电力变压器的状态诊断与状态检修

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电力变压器状态检修及故障诊断方法简析

电力变压器状态检修及故障诊断方法简析

电力变压器状态检修及故障诊断方法简析摘要:电力变压器是电力系统当中最主要的设备之一,它在保障人们的用电安全方面有着关键性的作用和意义。

但是如果电力变压器存在故障,就容易为电力企业的发展带来不良影响。

在这样的背景之下,我们需要对电力变压器的状态检修以及故障的诊断方法开展全方面的解析工作。

关键词:电力变压器;状态检修;故障诊断方法如果电力变压器在使用过程中出现故障,那么不仅会对人们的日常正常生活带来影响,同时也会使得电力企业的经济效益也受到影响。

在这样的背景之下,电力企业必须要高度重视电力变压器的状态检修工作,及时对它的故障进行诊断和排除,有效地降低电力事故发生的可能性和几率。

一、引起电力变压器出现故障的因素1、线路过热电力变压器在工作运转的过程当中容易出现过热的现象。

这种现象的存在,很大程度上是由于电流在传输的过程当中出现涡流的问题,因此导致线路过热。

当电力变压器的线路出现过热的情况时就容易导致电路短路问题的出现,最终造成电力变压器出现故障。

2、线路绝缘电力变压器出现绝缘故障主要是受到了外界因素的影响。

首先电力变压器是暴露在空气当中的,在这样的情况之下,如果有雨水渗入到电力变压器当中,就会容易导致变压器存在受潮的情况。

变压器内部的引线以及电线的绕组就容易出现绝缘方面的事故。

其次电力变压器在安装的时候,如果内部有金属异物的存留,或者电力变压器内部的结构出现受损的情况,也会导致电力变压器线路绝缘现象的出现。

在夏季的时候,电力变压器是比较容易遭受到雷击的。

在这样的背景之下,如果电力变压器自身的性能不够高,那么在防雷击能力的方面就不强,最终会导致变压器出线接线短路的情况,从而致使其出现绝缘方面的事故。

3、线路损坏电力变压器的线路受损容易导致线路损坏故障的发生,最终致使电力变压器的正常运行受到影响。

如果电力变压器有线路损坏的情况存在,也会导致变压器的线圈出现变形的情况,最终给电力变压器的整体绝缘结构带来严重的影响。

浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施

浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施
头。 铜端 头连 接 当铜与 铝的 接触 面间 渗入 含 有溶 解 3变 压器 的常 见故 障处理
道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故 不但会导致 自 身的损坏 , 还会中断电力供应 , 给社 会造成巨大的经济损失。 1变珏器常见故障及其诊断方法 1 . 1变压器渗油 变压器渗漏油不仅会 给电力企业带来较大 的经济损失 、 环境污染 , 还会影响变压器的安全运 行 ,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事 故, 给电力客户带来生产上的损失和生活上的不 便。因此, 有必要解决变压器渗漏油问题。 油箱焊缝渗油。 对于平面接缝处渗油可直接 进行焊接, 对于拐角及加强筋连接处渗油则往往

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科 技论 坛 l 【 I
浅谈变压器故障诊断的方法与技术措施
房 波
( 广西南宁浩天电气设备维护有限责任公 司, 广西 南宁 500 ) 300
摘 要: 介绍电力变压器的常见缺陷和故障 。 并分析了 这些故障对 变压器的危 害, 并对消除故障的方法进行了归纳总结, 此外还介绍了变压器常用的 在 线监测技术, 具有一定的工程实用价值。进入 2 世纪电力行业将有更大的发展 , 1 电力变压器的故障 断与状态 诊 检修作为 中国电力系统实现体制转变、 提 高电力设备的科学管理水平的有力措施, 是今后在电力生产中努力和发展的方向。 关键词: 电力变压器; 故障; 诊断; 技术措施 在电能的传输和配送过程中, 电力变压器是 盐的水分 , 即电解液时 , 电耦的作用下 , 在 会产生 3 . 1变压器 自 行跳闸 后的处理措施 能量转换 、 传输的核心, 是国民经济各行各业和千 电 解反应 , 铝被强烈 电 腐蚀。结果 , 触头很快遭到 般为了变压器的安全运行 , 在变压器的 家万户能量来源的必经之路 , 是电网中最重要和 破坏 , 以致发热甚至可能造成重大事故 。 为了预防 高、 低压各侧都装有断路器, 中、 同时还安装了继 最关键的设备 。电力设备的安全运行是避免电网 这种现象 , 在上述装置中需要将铝导体与铜导体 电保护装置。 当变压器的断路器发生 自 动跳闸后, 重大事故的第一道防御系统 , 而电力变压器是这 连接时, 采用一头为铝, 另一头为铜的特殊过渡触 应当立刻清楚 、准确地 向值班调度闸原因的同时, 应检 普通连接。 普通连接在变压器上是相 当多的, 查有无外部短路 、 过负荷 、 的火光、 明显 怪声和喷 它们都是过热的重点部位, 对平面接头, 对接面加 油等现象。如确定变压器两侧断路器跳闸不是由 工成平面, 清除平面上的杂质 。 最好均匀地涂上导 于内部故障引起,而是 由于外部短路或保护装置 电膏 , 确保连接 良 好。 二次回路误动造成的 , 则变压器可不经外部检查 2变压器常见故障状态监测技术 重新运行。 如果不能确定变压器跳闸是由于外部 状态监测主要是参照设备诊断的 目 的来建立 原因造成的, 就必须对变压器进行内部仔细检查。 相应的设备故障模式, 并且采用了准确的方法和 3 . 2变压器气体保护动作后的处理措施 装置对设备的状态信息进行检查测量, 且根据实 变压器在运行过程中如发生局部发热 , 很多 际情况技术处理信息, 避免受到相应的干扰 , 这也 时候首先表现 出的是油气分解的异常,油会在局 是 能够体现设 备状态 特征 的信息 检测处 理技 部高温的作用下分解为气体 , 并集聚在变压器顶 术。 盖上端和瓦斯继电器内。区分气体产生的速度和 渗漏点查找不准 , 或补焊后. 由于内应力的原因再 21状态监测特征量的选取 . 产气量的大小 , 实际上也就是区分过热故障的大 次渗漏。 对于这样的渗点可加用铁板进行补焊 , 两 由 于传感器技术的进步使得电气设备能够被 小 。 面连接处, 可将铁板裁成纺锤状进行补焊; 三面连 监测的状态量逐渐加大,当前常用的电气设备的 3 - 3配电变压器的着火事故处理 接处可根据实际位置将铁板裁成 三角形进 行补 主要状态监测要体现在。 . a 变压器 : 以充油电力变 变压器发生燃烧时, 首先应立即切断电源 , 焊; 该法也适用于套管电流互感器二次引线盒拐 压器最为常用, 接着为 S 6 F 气体绝缘和环氧树脂 停止使用冷却器, 并迅速使用灭火装置。 若是由于 角焊缝渗漏焊接。 浇注绝缘的变压器。 其监测特征量包括了: 油中溶 油溢在变压器顶盖上引起的着火 ,则应立即打开 高压套管升高座或进人孔法兰渗油。 这些部 解气体含量 、 铁芯接地电流、 局部放电、 绕组变形、 油门放油到适当得油位;若是 由于变压器的内部 位主要是 由于胶垫安装不合适,运行中可对法兰 高压套管的介损等 . 电容型设备 : 主要涉及了电 故障导致的着火 , 则不能进行放油, 因为这时放油 进行施胶密封。封堵前用堵漏胶将法兰之间缝隙 容式电压互感器、 电容器、 电流互感器、 电缆等。 其 极易引起变压器的爆炸。由于变压器内部故障导 堵好 , 待堵漏胶完全固化后 , 出 退 一个法兰紧固螺 的监测特征量包括了: 、 电流、 介损 泄漏 值电容等。 致的着火事故, 后果是非常严重的, 一定要提高警 丝, 将施胶枪嘴拧入该螺丝孔, 然后用高压将密封 c . 氧化锌避雷器 : 对阻性电流监测, 有时可检测的 惕 , 做好类似情况下的事故预想准备 , 提高应付紧 胶注入法兰间隙, 直至各法兰螺丝帽有胶挤出为 总 电流 。 急状态和突发事故的应变能力 , 将事故的影响缩 止。 22状态监测间隔期的确定 . 小到最低。 1 . 芯多 点接地 2铁 状态维修主要是利用状态监测的方式检查 进入 2 世纪 电力行业将有更大的发展 , l 电 变 压器 铁 芯有 且 只能有 一点 接地 , 出现 两 点 设备的故障情况 ,当确定故障后就可以采取相应 力变压器的故障诊断与状态检修作为我国电力系 及 以上的接地 , 为多点接地。 变压器铁芯多点接地 的措施进行危险处理,避免预防功能故障的发生 统实现体制转变、提高电力设备的科学管理水平 运行将导致铁芯出现故障 ,危及变压器的安全运 这就需要对设备采取间隔期 , 根据不同情况的检 的有力措施。 是今后在电力生产中努力和发展的 行, 应及时进行处理。 查来弄清设备的具体情况,当设备被检查到存在 方 向。 直流电流冲击法。拆除变压器铁芯接地线 , 的 故障的可能后就徐娅萍进行相关的检查。 参 考文 献 在变压器铁芯与油箱之间加直流电压进行短时大 2 回 . 归分析法、 3 模糊预测法、 间序列法 、 f 于福全 , 时 l 1 张天颇.浅谈电力变压嚣常见故障及 电流冲击, 冲击 35 常能烧掉铁芯的多余接地 灰色预测法、人工神经网络法是状态预测中最为 诊 断技 术 f.辽 宁经 济, 0 ,1 ) 5 1. ~ 次, J 1 2 8(0: — 6 0 1 点, 起到很好的消除铁芯多点接地的效果。 开箱检 普遍 的方 法 f 王越明, 2 1 王朋, 杨莹. 变压器故障诊断与维修 : 第 查。对安装后未将箱盖上定位销翻转或除去造成 a _ 时间序列预测, 使用较为普遍 , 作为传统状 1版[ . : 学工 业 出版社 ,0 824 25 M】 北京 化 20 :2- 2. 多点接地的, 应将定位销翻转过来或除掉。 夹件垫 态预测方法可以对不同时刻观测值的相关性进行 f 郭小林. 3 】 信息融合技术在变压 器故障诊 断中的 脚与铁轭问的绝缘纸板脱落或破损者 ,应按绝缘 反映 , 主要显 现 出状态 变化 的 “ 惯性 ”主要 能够 将 应用『 . , J 华北电力科技大学学报, 0 ,6 : —7 1 2 7 ( ) 5 2. 0 2 规范要求, 更换一定厚度的新纸板。 观测值的变化趋势如实反映。b回归预测, . 主要是 】 . 3接头过热 针对 电气设备的历史资料来搭建起数学分析模 载流接头是变压器本身及其联 系电网的重 型, 对设备的未来状态预测。c模糊预测 , . 主要是 要组成部分,接头连接不好 , 将引起发热甚至烧 利用了模糊逻辑和预报人员的专业知识对数据和 断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全供 信息进行处理 , 最终出现了规则库 , 接着使用一个 电。因此, 接头过热问题一定要及时解决 。 线性逼近非线性动态系统后展开预测。根据 当前 铜 铝 连接 。变 压器 的引 出端 头都 是 铜制 的 , 的社会使用情况看,单纯的模糊预测 由于精度问 在屋外和潮湿的场所中,不能将铝导体用螺栓与 题发挥不了效果

