了配电变压器过负荷运行预防策略,希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。
关键字:配电变压器;过负荷;高过载变压器前言:作为较为常见的电气设备,配电变压器损耗往往占据配电系统总损耗的60~80%,过负荷运行则会导致这一比例的进一步上升,这是由于过负荷电流会导致配电变压器绕组发热从而影响其使用寿命,严重时甚至会造成配电变压器的损坏,而为了尽可能降低过负荷运行带来的负面影响,正是本文围绕配电变压器过负荷运行原因开展具体研究的原因所在。
1.配电变压器过负荷运行原因1.1监测方式不合理在变压器运行过程中,为保证变压器能够安全运行,会对变压器的负荷进行监测,现在多采用全天候全时段监测方式,得到配电变压器平均负荷。
但是由于不同时段人们对用电器的需求不同,以及不同时段企业中运转的设备功率和数量不同,变压器的负荷会发生变化,而现有监测系统对不同时段进行负荷监测的能力较差,导致电力企业不能对不同时段变压器的负荷进行深入了解,当变压器负荷过大时,电力企业无法采取相关措施较小变压器负荷,导致配电变压器过负荷运行。
1.2单台变压器负荷过低在一些区域,相关人员在进行负荷计算时发生错误,变压器选用不合理会导致配电变压器始终处于过负荷运转状态,配电过负荷运转主要有两种情况:一是单台变压器供电模式。
这种模式顾名思义就是采用单台变压器进行配电,在这种配电模式中,单台变压器不能满足负荷要求,将会导致变压器过负荷运行,在不能保证配电稳定性的同时还容易造成安全事故。
二是多台变压器供电模式。
目前在供配电领域中,主要采用多台配电器运行的模式,保证配电过程的稳定性,但是很多电力企业为了节约成本,在这种模式中会采用多台单独负荷较小的变压器,经过连接后让其投入运行,在这种情况下,当其中一台变压器发生故障时,会导致整个配电变压器系统处于过负荷运行状态。
变压器过负荷注意事项处置措施
变压器过负荷注意事项处置措施1.停止供电:在发现变压器过负荷的情况下,首先应该立即停止对其供电,并关闭主断路器或刀闸,以确保安全。
2.排除过负荷原因:了解变压器过负荷的原因是解决问题的第一步。
可能的原因包括负载过高、输入电压过高或过低、冷却系统故障、绕组接线错误等。
通过仔细检查和分析,找出引起过负荷的原因,并尽快予以解决。
3.降低负载:如果变压器过负荷是由于负载过高引起的,可以通过降低负载来缓解过负荷状态。
可以将部分负载转移到其他变压器上,或者根据负载需求调整供电方案。
4.检查电压:如果过负荷是由于输入电压过高或过低引起的,可以通过调整输入电压来解决问题。
可以调整变压器的分接开关或变压器的输入电压范围,使其适应当前的电压条件。
5.检查冷却系统:过负荷可能是由于变压器冷却系统故障引起的。
因此,应该检查变压器的冷却装置是否正常运行,包括风扇、油泵、散热器等。
如果有故障或损坏,应及时修理或更换。
6.检查绕组接线:绕组接线错误也可能导致变压器过负荷。
因此,在处理过负荷情况时,应检查变压器绕组的接线是否正确。
如果发现有错误,应及时更正。
7.检查变压器参数:在处理过负荷情况时,应检查变压器的参数是否符合要求。
例如,核查变压器的额定容量、额定电流、绕组电阻等参数。
如果参数与实际情况不符,可能需要进行调整或更换。
8.保护装置:在变压器中应配备相应的保护装置,如熔断器、过载继电器等。
当变压器过负荷时,这些装置可以起到自动断电的作用,保护变压器和周围设备的安全。
9.维护保养:定期进行变压器的维护保养工作,包括清洗绝缘子、检查冷却系统、更换老化电缆等,以保证变压器的正常运行。
及时发现和排除潜在问题,可以有效避免过负荷情况的发生。
总结起来,当变压器出现过负荷情况时,必须及时采取措施解决问题。
这些措施包括停止供电、排除过负荷原因、降低负载、检查电压、检查冷却系统、检查绕组接线、检查变压器参数、配备保护装置和进行维护保养。
变压器烧毁的原因与解决措施
