变压器的故障与事故处理

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电力变压器常见故障及处理方法范文

电力变压器常见故障及处理方法范文

电力变压器常见故障及处理方法范文电力变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,负责将电能从一电压等级转换为另一电压等级,以满足电力传输和分配的需要。

然而,变压器在长期运行中可能会遇到各种故障,这些故障会影响电力系统的稳定运行和供电可靠性。

因此,对于电力变压器常见故障及其处理方法的了解是非常重要的。

本文将详细介绍电力变压器常见故障及其处理方法。

一、变压器绕组故障1. 绝缘老化变压器绕组中的绝缘材料随着时间的推移会发生老化。

这会导致绝缘材料的强度下降,从而增加了电压击穿的风险。

绝缘老化的常见原因包括潮湿、高温、电场强度、绝缘材料质量等。

一旦绝缘老化,可能会导致绕组间短路或相间短路,严重时可能会引发火灾。

处理方法:1)定期进行绝缘测试,检查绝缘材料的状态;2)定期进行绝缘油测试,及时发现绝缘油中的杂质和水分;3)定期进行绝缘表面的清洁和防潮工作;4)定期检查绝缘材料的连续性。

2. 绕组接触不良变压器绕组中的连接头和引线之间存在着相互接触的接触面,这些接触面往往会因为松动、腐蚀或氧化等原因导致接触不良。

接触不良会增加接触电阻、产生局部高温,并可能引起发热、烧毁故障等。

处理方法:1)定期检查绕组连接头和引线的接触面,确保其紧固和干净;2)定期测量接触电阻,及时发现异常情况,并及时采取措施修复。

3. 绕组短路绕组短路是指绕组内的两个或多个导体之间发生接触或相间短路。

绕组短路可能是由于绝缘材料老化、电弧击穿、绕组振动引起的绕组移位等原因引起的。

一旦发生绕组短路,可能会引发严重的火灾或事故,对电力系统造成严重影响。

处理方法:1)定期进行绕组绝缘测试,及时发现绝缘状态异常的绕组;2)定期检查绕组连接头的紧固情况,防止因外力振动引起的绕组移位。

二、变压器油污染故障1. 油中气体积累变压器中的绝缘油会受到绝缘材料的气体分解产生气体的影响,从而导致油中气体积累。

这些气体积累会导致油的体积膨胀、压力升高,并可能引起电弧击穿。

变压器损坏事故处理预案

变压器损坏事故处理预案

一、总则1. 为确保变压器损坏事故得到及时、有效处理,保障电力系统安全稳定运行,降低事故损失,特制定本预案。

2. 本预案适用于公司管辖范围内变压器损坏事故的处理。

二、事故分类及处理原则1. 事故分类(1)轻微事故:变压器损坏后,短时间内不影响电力系统运行,经处理后可恢复正常。

(2)一般事故:变压器损坏后,影响电力系统运行,需进行紧急抢修。

(3)重大事故:变压器损坏后,造成电力系统大面积停电,严重影响社会生产、生活。

2. 处理原则(1)迅速响应,确保安全;(2)科学决策,合理处置;(3)高效协调,全力抢修;(4)及时上报,妥善处理。

三、事故处理流程1. 事故报告(1)发现变压器损坏事故时,立即向事故处理领导小组报告。

(2)事故处理领导小组接到报告后,立即启动应急预案。

2. 事故调查(1)组织事故调查组,对事故原因进行详细调查。

(2)调查组应查明事故原因、损失情况及影响范围。

3. 事故处理(1)根据事故原因,制定事故处理方案。

(2)对轻微事故,立即进行现场处理,恢复正常运行。

(3)对一般事故,组织抢修队伍进行紧急抢修。

(4)对重大事故,启动应急抢修预案,全力抢修。

4. 事故善后处理(1)对事故损失进行评估,制定善后处理方案。

(2)对事故责任进行认定,追究相关责任。

(3)总结事故教训,完善管理制度。

四、事故处理保障措施1. 人员保障(1)成立事故处理领导小组,负责事故处理工作的组织、协调和指挥。

(2)组建专业抢修队伍,配备必要的抢修设备和物资。

2. 资金保障(1)确保事故处理所需资金及时到位。

(2)合理使用事故处理资金,提高资金使用效率。

3. 信息保障(1)建立健全事故信息报告制度,确保事故信息及时、准确上报。

(2)加强事故信息沟通,提高事故处理效率。

五、附则1. 本预案由公司安全生产部负责解释。

2. 本预案自发布之日起施行。

变压器事故处理

变压器事故处理

变压器事故处理1.变压器异常运行现象在变压器运行中,当发现以下现象之一时,立即汇报值长;变压器声音比正常大、声音异常;变压器油温、线圈温度异常升高;变压器油位过高或过低;瓦斯继电器内有气体,或轻瓦斯信号发生;冷却装置发生故障;干式变压器线圈、铁芯、接头、抽头过热。