电力变压器检修工作中的故障诊断与处理 郭艳霞

电力变压器检修工作中的故障诊断与处理 郭艳霞

电力变压器检修工作中的故障诊断与处理郭艳霞发表时间:2019-10-28T16:24:27.090Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:郭艳霞[导读] 摘要:变压器是电网中能量传输、转换的核心,是电网安全第一道防御系统中的关键枢纽设备。

(山西省长治供电公司长治市 046011)摘要:变压器是电网中能量传输、转换的核心,是电网安全第一道防御系统中的关键枢纽设备。

目前,我国变压器正面临着日益严重的设备故障和绝缘老化问题。

变压器一旦发生事故将会对人民生命财产安全造成巨大威胁。

本文对变压器的常见故障类型进行了详细分析,提出了变压器的诊断方法与检修策略,旨在保证变压器能安全稳定运行,使其更好的为电力系统服务。

关键词:变压器;故障诊断;检修策略变压器是整个电网安全系统中最关键的设备。

在电网实际运行过程中,一旦电力变压器出现故障问题且没有进行及时检修就会造成严重的安全事故,给整个电网带来巨大的经济损失。

因此,做好变压器的故障诊断与检修工作,最大限度降低变压器发生故障的概率已成为电力企业的首要工作任务。

1变压器故障类型电网在运行过程中常会出现电力设备老化的问题,进而给变压器造成影响。

其中最常见的两种故障形式具体如下:第一,电性故障。

变压器在电应力的作用下会发生劣化从而造成变压器发生电性故障问题。

可从能源密度大小来细化变压器的电性故障,具体可分为三种:局部放电、低能放电、高能放电。

发生在变压器内部空腔、电极及绝缘介质孔隙中的故障问题被称为局部放电,虽然这种故障问题产生的能量密度较小,但极易产生恶化问题进而造成高能放电。

低能放电是变压器在阻抗分压的作用下,其内部接触不良的金属部件在各电极之间会产生悬浮电位的问题,这种故障能量密度相对较小且具有间歇性的特点。

高能放电故障发生时会造成绕组间、层间出现击穿问题并出现大量故障气体。

第二,过热故障。

在热应力作用下变压器的绝缘部件会出现老化,进而造成变压器过热故障。

过热故障主要划分为三种类型:低温过热、中温过热、高温过热,基本划分标准分别为300℃,700℃。

浅谈电力变压器的状态检修技术

浅谈电力变压器的状态检修技术

浅谈电力变压器的状态检修技术摘要变电设备全面推行状态检修是大势所趋,文中说明了目前国内状态检修的现状,简述了实现变压器状态检修的相关技术,及变压器状态检修策略的制定,最后指出还应进一步作出努力的研究方向。

关键词状态检修;变压器电力设备的检修大致历经了三个阶段:事故检修,设备发生故障时才进行维修,代价大、维修费用高,且严重威胁设备或人身安全;定期检修,根据计划对设备进行周期性检修,可减少非计划(故障)停机,消除潜在故障,但易维修过度或维修不足;状态检修,依据设备当前实际工作状况,通过实时状态监测,识别故障的早期征兆,对故障部位、故障严重程度及发展趋势作出判断,从而制定相应的最佳检修策略。

1 目前国内状态检修现状目前,国内开展的状态检修还存在着几方面的不足,主要有:(1)对设备健康状态的评价缺乏科学统一的分析诊断模型,尚未摆脱原有预防性试验简单的合格与否评判思维;(2)各专业技术人员测试分析之间缺乏横向联系,难以摆脱传统管理模式,未建立起跨专业的统一分析诊断模型;(3)缺乏对状态检修总体策略的研究,过分依赖在线监测技术,以在线监测装置的应用数量来衡量状态检修应用研究的深度,状态检修策略的研究简单化。

2 变压器状态检修技术2.1 状态监测与故障分析诊断技术变压器状态监测和故障诊断的实施过程是:信号采集、信号处理、状态识别、故障分析诊断。

目前变压器状态监测的项目主要有:油温、油中气体、铁芯接地、绕组故障、套管功率因数和电容、冷却功能、负载电流、局部放电、油位、介电和动力系统的缺陷、分接开关性能和缺陷、结构性夹紧力等。

现有故障诊断的方法:传统的故障诊断方法,利用各种物理的和化学的原理和手段;智能诊断方法,利用人工智能进行在线故障诊断,专家系统是实现人工智能的重要形式。

基于案例分析的诊断方法也是智能诊断方法中的新兴方法。

基于输入输出的数学诊断方法包括:基于线性和非线性判别函数的模式识别方法、基于概率统计的时序模型诊断方法、基于模糊数学的诊断方法、基于距离判据的故障诊断方法、灰色系统诊断方法、基于可靠性分析和故障树分析的诊断方法、人工神经网络、小波分析法以及混沌分析与分形几何法等。