变压器烧毁的原因与解决措施变压器是电力系统中非常重要的设备,用于将高压输电线路的电能转换为适合家庭和工业用电的低压电能。
然而,由于各种原因,变压器有时会烧毁或故障,造成供电中断和损失。
本文将探讨变压器烧毁的原因,并提出相应的解决措施。
1.负载过载:负载过载是变压器烧毁的最常见原因之一、当负载超过变压器额定容量时,会导致变压器过热,使绕组绝缘材料损坏,最终导致短路和烧毁。
负载过载的原因可能是供电设备不合理的设计或人为错误,如错误地计算负载需求或过多地连接负载。
解决措施:避免负载过载的关键是正确计算负载需求并安装适当容量的变压器。
可以通过合理的负载规划和定期检查负载情况来避免负载过载。
2.短路:短路是指在电路中出现不应有的低阻抗通路,造成电流过大。
短路通常是由电气设备的绝缘故障或电路连接错误引起的。
当变压器绕组发生短路时,会导致过大的电流通过绕组,产生严重的过热和电击风险,最终烧毁变压器。
解决措施:避免短路的关键是正确安装和维护电气设备。
设备应符合相关的电气安全标准,电路应正确地连接,并配备适当的过流保护装置。
3.绝缘故障:绝缘故障是指绝缘材料损坏或断裂,导致电流在不应有的通路上流动。
变压器绕组绝缘故障可能是由于老化、湿度和灰尘等外部环境因素,或者由于制造过程中的质量问题引起的。
绝缘故障可能导致短路和烧毁变压器。
解决措施:定期检查和维护变压器的绝缘状态是避免绝缘故障的关键。
应确保变压器的绝缘材料符合相关标准,并定期进行外观检查、绝缘测试和局部放电测量。
4.温度过高:变压器工作时产生的热量需要适当散发,否则温度会过高,导致绝缘材料老化、变形或熔化,最终烧毁变压器。
导致温度过高的原因可能是环境温度过高、风扇故障或散热系统不足等。
解决措施:确保变压器周围的环境温度适当,并保持散热系统的正常运行。
应定期检查风扇、散热器和冷却系统,并确保通风良好。
5.液体绝缘材料老化:变压器中使用的绝缘材料通常是一种特殊的油,用于散热、绝缘和冷却。
变压器过负荷注意事项处置措施
变压器过负荷注意事项处置措施变压器过负荷是指变压器长时间工作在大于额定负荷的状态下,可能会导致变压器温升过高、绝缘材料老化、线圈短路等问题,严重时甚至可能引发火灾或爆炸事故。
因此,变压器过负荷的处理是非常重要的。
下面将详细介绍变压器过负荷的注意事项和处置措施。
一、变压器过负荷的注意事项1.准确计算负载:在安装变压器之前,必须进行准确的负载计算,根据用户的用电需求确定变压器的容量,避免因容量不足导致变压器过负荷运行。
2.及时处理负载波动:在运行过程中,若负载波动较大,应及时采取措施进行负载调节,避免变压器长时间工作在超负荷状态下。
3.维护合理的运行环境:变压器应放置在干燥通风的地方,远离易燃易爆、腐蚀性气体和高热源,保持变压器周围的环境温度适宜。
4.安装过流保护装置:在变压器的输入和输出侧应安装合适的过流保护装置,当变压器负载超过额定容量时,及时切断负载电路,保护变压器的安全运行。
二、变压器过负荷的处置措施1.负载调整:当变压器过负荷运行时,可通过调整负载来减少变压器的负荷,以降低变压器的运行温度。
具体方法包括减少并联负载、提高输入电压、增加变压器的容量等。
2.降低运行温度:过负荷运行会使变压器温度升高,应采取措施降低变压器温度,如增加散热装置,增加风扇风量,增加冷却器冷却水流量等。
3.及时检修维护:对于严重过负荷的变压器,应及时停机进行检修维护,包括对绝缘材料的检查和更换、线圈的清洗和绝缘处理等。
必要时还需进行运行试验,确保变压器恢复正常工作状态。
4.增加变压器容量:如果长期存在负载过大的情况,应考虑扩容或更换更大容量的变压器,以保证变压器的安全运行。
5.定期巡检与消防准备:定期对变压器进行巡检,检查变压器的运行状况和温度状态,确保变压器正常工作。
同时,应加强消防准备工作,定期检查灭火器的有效性,保证变压器周围的消防安全。
综上所述,对于变压器过负荷问题,需要进行准确的负载计算、及时处理负载波动、维护合理的运行环境、安装过流保护装置等。