2.变压器异常运行的处理⑴变压器温度高对变压器各部温度、温升情况进行观察、比较、确认;查证变压器负荷是否过重、可转移负荷;检查冷却系统是否正常工作,阀门是否全开,油位计是否有指示,风扇、油泵是否正常运转、冷却器是否全投;温度计及二次回路是否良好。

若温度升高不是以上原因造成,则应取油样做色谱分析。

⑵变压器轻瓦斯动作变压器大修后因空气进入;因滤油、加油致使空气进入变压器;因漏油使油面低落;鉴定瓦斯继电器内的气体颜色,鉴别可燃性,若产生气体的原因不明,则应取气、取油样作色谱分析,来判断变压器的故障性质;若气体为空气,可继续运行,但须分析空气的原因,并记录每次信号时间及每次排气量;变压器轻瓦斯信号发出,应对变压器本体进行全面检查,特别注意油温、油色、声音等有无异常,若有备用变压器时,应切为备用变运行。

(3)变压器油位低查变压器油箱、抽头油箱各引油管路;查是否因油位计或二次回路故障引起误发信号;如发现某阀门或冷却器漏油,应立即采取措施(注意带电距离),关闭有关阀门,如漏油已造成油位降至最{氐值,及轻瓦斯信号动作,应立即停变处理。

⑷冷却系统故障应注意变压器温度是否在升高;检查潜油泵、风扇是否全停,是否有冷却器或风扇故障,应尽快设法恢复处理,以及起用备用冷却器或风扇运行,同时应按变压器无冷却设备的允许持续时间表。

⑸启动变有载电压自动调节器故障原因:电压自动调节器本身故障;6kV公用段A或B段电压互感器故障;抽头电源开关故障跳闸。

处理:将调压装置切为手动调节;将自动装置停电检查;查抽头电源开关已跳,重新送电。

3.变压器事故处理⑴变压器有下列情况之一者必须立即停下:变压器内部声音很大很不正常,有爆裂声;变压器在正常冷却条件下,温度不正常并不断升高;油枕或防爆门(安全气道)喷油;油色变化过甚,油内出现碳质等;严重漏油,油面低于液位计的指示值或轻瓦斯信号发生;套管有严重的破损和放电闪络现象;套管接头、引线熔断、熔化、烧红等;瓦斯继电器中出现可燃气体;变压器着火;干式变压器线圈、铁芯严重发热,并有胶臭味,绝缘烧坏。

变压器常见故障及事故处理

变压器常见故障及事故处理

2、套管故障
接线板发热
变压器常见故障及处理 接线板发热
套管末瓶接触不良
变压器常见故障及处理
变压器常见故障及处理
七、 变压器铁芯多点接地
变压器铁心接地点得要求 变压器得铁心只能有一个接地点,做为正常得工作接地,来限制铁心
得电位和流过得电流;若不接地和出现两点及以上得接地,都将导致铁心出 现故障,影响变压器得安全运行。 一就是变压器在运行过程中,其带电得绕组和油箱之间存在电场,铁心和夹 件等金属构件处于该电场之中,由于电容分布不均匀,场强各异,若铁心没 有可靠接地,则存在对地悬浮电位,产生铁心对地或线圈得充放电现象,破 坏固体绝缘和油得绝缘强度;若铁心一点接地,即消除了铁心悬浮电位得可 能。 二就是当铁心出现两点或以上多点接地时,铁心在工作磁通周围就会形成 短路环,短路环在交变得磁场作用下,产生很大得短路电流,流过铁心,造成 铁心局部过热;铁心得接地点越多,形成得环流回路越多,环流越大(取决于 多余接地点得位置),使变压器铁损变大;同时,环流过热还会烧熔局部铁心 硅钢片,使相邻硅钢片间得绝缘漆膜烧坏,修复时不得不更换部分硅钢片, 修复耗用资金巨大,需要返厂工期较长,严重影响电网安全运行。 同时两者在严重时,都会因过热和放电,在变压器内部产生大量得可燃性气 体,引起轻瓦斯发信,甚至重瓦斯动作而使变压器开关掉闸,中断对外供电。 因此变压器得铁心与其紧固件之间必须良好绝缘,且仅有一点可靠接地。
4、变压器温度保护动作 (1)温度测量回路受潮短路。
变压器常见故障及处理
(2)风冷系统异常
风冷系统中风扇或 油泵故障停运
变压器常见故障及处理
散热片脏污
变压器常见故障及处理
二、 变压器油位异常
变压器得油位就是与油温相对应得,生产厂家应提供油位与温度曲线。当 油位与油温不符合油位—温度曲线时,则油位异常。变压器一般采用带有隔 膜或胶囊得油枕,用指针式油位计反映油位,当变压器呼吸不畅,进入变压器油 枕隔膜上方得空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会会 伴有大量得变压器油喷出。在下列情况下会出现油位异常现象:

变压器的异常运行及事故处理

变压器的异常运行及事故处理

变压器的异常运行及事故处理1、异常现象及处理方法,发生以下故障之一时,应立即将变压器停运,事后报告当值调度员和主管领导:(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆炸声;(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计指示限度;(3)套管有严重的破损和放电现象;(4)变压器冒烟着火;(5)当发生危及人身和设备安全的故障,而变压器的有关保护拒动时;(6)当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。

,允许先报告当值调度员和上级领导联系有关部门后,将变压器停运:(1)变压器声音异常;(2)变压器油箱严重变形且漏油;(3)绝缘油严重变色;(4)套管有裂纹且有放电现象;(5)轻瓦斯动作,气体可燃并不断发展。

1.3变压器油温的升高超过报警值时,应按以下步骤检查处理:(1)检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下正常的温度核对;(2)核对温度表;(3)检查变压器冷却装置;(4)假设温度升高的原因是由于冷却系统故障,且在运行中无法修复者,应将变压器停运修理;假设不需停运修理时,则值班人员应申请调整变压器的负荷至允许运行温度下的相应容量。

(5)变压器在各种超额定电流方式下运行,假设油温超过85℃,应立即申请降低负荷。

1.4 变压器自动跳闸处理:主变压器无论何种原因引起跳闸,一方面应尽快转移负载,改变运行方式。

另一方面查明何种保护动作。

检查保护动作有无不正常现象,跳闸时变压器有无过载,输馈线路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外,应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理:(1)因过负载引起跳闸,在减少负载后将主变投入;(2)因输、馈电线路及其它设备故障影响越级跳闸时,假设变压器绝缘电阻及外部一切正常,瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行;(3)保护未掉牌并无动作过的迹象,系统又无短路,检查各方面正常,此时应检查继电器保护二次回路及开关机构是否误动作,如果误动作,在消除缺陷后,可以恢复变压器运行。

电力变压器常见事故及处理

电力变压器常见事故及处理

电力变压器常见事故及处理1.自动跳闸后的一般处理系统性处理,投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配;了解系统内故障;可能是人为误碰、误操作或误保护跳闸,可试送电一次;查明系变压器下一级设备故障,但相应保护未动作,本变压器低压过电流或限时过电流保护动作跳闸,在故障有效隔离后可试送电一次;如查明是重瓦斯、差动或电流速断保护动作,故障时已造成冲击,应在停电状态下详细检查并测定绝缘。

未查明故障原因及处理前,不允许变压器投入运行。

总之,尽快查明原因并正确处理,恢复正常运行。

2.重瓦斯动作跳闸的处理从气体继电器中取气样色谱分析,如无气体则要检查二次回路、气体继电器接线柱及引线绝缘;检查防爆管无破裂、喷油;检查油位、油色、油温;检查变压器外壳无变形,焊缝无开裂喷油。

前述检查中如发现问题,应停电检查处理;在查明动作原因并处理前,不得合闸送电;如查明是二次电路绝缘损坏引起误动作,未发现其他异常,可在差动保护及过电流保护投入时,暂时将重瓦斯保护改接为信号,试送电一次并加强监视;如查明气体继电器内的气体仅是空气,查明空气产生的原因,当能保证变压器内部无故障时,变压器内部可不检查即投入运行。

3.油位异常与处理(1)原因生产厂家提供的油位与油温曲线,不符合油位—油温曲线时,可能的原因有:指针式油位计出现卡针;隔膜或胶囊下面有气体,隔膜或胶囊高于实际油位;隔膜或胶囊破裂,油位进入隔膜或胶囊上部空间,油位指示偏低;吸湿器堵塞,油位下降时空气不能进入,油位指示偏高;温度计不准确;变压器漏油,储油少;大修后注油太多或不够;长期大负荷运行。