变压器铁芯常见故障分析判断与处理

变压器铁芯常见故障分析判断与处理

变压器铁芯常见故障分析判断与处理摘要:电力变压器相当大一部分的故障都是因铁芯问题造成的故障,基本上占电力变压器总事故中的前三位。

因此准确、及时地诊断与处理变压器铁芯多点接地故障,对保证变压器的安全运行具有重要意义。

基于此,文章就变压器铁芯常见故障分析判断与处理进行简要的分析。

关键词:变压器铁芯;故障分析判断;处理措施1.大型变压器铁芯结构特点在我国大型变压器铁芯大都采用的是心式结构,铁芯材质广泛采用导磁性能比较好的冷轧硅钢片。

由于采用冷轧硅钢片所制造的铁芯能够使得铁损降低,减少噪音和改善激磁伏安特性。

为了均匀分配磁通量,大型变压器铁芯的铁轭具有与铁芯柱相同的多级梯形截面。

为了提高铁芯的冷却效果,在铁芯硅钢片的台阶之间设置冷却油通道。

变压器铁芯柱采用玻璃纤维胶带和铁芯螺钉紧固,因为铁芯螺钉紧固需要在硅钢片上穿孔,不仅需要大量的加工时间,而且毛刺口的毛刺影响了层压的形成,增加涡流损耗,所以大多采用绷带结扎法。

大型变压器铁心堆叠为45℃斜缝,其目的是避免当磁通转向垂直于轧制方向时增加铁心的损耗。

2.铁心故障分析电力变压器在正常运行的过程中,铁芯应当要有一点可靠接地。

如果没有接地,铁芯对地的悬空电压,会造成铁芯间歇击穿放电,铁芯点消除后形成铁芯悬浮电位,但铁芯出现两个以上的接地,铁心的不平衡电位会在循环的形成之间形成连接,并造成铁芯多点接地发热故障。

变压器铁芯接地故障会造成铁芯局部过热,严重,铁芯局部温升,轻气作用,甚至会造成重气作用和跳闸事故。

部分熔芯片之间的短路故障导致铁损变大,严重影响变压器的性能和正常工作,致使核心硅钢片不能修复。

统计显示,核心问题造成的故障比例是各类变压器故障的三分之一。

故障原因:(1)安装过程重的疏忽。

在安装完工之后没有将变压器油箱顶盖上运输用的定位钉进行翻转或者是卸除。

(2)对制造或者大修过程中的疏忽。

铁芯夹件的支板距离心柱太近的话,硅钢片翘凸而触及夹件支板或铁轭螺杆。

(3)铁心下夹件垫脚与铁轭间的纸板脱落,造成垫脚与硅钢片相碰或变压器进水纸板受潮形成短路接地。

电力变压器状态检修及故障诊断方法

电力变压器状态检修及故障诊断方法

电力变压器状态检修及故障诊断方法摘要:目前,随着我国社会经济的不断发展,社会生产及人们的生活都离不开电力的使用。

电力变压器是发电厂中最为主要的设备之一,其对保证人们日常生活用电安全具有十分重要的作用。

电力变压器的功能是多方面的,它可以提高电压将电能输送到用电地区,同时还可以调节电压的高低,满足客户需求。

如果变压器出现故障,就会给电力企业发展带来不良影响。

本文就对电力变压器状态检修及故障诊断方法进行深入探讨。

关键词:电力变压器;状态检修;故障诊断;方法电力变压器的状态检修指的是在变压器正常运行阶段,采用先进的电力检测仪器对其运行过程中所体现出的各种状态进行检测,通过获取的参数对变压器状态进行评估,一旦出现潜在的故障问题及时采取相应维护手段进行修护的设备检修方法。

与传统的故障修护不同,变压器状态检修能够在故障发生的早期即采取有效控制手段,避免了问题恶化及设备运行停滞等严重后果,是目前电力变压器设备维护过程中十分重要且有效的技术手段。

1、电力变压器运行中存在的问题分析1.1电力变压器线路过热问题分析现阶段,我国社会经济快速发展,人们对电的需求量逐渐增加,使得电力供电系统经常在超负荷的工作状态下,电力变压器作为电力供电系统中重要的组成部分,在长时间的工作过程中就会出现线路过热的情况,使得电力变压器出现严重的安全隐患,严重制约了电力供电系统的快速发展。

通常情况下,电力变压器在运行过程中出现线路过热的情况原因主要包含以下两个方面:一方面,电力系统在长时间的运行过程中经常会出现电流的涡流问题,在此种情况下就会造成电路线路出现过热的情况,使得电力变压器无法正常进行使用,降低了电力供电效率;另一方面,电力供电系统在长时间的运行过程中就会出现电路短路的情况,电路一旦发生短路就会造成电路局部过热,严重影响电力变压器的正常使用,降低电力系统的运行效率。

1.2电力变压器线路绝缘问题分析电力变压器在长时间的使用过程中会出现绝缘故障,从而影响电力变压器的正常运行,降低电力供电系统的工作效率。

电力变压器状态检修

电力变压器状态检修

浅述电力变压器状态检修【关键词】变压器;状态检修;在线监测;状态识别0 引言近年来,状态检修较定期检修方式越来越受到我国电力企业的欢迎。

状态诊断技术是把监测获得的技术数据,由计算机数据库和专家系统进行分析、判断,对变压器的状态做出评估和预测,确定最佳检修时间。

1 在线监测技术变压器的故障,主要是由于变压器内部绝缘老化造成的,因而对变压器的状态监测,主要集中在对变压器内部绝缘状态的监测上。

对于变压器的状态监测,已经提出了许多不同的方法,其中主要有局部放电、直流电阻、油或纸的酸性和湿度、油中气体分析、振动分析、热成像图、极化波谱和恢复电压、低压脉冲等方法。

1.1 变压器油中气体在线监测1.1.1 变压器油色谱在线监测油色谱在线监测的在线监测过程是将变压器本体油经循环管路循环并进入脱气装置,经脱气装置进入分析仪,再经数据处理打印出可燃气体等的谱图及含量值,主要根据变压器油中溶解气体甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,反映出变压器内部是放电故障还是过热故障。

1.1.2 变压器油的红外光谱在线监测变压器油的红外光谱在线监测是通过油泵从变压器中打出被测油样,用真空泵抽取所溶解的气体,用红外光谱来分析并测量ch4、co、co2、c2h4、c2h6和c2h2气体的浓度,用一个锡氧化物的电化学感应器来测量h2的浓度。

1.2 变压器局部放电在线监测变压器局部放电在线监测是发现被监测设备绝缘早期缺陷的有效手段之一,提供了用电流脉冲和声波脉冲直接测量放电。

变压器的局部放电产生的三大因素:1)高压电场中导电体、固体绝缘的尖角毛刺;2)变压器油中的微量气泡和固体绝缘中的空气缝隙;3)绝缘件表面的灰尘及高压电场的悬浮电位。

即尖角、气泡、灰尘。

1.3 变压器绕组变形的在线监测变压器绕组变形是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸和形状发生不可逆的变化。

变压器绕组变形的在线监测的方法有低电压脉冲法、短路阻抗法、频率响应法和振动检测法。

绕组变形的三种状态为正常、中度变形、严重变形。

电力变压器状态检修及故障诊断方法分析

电力变压器状态检修及故障诊断方法分析

电力变压器状态检修及故障诊断方法分析摘要:状态检修在电力变压器的检修中发挥着十分重要的作用。

本文阐述了强化电力变压器状态检修的必要性,探讨了电力变压器状态检修技术,提出了电力变压器的故障诊断方法。

关键词:电力变压器;状态检修技术;必要性;故障诊断方法变压器在整个电力系统中发挥着非常重要的作用,随着电力系统的迅速发展,对变压器状态监测与故障预防显得更加重要。

变压器状态检修的核心工作是及时掌握变压器的运行状态,并采用合理的方法对存在的风险和隐患进行准确评估,从而制定出科学的检修计划,进而维护电力系统安全运行。

1、强化电力变压器状态检修的必要性电力变压器进行状态检修的时候,往往会涉及到许多检测和监测手段,还需要收集大量的信息,但是这也是获得有效检测结果的必要保证。

利用状态检修可以对最佳的检修时机加以把握,这样可以有效的节约检修的成本。

而且状态检修是是属于事前控制的范畴,它可以在故障发生之前对其加以预测,从而使得检修工作可以更加顺利地得以开展。

①状态检修以可靠性和预防性为中心。

状态检修基于对设备运行状态的掌握,可以做到该修必修,增强了对事故的预防性,从而有利于节约人力和物力,尽可能的降低停电检修时间和因此带来的损失,为电网的效益提升做出贡献。