变压器应急预案及处理措施
变压器应急预案及处理措施一、引言变压器作为电力系统中的重要设备,其稳定运行对于保障电力供应的可靠性和安全性至关重要。
然而,由于各种原因,变压器可能会发生故障或异常情况,如短路、过载、绝缘击穿等。
为了有效应对这些突发情况,最大限度地减少损失,保障人员安全和电力系统的正常运行,制定科学合理的变压器应急预案及处理措施是必不可少的。
二、变压器常见故障及原因(一)短路故障短路故障是变压器常见的故障之一,可能由以下原因引起:1、变压器内部绕组绝缘损坏,导致相间或匝间短路。
2、外部短路电流冲击,超过变压器的承受能力。
(二)过载故障过载故障通常是由于用电负荷超过变压器的额定容量,长期运行导致变压器过热。
(三)绝缘击穿1、长期运行导致绝缘老化。
2、过电压冲击,如雷电、操作过电压等。
(四)油温过高1、散热不良,如散热器堵塞、风扇故障等。
2、内部故障导致发热增加。
(五)气体保护动作变压器内部发生故障时,会产生气体,触发气体保护装置动作。
三、应急预案的制定原则(一)预防为主加强变压器的日常维护和监测,及时发现潜在问题并进行处理,预防故障的发生。
(二)快速响应一旦发生故障,能够迅速启动应急预案,采取有效措施进行处理,减少故障影响的时间和范围。
(三)人员安全第一在处理故障过程中,始终将人员安全放在首位,采取必要的安全防护措施。
(四)协同作战各部门之间应密切配合,协同作战,共同完成故障处理任务。
四、应急组织机构及职责(一)应急指挥中心负责全面指挥和协调变压器故障应急处理工作,制定应急决策。
(二)运维检修部门负责变压器的日常运维和检修工作,在故障发生时进行现场检查和初步处理。
(三)安全监督部门负责监督应急处理过程中的安全措施落实情况,确保人员安全。
(四)物资保障部门负责提供应急处理所需的物资和设备。
(五)通讯联络部门负责保持各部门之间的通讯畅通,及时传递信息。
五、应急预案的启动条件(一)变压器发生严重故障,如短路、爆炸等,危及人员安全和电力系统稳定。
变压器瞬时过载能力
变压器瞬时过载能力
变压器的瞬时过载能力是指变压器在短时间内承受额定负载以上电流的能力。
变压器瞬时过载能力的大小取决于变压器的设计、制造质量、散热条件等因素。
变压器主要由线圈和铁芯组成。
在线圈经过额定电流时会产生一定的电阻和感抗,使得线圈发生电流流过时的热损耗。
而铁芯则会产生磁滞损耗和涡流损耗。
当变压器负载超过额定负载时,这些损耗会变得更大,导致变压器温升过高,甚至烧毁。
要增加变压器的瞬时过载能力,可以采取以下措施:
1. 提高变压器的散热性能,如增加散热器的面积、改进散热系统等。
2. 采用高导热材料,如铜线圈代替铝线圈等。
3. 提高变压器的冷却方式,如采用强制风冷、水冷等。
4. 适当增加变压器的容量,使得额定负载时瞬时过载电流的比例变小。
需要注意的是,变压器的瞬时过载能力虽然可以通过上述措施来提高,但是过高的过载电流还是会对变压器产生较大的热损耗,可能导致变压器的寿命缩短。
因此,在设计和使用变压器时,还需要考虑变压器的负载匹配、过载保护等问题,以保证变压器的安全运行。
10kV配电变压器重过载分析及应对措施
10kV配电变压器重过载分析及应对措施发布时间:2021-05-27T09:33:50.266Z 来源:《电力设备》2021年第2期作者:黄孝伟[导读] 负荷预测分为长期、中期和短期预测。
长期预测周期为多年,用于发电和网络规划。
(云南电网有限责任公司普洱思茅供电局云南省普洱市 665000)摘要:随着电网规模的不断扩大,社会经济的急速增长,以及居民生活水平的不断提高,人们的用电需求日益增长。
作为面向低压用户的最末端供电单位的配变台区,其内供电设备的运行状态将直接影响台区的供电质量。
引起故障停电的主要原因之一便是由于设备发生重过载运行,其严重影响用电安全,同时也加速了设备的损耗,降低了设备的使用寿命,对配电网安全带来较大的风险。
特别是夏季、冬季以及节假日,往往会使电路超负荷运行。