②状态检修降低了因检修引发其它故障的可能性。

由于状态检修提高了对事故的预见性,降低了对电力变压器盲目停电检修带来的损失,也降低了停电检修时,引发其它故障的可能性,从而更加有利于系统内运行变压器的寿命和经济运行水平。

2、电力变压器状态检修技术2.1 变压器局部放电带电检测技术所谓的变压器局部放电,指的是在一定的电场的作用下,导体之间的绝缘部分被击穿,击穿绝缘部分的电气会释放一定的电量。

变压器之所以会出现局部放电的现象,主要就是因为在变压器的绝缘处,电场强也较为集中,而电场就有可能导致绝缘部分被击穿,从而出现放电的现象。

虽然局部放电的能量一般较小,而且绝缘结构被击穿的部分往往也很小,但是如果长时间地破坏绝缘材料,最终将会使得变压器出现故障。

电力变压器故障诊断与状态检修方法

电力变压器故障诊断与状态检修方法

电力变压器故障诊断与状态检修方法发布时间:2021-07-12T16:59:50.763Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷8期作者:武元帝[导读] 电力变压器在电力输送的系统中起到了调节枢纽的作用,它可以把一些较高电压转化成为可用的电力。

武元帝国网山西省电力公司吕梁供电公司变电运检中心山西省吕梁市汾阳市 032200摘要:电力变压器在电力输送的系统中起到了调节枢纽的作用,它可以把一些较高电压转化成为可用的电力。

从电网系统的角度上来看,电力变压器是不可替代的,它的存在对于整个电网而言非常关键。

通常情况下,当电力变压器出现故障后,整个电力网络将无法正常运行,这对于人们的生活带来了巨大的影响。

由此可见,相关部门应该加强电力变压器的安全运行以及确保其质量,尽可能减少故障的发生,如果运行期间发生了故障,就需要及时进行检修,这样才能保证出现的问题在第一时间内得到解决,以此降低期间产生的损失。

关键词:电力变压器;故障诊断;状态检修引言变压器属于电能转换设备,会直接影响电力系统的运行,所以必须注重电能转换设备运行状态监控,预警潜在故障隐患。

本文注重分析变压器故障检测与检修技术,分析变压器常见运行故障,详细介绍变压器故障诊断方法,提出科学的检修策略与方法,希望能够对相关人员起到参考性价值。

在电力系统中,电力变压器具备重要作用,因此在输变电、工厂运行中得以广泛应用。

在生产期间,科技技术的快速发展,相应促进了电力变压器的发展,研发出大量新型变压器,具备较多用途与功能。

在变压器创新发展中,开始应用大量不同功能与型号的变压器,导致电力变压器的接线复杂,对于电力人员提出严格要求,还会对电力人员的专业判断造成影响。

在检修电力变压器故障时,极易产生错误判断,对我国经济发展影响非常大。

所以必须注重变压器设备的运行故障检测,同时应用科学化检修技术,维护变压器运行效益。

1电力变压器故障1.1仪器组件故障进行变压器高压试验时,仪器组件发生技术性故障也较为常见,易于对变压器设备造成损伤,导致其无法正常工作。

电力变压器状态检修及故障诊断方法

电力变压器状态检修及故障诊断方法

电力变压器状态检修及故障诊断方法摘要:电力变压器是整个电力系统中的关键设备之一,作为输配电设备,在整个电网的安全运行中起着至关重要的作用。

当前,越来越多的变压器有故障频繁发生和绝缘老化等问题,往往会因此导致大面积停电,给居民生活和社会生产等造成巨大损失和影响; 现场维修困难。

如何对变压器适时进行维护和状态检修,对产生的故障进行分析意义就十分重大,本文就此进行相关的探讨。

关键词:变压器状态检修故障诊断1引起电力变压器出现故障的因素(1)线路过热。

电力变压器在工作运转的过程中,传电线路就会出现过热的现象。

导致过热现象出现的原因,是电流在传输的过程中出现涡流问题,从而造成线路过热。

当电力变压器的线路出现过热的情况,就可能引起电路短路的问题,造成电力变压器出现故障。

(2)线路绝缘。

电力变压器出现绝缘故障主要是受到外界因素的影响。

首先,由于电力变压器是暴漏在空气中,如果雨水渗入到电力变压器中,久而久之电力变压器的管内就会受潮,变压器内部的引线以及电线绕组就会出现绝缘事故。

其次,电力变压器在安装的过程中,如果在变压器内部留有金属异物,电力变压器的内部的结构就会受到磨损,导致电力变压器绝缘事故的发生。

此外,电力变压器在夏季很容易遭受雷击。

如果电力变压器的性能不高,防雷击的能力不强就会引起变压器接线短路,出现绝缘事故。

(3)线路损坏.电力变压器线路受损,就会出现短路损坏故障的发生,从而影响电力变压器的正常运行工作。

电力变压器出现短路损坏,就会造成变压器的线圈变形,给电力变压器的绝缘结构造成影响,电力变压器受线路短路冲击的影响,就会引起变压器故障问题的出现。

2变压器产生故障的原因分析变压器产生故障的主要原因有: 一是设计不合理,电磁计算导线承受机械力不够、线圈、引线间电气绝缘距离不够;导致变压器抗短路、雷电冲击能力差。

二是生产制造达不到技术要求,工艺水平低,常见的有: 零部件加工粗糙以及材料的质量偏差等问题。

也有很多变压器没有得到及时、规范的维护,如: 在安装时不精细、在安装检修完成之后没有适当的干燥处理,还有的是由于检测不及时或受检测能力限制从而使故障没有得到有效的控制,任其存在并继续恶化。

电力变压器常见故障及处理方法范文(二篇)

电力变压器常见故障及处理方法范文(二篇)

电力变压器常见故障及处理方法范文电力变压器是电力传输和配电系统中的重要设备之一,其作用是将高电压传输线路上的电能转换成适合用户使用的低电压。

然而,由于长期运行和环境因素等原因,电力变压器常常会遇到各种故障。

本文将介绍一些电力变压器常见的故障及其处理方法。

1. 绝缘老化绝缘老化是电力变压器常见的故障之一。

长期使用和高温环境会导致绝缘材料老化、干裂,使绝缘性能下降,甚至会出现击穿现象。

处理方法包括更换老化的绝缘材料、增强通风散热、降低电压和负载,定期进行绝缘测试和维护保养。

2. 短路故障变压器发生短路故障时,会导致大量电流流过绕组,产生强烈的电磁力和局部过热。

处理方法一般是立即切断供电,检查绕组是否短路,修复或更换故障部件,进行绝缘试验和运行试验。

3. 油泄漏电力变压器使用绝缘油来冷却和绝缘,如果绝缘油泄漏,将会造成电气性能下降和绝缘性能降低。

处理方法包括及时检查油位、密封件和设备连接处,修复或更换泄漏部件,补充绝缘油,并进行绝缘试验。

4. 温升过高变压器在长期工作过程中,由于负载变化和传热不良等原因,可能会导致温升过高。

处理方法包括优化变压器结构和散热系统,增加冷却设备数量,清洁冷却器和通风道,控制变压器负载等。

5. 震动和噪音电力变压器在运行过程中会产生震动和噪音,这可能是由于机械故障、磁噪声和过载等原因导致的。

处理方法包括定期检查设备连接、紧固件、绝缘件等,修复或更换故障部件,减少负载和提高运行稳定性。

6. 局部放电局部放电是由于绝缘材料或介质中存在缺陷,导致电场强度过高而引起的放电现象。

处理方法包括提高绝缘材料和介质的质量,定期进行绝缘测试和维护保养,增强通风散热等。

7. 电压波动电力变压器在接收和分配电能的过程中,可能会遇到电压波动的问题。

处理方法包括调整变压器的变比和电压比率,使用稳压器和电压调节器,控制电网负荷等。

8. 湿度和污染环境湿度和污染物会对电力变压器的正常工作产生一定的影响。

关于电力变压器状态检修研究

关于电力变压器状态检修研究
社 ,0 6 20.
4) 与厂家及 时沟通 。了解所用 变压器型式在其他 单位的运用情 况 ,出现过什么问题。如果有同类型变压器出现过设计方面的缺陷,应 及早做好大修的准备。 5 变压器 的状态监测问题 。对于变压器的状态监测设备 ,比如色 ) 谱分析仪 、 局部放电仪等 ,目 前安装应用还不太广泛 。一是 因为这些仪 器的检测项 目 平时都能做到,比如色谱分析 ,日常也能做,而且比在线 仪器精确度要高很多;二是安装维护费用也比较高,增加额外投资。 5 结 束语 随着观念的转变和技术的进步得到不断修正,以往对变压器 “ 到期 必修 , 修必修好 ”的指导思想 已逐渐被状态检修所取代。实行变压器 的状态检修 ,可使运行部门全面地 、动态地掌握运行中变压器的健康状 况 ;防止突发事故 ,避免 目的不 明的解体检修 ; 对变压器的安全运行、 延长设备的寿命、提高可用率等方面, 都有着显著的作用 。
总 损 坏事 故 台次 的3 . 9 %。 6
这对变压器来说也是非常重要的环节 , 具体问题要具体分析。如果 变压器的短路绕组线圈在外侧,发生变形的可能性就比较大。如果变压
3 变压器 的 日常 遂视检查 、定期试 验检修 情况
1 )日常巡 视 检 查 。 变压 器 在 运 行过 程 中 ,要 进 行 日常 巡 视 检 查 。 主要是检查变压器附属设备 的运行情况是否 良好 ,变压器温度是 否正 常。采取红外成像仪测量 ,能够有效地发现变压器 内部过热、缺油等一 些故障。 2)定期试验 。主要 按照 《电力设 备交 接和预 防性试 验规程 》进 行。一共有3项 内容 ,常规试验项 目有 1几项 。有些项 目坚持执行能够 5 O 有效地发现变压器的一些故障,及时采取有效措施能够避免事故扩大 , 是生产 中一种 行之 有 效 的手段 。 3)在线检测技术 。①局部放 电在线监测技术 。变压器 内部出现故 障或运行条件恶劣 ,会 由于局部场强过高而产生局部放电,对局部放电 的检测 ,总体上可分为电气测量法和非电测量法。②油中气体的在线分 析技术 。长期 以来 ,油浸变压器油中的气体成分和含量的气相色谱分析 法一直是判断变压器内部状态的重要手段 。其原理是利用所采集的气体 浓度 的 相对 比值 ,推 测 出油 或 油纸绝 缘 所处 的 裂解 条件 。

谈电力变压器常见故障及诊断技术

谈电力变压器常见故障及诊断技术

结束语 电力变压器的故障诊断与状态检修作为我 3变 压 器 在 线 监 测 技 术 国电力系统实现体 制转变 、提高电力设备 的科 变 压 器 在 线 监 测 的 目的 ,就 是 通 过 对 变 压 学管理水 平的有力措施 ,是今后在 电力生产 中 器特征信号的采集和分析 ,判断出变眶器的状 努 力 和 发 展 的方 向 。 态, 以期检测出变压器 的初期故障 , 并检测 故障 状 态 的发 展 趋 势 。 同前 , 力 变压 器 的在 线 监测 电 是 国际 上 研 究 晟 多 的埘 象 之 一 ,提 出 了很 多不
一 一
密封 胶 为增 大 压 紧 力 可将 瓷 质 压 帽换 成 铜 质 压 况下 , 正好 可 以 固定 在 套 管 顶部 法 兰 上 。 度 测 试 、绝 缘 电 阻 测试 等 也 是 变 压 器状 态 监 测 帽。 引线 接 头 和 将 军 帽 丝 扣 公 差 配 合 应 良 好 , 的 常 用 方 法 。