而配网处于输变配环节中重要的一个环节,电路的超负荷运行会导致配网变压器重过载甚至发生故障,继而引发更严重的事故,用电客户投诉率高,造成巨大的经济损失。
因此,如何通过科学的预警方法,找到配网变压器重过载的原因,预测配网变压器发生重过载的概率,提前调整配电输送系统,满足人们不断增长的电力需求具有极其重要的意义。
关键词:配电变压;重过载;措施引言负荷预测分为长期、中期和短期预测。
长期预测周期为多年,用于发电和网络规划。
中期的预测周期是1月~1年,用于输变电检修计划,电力市场中期交易。
短期的预测周期是1~7天的96点日用电负荷曲线,主要用于机组、水电、交换计划。
一、配网变压器重过载定义配网变压器的业务定义是:变压器都有自己固定的容量,当用电负荷超过该容量时即过载。
业务定义将负载率≥80%且持续时间大于等于两小时的(系统负荷数据频度为15min1个点,相当于连续8个及以上的负载率超过80%)判定为重载;重载设备中,如果负载率≥100%,则统计为过载,同时减少重载统计数。
由业务定义可知,配网变压器重过载与负载率直接相关,而变压器的负载率=实际容量/额定容量=视在功率/额定容量=(有功功率+无功功率)/额定容量。
变压器超负荷的处理方式
变压器超负荷的处理方式
变压器超负荷处理方法
(1)过负荷时,应及时汇报调度,查明原因,并尽量通过调度改变系统运行方式,降低变压器负荷。
(2)变压器过负荷期间应投入全部冷却装置并不得操作有载调压开关。
(3)过负荷期间应适当增加巡视次数,对变压器以及所属开关、刀闸、电流互感器等运行情况加强监视,特别注意设备接头有无发热情况,并对过负荷情况、时间、温度等作好记录。
(4)当变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应按调度制定的“紧急事故拉闸序位表”规定的顺序拉闸限电,降低变压器的负荷。
变压器有载调压装置故障分析与维护
变压器有载调压装置故障分析与维护变压器有载调压装置是变压器的重要组成部分,它在电力系统中起着对电压进行稳定调节的重要作用。
在长期使用中,有载调压装置也会出现各种故障,影响变压器的正常运行。
对变压器有载调压装置的故障分析和维护显得十分重要。
一、变压器有载调压装置故障分析1. 过载变压器有载调压装置经常会出现过载的故障,导致调压装置无法正常工作。
过载可能是由于系统负荷过大或者调压装置设计不当所致。
当变压器有载调压装置出现过载故障时,会引起压力调节不稳定,甚至造成损坏。
2. 电磁铁故障电磁铁是变压器有载调压装置中的关键部件,控制调压开关的合闸和分闸。
电磁铁出现故障会导致调压开关无法启动或关闭,影响正常的调压操作。
3. 温控器故障温控器是变压器有载调压装置中用于监测油温和控制油泵工作的装置,温控器故障会导致油温过高或过低,影响变压器的正常运行。
4. 油泵故障油泵是变压器有载调压装置中的重要组成部分,用于维持油压和保证油路畅通。
油泵故障会使油路堵塞,导致调压装置无法正常工作。
二、变压器有载调压装置故障维护1. 定期检查对变压器有载调压装置进行定期检查是预防故障发生的有效手段。
定期检查包括检查电磁铁、温控器、油泵、继电器等重要部件的工作状态,及时发现并解决潜在故障。
2. 清洁维护保持变压器有载调压装置的清洁是保障其正常运行的重要环节。
定期清洁油路、管道及各部件,防止油泵堵塞和温控器失灵。
3. 润滑维护及时对油泵、电磁铁等部件进行润滑维护,保证其灵活可靠的工作,减少故障发生的可能性。
4. 定期维护对变压器有载调压装置进行定期维护是保证其长期稳定运行的重要措施。
定期对油路进行更换、继电器进行检修和更换等,保持其优良的工作状态。
5. 防止过载合理设计电力系统负荷,避免变压器有载调压装置长期过载,减少故障发生的可能性。
以上就是关于变压器有载调压装置故障分析与维护的相关内容,希望能够对大家有所帮助。
通过对变压器有载调压装置故障分析和维护,可以有效提高变压器的可靠性和稳定性,延长其使用寿命,保障电力系统的正常运行。