5 3—
科技论坛 J/ l
刘 肖兵 唐 春 海

谈 电力变压 器常 见 故障及诊 断技术
摘 要: 电力变压器是传输 、 分配电能的枢纽 , 是电力网的核心元件 , 其可靠运行不仅 关系到广大用户的电能质量 , 关系到整个系统的安全程 也 度。电力变压器的可靠性 由其健康状况决定, 不仅取决于设计制造、 结构材料 , 也与检修 维护密切相关。介绍 了电力变压器的常见缺陷和故 障, 并分 析 了这些故障对 变压 器的危害 , 并对消除故障的方法进行 了归纳总结 , 外还分析 了变压器常见缺 陷和故障 , 此 并分析 了这 些故 障对变压器的危害 , 并对消除故 障的方 法进行 了归纳总结, 此外还分析 了变压器常用的监测技 术, 具有一定的 工程 实用价值。 关键词 : 电力 变压 器; 障; 断 故 诊 1 述 概 点及 以上 的接地 , 多为点接地。 变压器铁心多点 油 中溶解性气体分析技术 。由于变压器 内 在 电能的传输和配送过程 中 , 电力变压器 接地运行将导致铁心 出现故障 , 危及变压器 的 部不 同的故障会产生不同的气体 ,因此通过分 是能量转换 、 传输 的核心 , 国民经济各行各业 安 全运行 , 是 应及时进行处理。 析油 中气体的成分、含量 、产气率和相对百分 和千家万户能量来源的必经之路 ,是 电网中最 直流 电流 冲击法 。 拆除变压器铁心接地线 , 比, 就可以达到对 变压器绝缘诊断的目的 。 几种 重要 和最关键的设备 。电力设备 的安全运行是 在变压器铁心与油箱之间加直流 电压进行短时 典型 的油 中溶解 气体 ,如 H 、 O C 4 C H 、 2 C 、 H 、 2 6 避免 电网重大事故 的第一道防御 系统 中最关键 大 电流冲击 , 冲击 3 5次 , ~ 常能烧掉铁心 的多余 C H 2 4和 C H , 22 常被用作分析的特征气体。 在检 的设备 。变压器的严重事故不但会导致 自身的 接 地 点 , 到 很 好 的 消 除铁 心多 点 接 地 的效 果 。 测出各气体成分及含量后 ,用特征气体法或 比 起 损 坏 , 会 中断 电 力 供 应 , 社 会 造 成 巨 大 的 经 还 给 开箱检查。对安装 后未将箱盖上定 位销 翻 值法等方法判 断变压器 的内部故 障。 济损失 。 转或除去造成多点接地的,应将定位销翻转 过 局部放电在线监测技术。变压器在 内部出 2常见故障及其诊断措施 来或除掉 。 现故障或运行条件恶劣时 ,会 由于局部场强过 21变压器渗油问题 . 夹件垫 脚 与铁瓤 间 的绝缘纸 板脱 落或破 高而产 生局部 放电 (D 水 平及其增 长速度 的 p) 变压 器渗漏 油不仅 会 给电力 企业带来 较 损者 , 应按绝缘纸板脱 落或破损者 , 应按绝缘规 明显变化 ,能够指示变压器内部正在发生或 反 大 的经济损失、 环境污染 , 还会影响影响变压器 范要求 , 更换一定厚度 的新纸板。 映绝缘中 由于某些 缺陷状态而产生 的空洞 、 金 的安 全 运 行 ,可 能 造 成 不 必 要 的 停 运甚 至 变 压 因夹件肢板具铁心太近 ,使翘起 的叠片与 属 粒 子 和 气 泡 等 。 器的损毁事故 ,给电力客户带来 生产上的损失 其相碰 , 则应 调整夹件肢板和板直翘起的叠片 , 振动分析法 。振动分析法是一种广泛用于 和生活上的不便。 因此 , 有必要解决变压器渗漏 使两者间距 离符合绝缘间隙标准。 监测这种变压器故障的有效方法 。通过对变压 问题。 23 头 过 热 .接 器振动信号的监测和分析,从而达到对变压器 油箱 焊缝渗 油。对于平面接缝处渗油可直 截流接头是变压器本身及其联系电网的重 状 态 监 测 的 目的 。 接进行焊接 ,对 于拐 角及加强筋连 接处渗油则 要组 成部分 , 接头连接不好 , 引起发热甚至烧 将 红外测温技术。红外测温技术是利用红外 往往渗漏点查 找不 准,或补焊后 由于内应力 的 断 ,严重影响变压器的正常运行和电网的安全 探测 目标的红外辐射信号 , 经放大处理 , 转换成 原因再 次渗漏 。 对于这 样的渗漏点查找不准 , 或 供 电。因此 , 接头过热问题 一定要及时解决 。 标准视频信号 ,然后通过 电视屏或监视器显示 补焊后 由于 内应力 的原 因再次渗漏 。对于这样 铜铝连接 。 变压器 的引出端头都是铜制的 , 红外热像 图。 当变压器引线接触不 良、 负荷运 过 的渗点 可加用铁板进行补焊 , 面连接处 , 两 可将 在屋外和潮湿的场所中 ,不能将铝导体 用螺栓 行等情况时都会 引起导 电回路局部过热 ,铁芯 铁 板裁 成 纺 锤 状 进 行 补 焊 ;三 面 连 接 处 可 根 据 与铜端头连接。当铜与铝的接触面间渗入含有 多点接地 也会 引起铁芯过热。 实际位置将铁板裁成三角形进行补焊 ;该法也 溶解 盐的水分 , 即电解液 时 , 在电藕的作用下 , 频率 响应分析法 。频率响应分析法是一种 适用于套管 电流互感器二次引线盒拐角焊缝渗 会产生电解反映 , 铝被强烈 电腐蚀。结果 , 触头 用 于判断变压器绕组或引线结构是否偏移的有 漏焊接 。该法也适用于套管 电流互感器二次引 很 快 遭 到 破 坏 ,以致 发 热 甚 至 可 能 造成 重 大事 效 方法。绕组机械位移会产生细微的电感或电 线盒拐角焊缝渗漏焊接 。 故 。 了预防这种现象 , 为 在上述装置中需要将铝 容的改变 ,而频率响应法正是通过测量这种细 高压套管升高座或进入孔法兰渗油。这些 导体与铜导体连接 时, 采用一头铝 , 另一头 为铜 微 的改变来达到监测变压器绕组状态的 目的。 部位主要是 由于胶垫安装不合适 ,运行中可对 的 特 殊 过 度 触 头 。 绕 组 温 度 指 示 器 就 是 用 于监 测 变 压 器 绕组 法兰进行施胶密封 。封堵前用堵漏胶将法兰之 普 通 连 接 。普 通 连 接 在 变 压 器 上是 相 当多 的 温度 , 出越 限报 警 , 在需 要 时 启 动保 护跳 给 并 间缝 隙 堵 好 , 堵 漏 胶 完 全 固 化 后 , 出 一 个 法 的 , 待 退 它们都是 过热的重点部位 , 对平 面接头 , 对 闸 。 目前 已开 发 出一 种 用 于大 型 变 压 器 绕组 温 兰紧固螺丝 , 将施胶枪嘴拧入该螺丝孔 , 然后 用 楼面加工成 平面, 消除平面的杂质 , 最好均匀地 度监测的新技术 ,即将 一条光纤嵌入变压器绕 高压将密封胶注入法兰间隙 ,直至各法兰螺丝 涂上导电膏 , 确保连接 良好。 组 以便直接测量绕组的实时温度 ,从而改变变 帽有 胶 挤 出 为 止 。 油寝电容式套管过热。 处理的办法可 以用 压器 的预测建模技术 ,并达到实时监测变 压器 低 压 侧 套 管 渗 漏 。其 原 因是 受 母 线 拉 伸 和 定 位 套 固定 方 式 的发 热 套 管 , 先拆 开 将 军 帽 , 若 绕组温度状态的 目的。 低压侧引线引出偏 短 , 珠压在螺纹上。 胶 受母线 将军帽 、 引线 丝扣有烧损 , 应用 牙攻进行处 理 , 其 他 状 态 监 测 方 法 。低 压 冲 响 应测 试 也 是 拉伸时 , 可按规定对母 线用伸缩节连接 ; 如引线 确保丝扣配合 良好 ,然后在定位套和将军帽之 种有效 的变压器状态监测方法 ,并且 已经是 偏 短 , 重 新 调 整 引 线 引 出 长 度 ; 调 整 , 调 间 垫 一个 和定 位 套 截 面 大 小 一致 、厚 度 适 宜 的 可 对 对 种用于确定变压器是否 能通过短路试验 的公 整引线有困难的 ,可在安装胶珠 的各密封 面加 薄垫片, 重新安装将军帽 , 使将军 帽在拧紧的情 认 方 法 。 此 外 , 组 间 的漏 感 测 试 、 的相 对 湿 绕 油

电力变压器故障的诊断与检修 刘流 楼渊 王震海 石雪梅

电力变压器故障的诊断与检修  刘流   楼渊   王震海  石雪梅

电力变压器故障的诊断与检修刘流楼渊王震海石雪梅摘要:电力企业日常在发展过程中非常重视日常的管理工作,但是却忽略了后期基本工作的维修以及定期检查的工作,这种工作模式有一定要的不合理性能。

但是很多工作人员都没有给予足够的准备及重视,很多地区的检修力度很大,但是很多工作人员缺少专业的检修技术,导致目前我国大部分电网规模都存在着非常多的差异及问题,这些都有待解决。

关键词:电力;变压器故障;诊断检修中图分类号:TM736文献标识码:A引言变压器是电力系统的重要组成部分,变压器能否正常工作直接关系到电力系统的运行是否安全可靠。

传统的事后和定期检修方式不仅周期长、效率低,而且检修成本高,因此状态检修成为目前变电设备检修的发展趋势。

通过建立检修故障率模型,在变压器检测模型中运用浴盆曲线和威布尔分布计算了其发生的故障率,通过检修延长变压器工作寿命。

同时维修也需考虑成本问题,提出了分析单位成本发生故障概率的下降度来选择3种不同检修策略:大修、小修或不修。

1电力变压器故障的诊断1.1绝缘系统受到损坏诊断方法变压器内部有很多绝缘体,如果内部的部分绝缘体出现故障情况,就会引起绝缘性能受损的情况,这种运行机制非常复杂,主要有以下几种主要的表现形式。

(1)变压器内部如果受到严重的损坏最可能的情况就是零件受潮而引起的,这样会降低整个系统的绝缘性能。

(2)如果变压器长时间处于过重的负荷状态,那么整个系统运行过程中就会缺少绝缘系统的应用保护操作,进而引起相关部位的老化现象,如果绝缘系统出现不当会加重老化现象的产生。

很多绝缘线本身会带有部分油泥,这会增加系统出现击穿及故障的可能性。

(3)变压器运行结构不畅会导致整个系统的密封性能不好,这样会逐渐增加渗漏油的情况,引起电力系统运行出现故障。

(4)变压器运行过程中还极其容易受到振动变化、频率温度、周围环境、材料本身性质的影响,增加渗漏现象发生的情况。

1.2振动监测变压器的方法变压器在运行中,其内部的铁心绕组等部件收到交变电流产生的电磁激振力作用而产生振动,经过绕组支撑结构、绝缘油等通道传递到变压器箱体,引起变压器箱体振动。