10kV 配电变压器重过载分析及应对措施
10kV 配电变压器重过载分析及应对措施摘要:解决10kV配电变压器重过载问题一直是供电企业必须面对的一项重要工作,但重过载的原因多样,现场情况复杂,解决起来有一定的难度,需要具体分析原因,综合考虑。
本文对配变实际运行中常见的重过载原因进行分析,结合运行实际和新技术手段,提出相应的解决措施,供同行参考借鉴。
关键词:重过载不平衡措施随着社会经济的不断发展和人民生活水平的不断提高,整个社会的用电需求也在不断增加、用电负荷也在不断增长,尤其是夏季或其它用电高峰期,10kV配电变压器出现重过载的情况时有发生,影响配网的安全可靠运行和供电质量,偶尔也会引发用电客户投诉。
现就配变在实际运行中存在重过载的原因进行分析,并提出针对性的改进措施或建议。
一、配变重过载原因分析1、系统基础数据错误。
如系统中录入的变压器容量比现场实际容量小、计量互感器变比(倍率)比实际的小,从而出现负载率偏高的现象,或者系统中对应计量点错误(关联到另一配变)造成自身数据失实;或者配变监测终端故障,造成负载率数据异常,使得配变出现虚假重过载。
2、用电负荷增长较快、配变自身容量显小。
一方面,早期考虑的户均配变容量偏小,随着居民生活水平的不断提高,特别是农村,随着新建民房的增多,生活质量越来越高,家用电器也越来越多,生活用电负荷不断攀升;同时农村生产方式的转变,种植业、养殖业和动力加工业也在一定程度上增加,生产用电负荷也随着增长,原有的配变满足不了负荷增长的要求而显得容量偏小,造成相对稳定的重过载。
另一方面,由于季节性特点,如夏季空调、冬季取暖烤火设备大量启用;或者农村农忙时节抽水设备投入使用;以及节假日用电特性,如春节期间大量务工人员返乡、亲朋好友聚会使得电磁炉等使用量增加,都会造成短期的重过载。
3、三相负荷不平衡。
通过系统查询和现场测量,部分配变的三相负荷不平衡度远大于规定的15%。
主要原因有配变没有安装在负荷中心,单相负荷没有均衡地分配到三相上,某一相或两相负荷较大;或者原来处在负荷中心,但随着居民住房不断地往外扩展,使得原本较为平衡的三相负荷又出现了不平衡;同时电饭煲、电磁炉、电水壶等单相用电设备的大量使用,造成单相负荷激增,也在一定程度上加剧了三相负荷的不平衡。
电力变压器常见故障分析与处理
电力变压器常见故障分析与处理
1.短路故障
短路故障是电力变压器常见的故障之一、导致短路故障的原因包括绝缘损坏、绝缘材料老化、绝缘油失效等。
在检测到短路故障时,首先应立即切断对应的电源,并对变压器进行检修。
具体处理方法包括替换损坏的绕组,更换绝缘材料,检查和更换变压器内部各种连接器和导体,确保绝缘材料和绝缘油的质量符合要求。
2.过载故障
过载故障是由于变压器负荷超过额定容量而引起的。
过载故障可能会导致电压降低、温升过高,严重时甚至会引发变压器内部零件损坏。
处理过载故障的方法包括调整负荷,合理规划负荷分布,增加变压器容量等。
3.绝缘老化
绝缘老化是电力变压器常见的故障之一、绝缘老化可能是由于使用时间长、操作不当、环境恶劣等原因引起的。
当发现绝缘老化时,需要进行绝缘测试,评估其绝缘程度,根据测试结果决定是否需要更换绝缘材料。
此外,还应注意提高变压器的运行环境,加强绝缘材料的保养和维护。
4.变压器油污染
变压器油污染是由于变压器内部绝缘油受到污染引起的。
污染物可能是水分、固体颗粒、氧化物等。
油污染会导致变压器绝缘能力下降,甚至引发绝缘击穿。
处理油污染的方法包括定期检查油质量,定期更换变压器内部绝缘油,保持变压器内部清洁等。
5.异常噪声
总之,针对电力变压器的常见故障,及时发现并采取相应的处理措施
是非常重要的。
通过定期维护、检查和测试,保持变压器设备的良好状态,可以提高电力系统的运行可靠性,保障供电质量。
同时,还应加强对变压
器的监测和维护,以提前发现和处理潜在故障,减少停电事故的发生。
如果变压器过载,应该如何处理?
如果变压器过载,应该如何处理?
如果变压器过载,应该采取以下措施进行处理:
1. 降低负荷:首先应该尽量降低变压器的负荷,减少用电设备的使用,或者将部分负荷转移到其他变压器上。
2. 增加变压器容量:如果变压器的过载情况经常发生,可以考虑增加变压器的容量,以满足用电需求。
3. 改善散热条件:可以增加变压器的散热面积,加强通风,或者采用更高效的散热方式,以提高变压器的散热能力。
4. 检查设备:检查变压器及相关设备是否存在故障或异常,及时排除故障。
5. 调整用电方式:可以优化用电方式,合理安排用电设备的使用时间和顺序,避免同时使用多个大功率设备。
6. 增加变压器数量:如果用电负荷过大,可以考虑增加变压器的数量,以分担负荷。
需要注意的是,如果变压器长期过载运行,可能会导致变压器损坏,甚至引发火灾等安全事故。
因此,应该及时处理变压器的过载问题,确保变压器的安全运行。
变压器过载与过流
变压器过载与过流变压器是电力系统中常见的电气设备,用于将高压电能转换成低压电能,以满足不同电气设备的供电需求。
然而,在实际运行中,变压器常常面临过载和过流的问题,这不仅会导致设备故障,还可能引发火灾等安全隐患。
因此,了解变压器过载与过流的原因和防范措施是十分重要的。
一、变压器过载的原因1. 高负载运行:当电器设备的负载超出变压器的额定负载时,会导致变压器过热,从而引发过载问题。
2. 突发性峰值负载:当电力系统中出现突发性峰值负载时,会导致变压器短时间内承受超过额定负载的电流,从而出现过载情况。
3. 电气设备故障:电力系统中的电气设备故障(如短路故障)会导致变压器过载,因为故障会引发异常电流。
二、变压器过载的危害与防范措施1. 危害:变压器过载会使变压器过热,导致变压器绕组绝缘老化,缩短变压器的使用寿命,甚至引发设备故障甚至火灾。
2. 防范措施:(1)设置合理的保护装置:安装合适的过载保护装置,能够对变压器进行实时监测,并在负载超出额定负载时切断电源,保护变压器不受过载影响。
(2)合理调整变压器的容量:在选用变压器时,要根据负载情况合理选择容量,避免过大或过小。
(3)定期维护和检修:定期对变压器进行维护和检修,确保变压器正常运行,预防潜在故障。
三、变压器过流的原因1. 短路故障:当电力系统中的设备发生短路,会导致异常电流在变压器中流过,引起变压器过流。
2. 电气设备损坏:电力系统中的电气设备损坏(如绝缘失效)会导致电流超过变压器的额定值,从而引发过流问题。
3. 过电压:当电力系统中出现过电压,超出变压器耐受电压的范围时,也会导致变压器过流。
四、变压器过流的危害与防范措施1. 危害:变压器过流会导致变压器绕组过热,损坏绝缘材料,缩短设备寿命,甚至引发设备故障、火灾等严重后果。
2. 防范措施:(1)安装过流保护装置:合理选择、安装过流保护装置,能够及时检测到过流情况,并在超过额定电流时切断电源,避免过流对变压器的影响。
电力变压器常见故障及处理方法范本
电力变压器常见故障及处理方法范本电力变压器是电力系统中的核心设备,负责将高压电能转换为低压电能,常见故障会严重影响电力系统的稳定运行。
下面是电力变压器常见故障及处理方法的范本:一、变压器外观异常1. 变压器外壳变形:外壳变形可能是因为设备运行过程中受到外部力的影响导致,也可能是设备内部故障引起。
处理方法包括将设备停机,检查外壳变形的原因并进行必要的维修。
2. 变压器油箱漏油:变压器油箱漏油可能是由于油箱密封不良或管路老化造成。
处理方法是及时发现漏油并采取相应措施修复漏油部位,确保油箱密封性。
3. 变压器绝缘子破损:绝缘子破损可能会在设备工作中出现,导致设备局部绝缘能力下降。
处理方法是及时更换破损的绝缘子,提高设备的绝缘能力。
二、变压器绝缘故障1. 绝缘油污染:绝缘油污染可能会引起电流偏移,导致设备发热,严重时可能引起设备爆炸。
处理方法是定期检查绝缘油的污染程度,及时更换绝缘油。
2. 绝缘击穿:绝缘击穿可能是由于设备过载、缺乏维护或外界因素造成,导致设备失效。
处理方法是找出击穿原因并进行维修,同时加强设备的维护保养。
三、变压器过载故障1. 长时间过载:长时间过载可能会导致设备发热、绝缘老化,进而引起设备的严重故障。
处理方法是合理规划变压器额定容量,避免长时间过载。
2. 瞬态过电流:瞬态过电流可能是由于电力系统的其他设备故障引起,导致变压器瞬时电流超过额定值。
处理方法是提高变压器的抗短路能力,通过控制其他设备的运行来减小过电流的影响。
四、变压器接地故障1. 主接地开路:主接地开路可能导致设备的绝缘失效,引起严重的电压波动。
处理方法是找出开路原因并进行维修,确保设备的绝缘正常运行。
2. 局部接地:局部接地可能导致变压器的绝缘能力下降,进而引起设备的故障。
处理方法是及时发现接地点并进行修复,确保设备的正常运行。
五、变压器冷却系统故障1. 冷却系统堵塞:冷却系统堵塞会导致设备温度过高,影响设备的正常运行。
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《电力变压器运行规程》规定:1.全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行;2.变压器在低负荷运行期间,负载率β小于1时,则在高峰负荷期间变压器允许的过负荷的倍数和持续时间,按年等值环境温度,负荷曲线和过负荷前变压器所带的负荷等确定,可按下图来查取;3.在夏季低于额定容量负荷运行,每低1%,冬季可允许多过负荷1%,但仍以过负荷15%为限. 变压器过负荷能力是是有条件的,过负荷1.1倍时,上层油温18°时,时间:3:50;上层油温48°时,时间:0:10;过负荷1.2倍时,上层油温18°时,时间:2:05;上层油温36°时,时间:0:45。
变压器的效率一般为0.8附近,即:400KVA×0.8=320(KW)采用电容补偿将功率因数提高到达标(0.9)以上,可提高变压器效率到0.9附近,即:400KVA变压器可负载功率达到350KW附近,负荷325KW是可以的。