500kV电力变压器状态诊断及检修方法分析

500kV电力变压器状态诊断及检修方法分析

收 稿 日期 :0 1 0 -0 2 1-32
作 者 简 介 : 庆 生 ( 99 ) 男 , 龙 江 绥 化 人 , 气 试 验 高 级 工 程 师 , 事 电 气 试 验 和 变 电检 修 工 作 。 孙 17 - , 黑 电 从 秦 鹏 ( 92 ) 男 , 18 - , 安徽 合 肥 人 , 高级 技 师 , 事 电 气试 验 和 变 电检 修 工 作 。 从
n — eg, I eg A e eg, A G Z i a g,T N i gs n Q N P n ,W NGK - n Y N h— n h f g O GXn
( e i o e S p l C m a y Hfi 3 0 2 h a Hf w r upy o p n , e 0 2 ,C i ) eP e2 n
CH ( 乙炔 ) 量高 达 7 . L L 在 随后 的 局放 超 声 波 定 位 试 验 表 明 , 压 器 上 端 部 声 信 号 反 应 强烈 , 含 73 / 。 变 中压 处 信号 弱 , 压处 信 号 强 , 电点 的 坐标 为 : ( 0 以高 压套 管 侧 油箱 壁 为 0点 ) Y 2 0 高 放 X 3 0, , ( 5 0~2 0 , ( 0 6 0) z 6 0~10 ) 10 。 另外 , 压 侧 上端 部 也 有低 频 信 号反 馈 , 值较 稳 定 。 低 幅 1 1月 1 7日 , 变 返 厂 实施 吊 罩检 修 。通 过 检 查 发 现 本 体 上 部共 计 安 装 的 8个 稳 钉 中 , 前 边 靠 右 侧 定位 主 其 孔稳 钉 和 左 边定 位 孔 靠 右侧 稳 钉 ( : 注 以面 向高 压 套 管为 参 照 )发现 存 在 明显 放 电现象 , 在 器身 上 对应 的金 属 其 压板 处 也 有 明显 烧 灼痕 迹 , 图 1所 示 。 可 以确 认 引起 油 中乙炔 超 标 的直 接 原 因正 是 由于上 述 定 位孔 中的 稳 钉 如 在 长期 运 行 振 动 和可 能 的异 常 工况 影 响 下 , 与对 应 的金 属 压 板 间产 生 了一 定 的间 隙 , 在 空 间漏 磁 场 的 作 用 下 并

电力变压器状态诊断和检测项目分析

电力变压器状态诊断和检测项目分析

电力变压器状态诊断和检测项目分析张燕燕山西西山金信建筑有限公司【摘要】电力变压器是电网运行的主要设备之一,电力变压器开展状态检修已是大势所趋,而状态诊断是设备开展状态维修的关键环节,加强诊断才能准确把握设备的健康状况和演变态势,进而更合理和有针对性的安排维护和检修。

本文笔者结合自身工作实践,对电力变压器的状态诊断和检测项目做了简要介绍。

【关键词】电缆绝缘诊断一、变压器状态诊断电力设备的状态信息主要来自四条渠道:巡视检查、带电检测、在线监测、离线测试。

这四条信息渠道是状态诊断的四大技术支撑。

至今缺一不可。

状态诊断的这四大支撑常统称为状态检测。

状态诊断是一个技术含量密集的环节,是开展状态维修必须加强的环节。

可以说。

状态维修开展得好坏,在很大程度取决于诊断水平的高低。

状态维修是以对设备状态的诊断为基础,对设备进行维护和检修的管理模式和制度。

开展状态维修的直接目的是降低设备的不可用率,提高供电可靠率。

开展状态维修的基础是设备本身具有较高的健康水平和具有较高的运行管理水平。

在线监测是在不影响设备正常运行的前提下,对设备工作时的状况连续或定时进行的监测,通常这些监测可以自动进行。

在线监测的主要特征是检测装置(至少是采样装置)与被监测设备同在生产线上运行。

据此定义,变压器运行时的电压、电流、温度等信息的采集都属于在线监测。

由于这些监测结果的可信性久经考验,当它们越过某一规定界限时不仅仅自动记录和发出信号,还常常被用于直接启动断路器跳闸。

目前,包括多项在线监测,如:油中含气、铁心接地电流、套管介损和电容量等等也已在部分变压器上试用。

此外,变压器的状态诊断还包括带电检测、离线测试、巡视检查等。

开展状态维修,要把传统的运行分析提到状态诊断的层面。

状态诊断是正常情况下的定期进行和异常情况时的及时进行相结合的体系。

二、电力变压器状态的检测项目1.油中含气的检测。

变压器顶盖上的气体继电器就是原始的气体在线监测装置。

目前油中含气检测有带电检测和在线监测两种方法。

浅述关于电力变压器的状态判断

浅述关于电力变压器的状态判断

浅述关于电力变压器的状态判断摘要: 本文主要介绍了电力变压器状态评估中常用的预防性试验,电力变压器状态检测和故障诊断等,并简要地讲述了变压器状态检测技术的发展趋势。

关键词: 电力变压器; 试验; 状态0 前言目前, 广东电网公司属下各供电局对运行中的变压器进行状态评估的方法是根据南方电网《电力设备预防性试验规程》进行有关项目的试验, 针对试验结果, 依照《广东省油浸电力变压器状态检修导则》, 对变压器状态作出判断, 以决定检修的项目和日期。

因此, 预防性试验是对变压器进行状态评估的重要手段, 其结果是实施变压器状态检修的主要依据。

电力变压器试验项目如表1 所示。

表1 电力变压器试验项目表1 中的试验项目是在原部颁标准《电力设备预防性试验规程》的基础上, 针对现代大型变压器的特点, 结合目前对变压器故障检测的技术发展而有所增删。

随着变压器单台容量的增大, 制造质量的不断提高, 有的项目检出缺陷的灵敏度就不够理想。

在现场条件下, 表1 所列32 个试验项目, 对于变压器的状态评估, 并不都是必要和直接有效的, 其中有些是属于变压器投运前交接试验项目, 有些是在变压器需要大修, 解体后才能进行的。

对于运行中的变压器, 在下列两种情形下需对变压器进行状态评估。

(1) 正常周期的预防性试验后。

(2) 事故停电后。

对于第一种情况, 只需按照《电力设备预防性试验规程》进行周期性的试验项目, 根据试验数据,对变压器的实际状态作出评定。

若是第二种情况,则需根据故障的类型、大致部位和故障的严重程度采取有针对性的试验手段以分析变压器受损的位置和程度, 从而决定是立即停运还是可以带故障短期运行, 待机检修。

所以, 无论是正常周期内的状态评定, 还是事故之后的故障诊断, 预防性试验结果都是不可缺少的判据。

2 与运行中变压器状态评估有直接关系的试验项目2.1 绝缘油试验及油中溶解气体的色谱分析变压器油是油浸变压器的主要绝缘部分, 它除了起绝缘和冷却作用外, 还是变压器内部缺陷信息的载体。

油浸式电力变压器状态评估与状态检修分析

油浸式电力变压器状态评估与状态检修分析

例 行 试验是 为 获取设 备 状态 量 , 评 估设 备状 态 , 定 期进 行 的 各 种 带 电试 验 、 在线监测和停 电试验。 变 压器 的停 电试 验项 目主要 有 : 绕 组 电阻测 量 , 绕组 连 同套 管 的绝缘 电阻 、 电容量 测量 , 铁 心绝缘 电阻测 量 等 。带 电试 验项 目主要有 : 红外 测 温检测 , 铁 心接
t he f e a s i bi l i t y o f t he me t h od.
1 . 1 评 估 方 法
油 浸 式 电力 变 压 器 的状 态 量 可 通 过巡 检 、 例 行 试 验 和诊 断试验 等 途径 获得 。
Ke y wo r d s : t r a n s f o r me r ; o i l — i m me r s e d t r a n s f o r me r ; c o n d i t i o n —
s t a t e e v a l u a t i o n a nd d i a gno s t i c m e t h od o f t h e oi l — i mme r s e d
态 信息 , 包 括其 量值 大小 以及 发展 趋势 , 并 结合 与 同
类 设备 的 比较 , 做 出综合 判断 。
关键 词 : 变压 器 ; 油 浸 式 电力 变压 器 ; 状 态评 估 ; 状 态 检修
Ab s t r a c t : Th i s p a p e r i n t r o d u c e s t h e b a s i c p r i n c i p l e s , c l a s s i f i — c a t i o n a n d c o n t e n t s o f t h e c o n d i t i o n - b a s e d ma i n t e n a n c e 0 f

电力变压器检修导则

电力变压器检修导则

电力变压器检修导则几个常用术语:1、变压器大修。

是指在停电状态下对变压器本体排油、吊罩(吊芯)或进入油箱内部进行检修及对主要组、部件进行解体检修的工作。

2、变压器小修。

是指在停电状态下对变压器箱体及组、部件进行的检修。

3、变压器的缺陷处理。

是指对变压器本体及组、部件进行的有针对性的局部检修。

4、变压器状态检修。

是基于现有离线或在线监测、检测手段,通过对交接验收、生产运行、附件运行及检修记录、预防试验等资料进行综合分析,从而得到变压器各个时期的状态参数,进而推测出各阶段的劣化速率及劣化趋势,判断其绝缘系统状况。

状态检修导则将变压器的状态分为正常、可疑、可靠性下降以及危险等4种状态,并提出了相应的处理方法。

变压器状态评估的主要特征及对策检修周期。

新修订的《电力变压器检修工艺导则》改为:一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次。

增加“一般”二字的含义,是不要把检修周期机械化,而应根据实际情况确定。

从理论上讲,需要定期检修的设备,它的可靠性和时间有一定关系。

例如变压器上的风机、油泵,由于它使用的轴承磨损几年后即不能运转,应当定期检修;而对变压器本身,唯一与时间有关系的是油纸绝缘(例如线圈垫块)在运行后有收缩现象(特别是线圈未进行过恒压干燥的早期产品),导致线圈的压紧力不足,当发生出口短路时,线圈会变形损坏。

此问题易在投运1~2年后出现,如果是为了解决这个问题进行定期检查,第1次大修不应是在5年,而应该为1年或2年。

变压器大修的项目:1、绕组、引线装置的检修。

2、铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带绑带等)、压钉、压板及接地片的检修。

3、油箱、磁(电)屏蔽及升高座的解体检修;套管检修。

4、冷却系统的解体检修,包括冷却器、油泵、油流继电器、水泵、压差继电器、风扇、阀门及管道等。

5、安全保护装置的检修及校验:包括压力释放装置、气体继电器、速动油压继电器、控制阀等。

6、油保护装置解体检修,包括储油柜、吸湿器、净油器等。

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第一节 二、变压器的特性试验 电力变压器的绝缘性试验
2、泄漏电流测量
测量泄漏电流比测量绝缘电阻有更高的灵敏度。运行检测经验表明,测量泄漏电 流能有效地发现用其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。 双绕组和三绕组变压器测量泄漏电流的顺序与部位如下表所示。测量泄漏电流时, 绕组上所加的电压与绕组的额定电压有关。
电力变压器的状态诊断与状态 检修
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• • • • • • 一、变压器的构成及绝缘状态检测 二、变压器的特性试验 三、电力变压器的直流电阻试验 四、电力变压器的短路和空载试验 五、电力变压器故障综合分析判断方法 六、变压器寿命管理的理念
(4)按绕组材料分有:铜线变压器;铝线变压器。 (5)按调压方式分有:无载调压变压器;有载调压变压器。 (6)按冷却介质和冷却方式分有: a)油浸式变压器。冷却方式一般为油浸自冷(ONAN)、 油浸风冷(ONAF)、强迫风冷(OFAF)、导向风冷强油 (ODAF)、强油水冷(OFWF)等。 b)干式变压器。绕组置于气体中(空气或六氟化硫气体), 或是浇注环氧树脂绝缘。它们大多在部分配电网内用作配电 变压器。目前已可制造到35KV级,其应用前景很广。
第一节 二、变压器的特性试验 电力变压器的绝缘性试验
1、绝缘电阻、吸收比和极化指数测量 测量绕组绝缘电阻时,应依次测量各绕组对地和其他绕组间的绝 缘电阻值。被测绕组各引线端应短路,其余各非被测绕组都短路接地。 将空闲绕组接地的方式可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分 间的绝缘状态,测量的顺序和具体部件见下表
示;
• 同时交链一次,二次绕组 的磁通量的相量为 Fm ,该 磁通量称为主磁通;
变压器原理图
• 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按 正弦规律变化,则有 • 不计铁心损失,根据能量守恒原理可得 • 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关 系:
• 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则
油浸式电力变压器
干式电力变压器
一、变压器的构成及绝缘状态检测
(二)变压器的工作原理
变压器是基于电磁感应原理而工作的。变压器本体主要由绕组和 铁心组成。工作时,绕组是“电”的通路,而铁心则是“磁”的通路,
且起绕组骨架的作用。一次侧输入电能后,因其交变故在铁心内产生
了交变的磁场(即由电能变成磁场);由于匝链(穿透),二次绕组 的磁力线在不断地交替变化,所以感应出二次电动势,当外电路沟通

变压器器身结构图
绕组压钉
铁心
上夹件
绕组 压板
绕组 出线
一、变压器的构成及绝缘状态检测 变压器铭牌及技术参数
(一)变压器的型号 变压器的型号分两部分,前部分由汉语拼音字母组成,代表变压器的类别、结构特征 和用途,后一部分由数字组成,表示产品的容量(KVA)和高压绕组电压(KV)等级。 汉语拼音字母含义如下: 第一位:绕组耦合方式: O——自耦; F——非自耦(省略); 第二位:相数:S——三相;D——单相; 第三位:绕组外绝缘介质:变压器油(省略);浇注式C;空气(干式)G 第四位:冷却装置种类:F风冷;水冷S;自然循环(省略); 第五位:油循环方式:自然循环(省略);强迫油循环:P; 第六位:绕组数: S——三绕组;双绕组(省略); 第七位:调压方式,Z——有载调压; W——无励磁调压(省略); 第八位:线圈导线材料:铜(省略);铝L;铜箔B;铝箔LB; 第九位:铁芯材料:硅钢片(省略),非晶合金H; 第十位:特殊用途或特殊结构:密封式M;低噪声Z等;
分接范围为±5%时开关置主分接,分接范围超过±5%时开 关应分别置最大、额定、最小三个位置试验
全波波形: 1.2±30%μS/50±20%μS; 截波截断时间:2μS~6μS; 过零系数: 0<K0<30% 试验顺序: 一次降低电压的全波冲击,一次全电压的全波冲击, 一次降低电压的截波冲击,两次全电压的截波冲击, 两次全电压的全波冲击。
变压器泄漏电流测量顺序和部位
顺序
1 2 3
双绕组变压器 加压绕组
高压 低压
三绕组变压器 加压绕组
高压 中压 低压
接地部分
低压、外壳 高压、外壳
接地部分
中、低压、外壳 高、低压、外壳 高、中压、外壳
测量时,加压至试验电压,待1min后读取的电流值即为所测得的泄漏电流值,为 了是读数准确,应将微安表接在高电位处。
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第一节 二、变压器的特性试验 电力变压器的绝缘性试验
3、介质损耗角正切测量 测量变压器的介质损耗角正切值tanδ主要用来检查变压器整体受 潮、釉质劣化、绕组上附着油泥及严重的局部缺陷等。测量变压器的 介质损耗角正切值是将套管连同在一起测量的,但是为了提高测量的 准确性和检出缺陷的灵敏度,必要时可进行分解试验,以判明缺陷所 在位置。 下表给出了规定tanδ测量值,测量结果要求与历年数值进行比较, 变化应不大于30%。
时,则产生了感生电流,向外输出电能(即由磁场能又转变成电能)。
这种“电—磁—电”的转换过程是建立在电磁感应原理基础上而实现 的,这种能量转换过程也就是变压器的工作过程。
• 与电源相连的线圈,接收
交流电能,称为一次绕组
用U1 ,I1,E1,N1表示; • 与负载相连的线圈,送出 交流电能,称为二次绕 组 用U2,I2,E2 ,N2表
介质损耗角正切值规定
变压器电压等级
tanδ
330~500kV
0.6%
66~220kV
0.8%
35kV及以下
1.5%
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第一节 二、变压器的特性试验 电力变压器的绝缘性试验
4、 雷电冲击试验
试验标准: GB1094.3-2003
高压线端: 雷电截波: 中性点: 低压线端: 试验采用: 试验分接:
雷电全波1550kV(峰值); 1675kV(峰值); 雷电全波325kV(峰值);雷电截波325kV(峰值); 雷电全波125kV(峰值); 负极性
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第一节 二、变压器的特性试验 电力变压器的绝缘性试验
5. 操作冲击试验
试验标准: GB094.3-2003
高压线端: 试验电(峰值); 负极性 1
操作冲击波是由冲击电压发生器直接施加到变压的高压端子, 中性点接地。冲击电压的波形,视在波前时间至少100μS,超过 90%的规定峰值时间至少为200μS,从视在原点到第一个过零点的 全部时间至少为500μS,最好为1000μS。 试验应包括一次60%全电压的操作冲击,三次连续的100%的全 试验电压的冲击。
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