1kv VV聚氯乙烯及护套电缆150平方293A400KVA的额定电流:400X1.44=576A所以用两根150平方的; 293A X 2=586A400KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜一般是低压母线进配电屏再经过一台总开关也就是自动空气开关大约是DW400-600A,再到其他的分屏和自动无功补偿屏。
其他配电屏的空气开关按照变压器的额定容量来确定也就差不多是400A左右。
在空气开关的前段都必须装刀开关,做隔离用,方便以后的检修电力采购标书样本电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅳ部分(招标文件第2卷:合同条款)(招标文件封面格式)招标编号:(招标代理机构编)(工程项目名称)(招标设备名称)第二卷合同条款(招标代理机构名称)(招标人名称)招标文件出版日期合同号:合同签字时间及地点:合同生效日期:合同双方:(需方名称)(以下简称需方)---(供方名称)-----(以下简称供方)供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。
l.定义本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1 “需方”是指(需方法定名称),包括该法人的法定代表人,法人的继任方和法人的受让方。
1.2 “供方”是指(供方法定名称),包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.3 合同是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
1.5 “生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。
1.6 “技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。
1.7 “合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品,如本合同附件2所列示和规定。
1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中,由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。
此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。
1.9 “性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5规定所进行的试验。
1.10 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证值后需方对每台机组合同设备的验收。
1.11 “最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。
1.12 ”日、月、年”是指公历的日、月、年:“天”是指24小时;“周”是指7天。
1.13 “电厂”是____发电民1.14 “技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
1.15 “现场”是指位于__,为需方安装合同设备所在地。
1.16 “备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件,包括随机备品备件和足够_折运行使用的备品备件。
1.17 “试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行的运行。
1.18 “ 机终”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。
1.19 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。
1.20 “分包商“或”“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供贷分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。
1.21 “最后一批交货”是指该批货物交付后,使得合同设备的已交付的货物总值达到合同设备价格98%以上;并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。
1.22 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
2.合同标的本合同所订设备将用于(工程项目名称)工程。
2.1 设备名称、规格(型国)、数量设备名称:设备规格(型号):数量:2.2 凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成初可靠的。
2.3 设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。
2.4 供方提供合同设备的供货范围按合同附件2。
2.5 供方提供的技术资料按合同附件3。
2.6 供方投供的技术服务按合同附件7。
2.7 供方提供设备的运输及保险。
3. 供货范围3.1 合同供货范围详见附件2。
3.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而目确实是供方供货范围中应该有的,并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等实上百不发生费用问题。
4. 合同价格4.1 本合同价格即合同总价为___万元(大写:__._)。
其中第一套合同价格为万元(),第二套合同价格为_万元()本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用,还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。
4.1.1 合同设备价格为万元,其中第一套合门设备价格为___万元第二套合同设备价格为万元。
本合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费从制造厂到始发站(车上)洞头(船上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。
4.1.2 合同设备的技术服务费为_万元,其中第一套合同设备技术服务费为_万元,第二套合同设备技术服务费为_万元4.1.3 两套合同设备到现场交货点的运杂费为万元,其中第一套合同设备运杂费为万元,第二套合同设备运杂费为_万元。
4.1.4 两套合同设备保险费为万元,其中第一套合同设备保险费为_万元,第二套合同设备保险费为_万元。
4.2 合同的分项价格见附件6。
4.3 本合同总价在合同交货期内为不变价。
5. 付款5.1 本合同使用货币种类为人民币。
5.2 付款方式:银行托收或汇票。
5.3 合同设备款的支付:5.3.1 合同生效日期起个月内供方提交金额为合同设备价格的10%不可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票(正本一份,复印件四份)需方审核无误后___个月内支付给供方合同设备价格的10%(___万元)做为预付款。
5.3.2 供方按交货顺序在规定的时间内将每批设备(部组件)运到交货地点,并将该批设备的商业发票(金额为该批设备价格的80%,正本一份复印件四份)、清单、质量检验合格证明、货运提单提供给需方,需方验明无误后天内,支付该批设备价格的80%(_万元)。
5.3.3 剩余合同设备价格的10%作为设备保证金待每套合同设备保证期满没有问题,供方报交下列单据经需方审核无误后需方在_个月内支付给供方该套合同设备价格的10%(如有问题,应扣除相应部分);(1)金额为该套合同设备价格10%的商业发票(正本一份,复印件一式四份)(2)该套合同设备最终验收证书的复印件一式五份。
5.4 技术服务费的支付。
5.4.1 第一批设备交货后,供方提交金额为该套合同设备技术服务费3O%的商业发票(正本一份,复印件四份)需方审核无误后___个月内,支付给供方该套合同设备技术服务费的30%(_万元)。
5.4.2 每套合同设备通过该套机组性能验收试验,初步验收证书签署后,供方提交金额为该套合同设备技术服务费70%的商业发票(正本一份,复印件四份),需方审核无误后__个月内,支付给供方该套合同设备技术服务费的70%(_万元)。
5.5 运杂费的支付运杂费在设备交货时由供方分批向需方结算结算总额为合同规定的运杂费。
需方在收到供方提交的单据经审核无误后个月内需方支付给供方该批运杂费。
5.6 付款时间以杰方银行承付日期为实际支付日期著此日期晚于规定的付款日期,即从规定的日期开始按本合同1114款计算迟交违约金。
6. 交货和运输6.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求应保证及时和部会的完整性。
分部套交货时间见附件4。
6.2 交货地点合同设备的交货地点为需方电厂铁路专用线指定地点(车上)/码头(船上)(具体交货地点)。
6.3 合同生效后个月内,供方应按照本合同附件4的规定向需方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。
在每批货物预订启运_天前及天前供方应以电报或传真将66款中的各项内容通知需方。
6.4 每批合同设备交货日期以到货车/码头的到货通知单时间戳记为准。
此日期即本合同1.1.9款计算迟交货物违约金时的根据。
6.5 供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划,负现合同设备从供方到现场交货地点的运输。
6.6 在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内,供方应以电报或传真将该批货物的如下内容通知需方。
(1)合同号;(2)机组号;(3)货物备妥发运日;(4)货物名称及编号和价格;(5)货物总毛重;(6)货物总体积;(7)总包装件数;(8)交运车站/码头名称、车号/船号和运单号;(9)重量超过二十吨或尺寸超过9米x3米x3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。
对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置,并附有草图。
(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
6.7 附件4中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。
6.8 在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷,而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件,则供方应负责免费将动用的备品备件补齐,最迟不得超过___个月运到指定目的车站/码头并且通告需见6.9 供方应按附件1和附件3规定向需方分批提供满足电厂设计、监适、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料、按附件1和附件3的规定提供技术资料每套合同设备_套。