(2)处理①及时查明原因。

特别当油位指示超过满刻度或降到零刻度时,必须立即确认原因,并监视变压器运行状态。

可通过油位与油温-曲线判断,并通过微动开关发出油位高低的信号。

检查油箱吸管是否漏油或堵,查明原因并立即报告设备管理人员。

②采取措施。

如油位异常,应立即采取措施;如大量漏油及油位明显降低,禁止将气体保护改接信号;如变压器本体无渗油,且有载调压油箱内油位正常,可能是注油不够。

供电变压器故障导致停电事故应急处理预案

供电变压器故障导致停电事故应急处理预案

供电变压器故障导致停电事故应急处理预案一、背景介绍供电变压器是电力系统中重要的电气设备之一,负责将高压电能转换为低压电能供应给用户使用。

然而,由于变压器本身存在一定的使用寿命和外部环境影响,其可能会发生故障导致停电事故,给生产生活带来严重影响。

为了保障电力供应的连续性和可靠性,在供电变压器故障导致停电事故发生时,需要制定一套应急处理预案,以确保故障恢复工作的迅速高效进行。

二、故障识别与报告1. 故障识别:当发生供电变压器故障时,首先应由工作人员通过监测设备或巡检发现故障的存在。

可以采用红外线热像仪等无损检测设备对变压器进行定期巡检,以尽早发现潜在的故障隐患。

2. 报告流程:一旦故障发现,工作人员应立即向值班主任或相关负责人报告,详细描述故障情况,并提供相关数据和监测记录。

值班主任应及时向上级主管部门汇报故障情况,并启动应急处理预案。

三、现场应急处理1. 人员组织:根据事故规模和紧急程度,值班主任应立即组织相关人员赶赴现场进行应急处理。

人员组织应确保足够的人数和专业技术水平,以提高故障排除效率。

2. 现场保障:到达现场后,应对现场进行安全评估,确保救援人员的安全,同时查明故障的具体范围和原因。

随后,应按照操作规程,采取必要的安全措施,如切断相关电源,施工围挡,排除现场其他潜在的危险因素。

3. 故障排除:根据故障现象和分析结果,进行故障排除工作。

可以采用电力仪表对电路进行逐级测量,找出损坏元件与部位;或者通过维修手册和经验判断,快速定位故障。

在故障排除过程中,应保持良好的沟通和协作,以提高工作效率。

四、备用设备切换与恢复供电1. 备用设备切换:一旦故障确定且无法恢复,应及时启用备用设备,并进行密切监控,确保其正常运行。

在切换过程中,应注意操作规程,保证切换的平稳性和可靠性。

2. 供电恢复:在备用设备切换完成且正常运行后,应对用户进行供电恢复工作。

根据事故范围和影响程度,可以采取分批次供电、区域性恢复供电等方式,确保供电恢复的顺利进行。

供电变压器故障应急处理预案

供电变压器故障应急处理预案

供电变压器故障应急处理预案一、引言供电变压器作为电力系统中的重要设备之一,承担着电能的变换与传递任务。

然而,由于各种原因,变压器故障不可避免地会发生。

为了确保电力系统的稳定供电,及时有效地处理变压器故障具有重要意义。

因此,本文旨在制定一份全面可行的供电变压器故障应急处理预案,以应对各类突发情况。

二、故障识别与判断1. 变压器故障的常见现象:在正常运行状态下,变压器出现以下情况时,需高度警惕,并立即对其进行判断和识别:(1)变压器有异常噪声或发热现象;(2)供电系统电压不稳定,出现明显波动;(3)变压器油温和环境温度差异过大;(4)供电系统频繁跳闸或短路现象;(5)变压器油位异常变化。

2. 故障识别流程:(1)实时监测变压器运行指标,包括温度、电流、电压等参数;(2)利用故障检测仪器对变压器进行全面检测;(3)观察变压器周围环境是否存在异常情况。

三、应急处理措施1. 在故障发生时,需立即切断变压器的电源,以防止进一步损坏。

2. 通知并召集专业技术人员进行现场检修,确保其具备专业技能和应急处理经验。

3. 在故障处理期间,确保现场工作人员的人身安全,采取必要的安全防护措施。

4. 根据故障现象和检测结果,有针对性地采取相应的修复方案,确保修复过程高效进行。

5. 若发现故障无法立即修复,应立即启动备用电源,以确保用户正常用电。

四、故障排除后的工作1. 对修复后的变压器进行全面检测,确保其性能稳定可靠。

2. 准确记录故障处理过程和维修情况,并及时上报相关部门,以供后期分析和故障预防。

3. 对于重大故障事件,需进行事故调查,明确故障原因,以避免类似故障再次发生。

4. 对现场人员进行总结和培训,提高应急处理能力和技术水平。

五、应急演练计划为了进一步提高应急响应能力,制定和实施供电变压器故障应急演练计划十分必要。

具体措施包括:1. 设定演练目标和内容,明确演练形式和演练频次。

2. 选择合适的时间和地点进行演练,确保演练的真实性和有效性。

变压器故障判断处理及事故应急处理流程

变压器故障判断处理及事故应急处理流程

变压器故障判断处理及事故应急处理流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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变压器损坏事故处理预案

变压器损坏事故处理预案

一、预案目的为提高变压器损坏事故的应急处理能力,确保电网安全稳定运行,减少事故损失,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于公司所辖范围内变压器损坏事故的应急处理。

三、事故分类1. 小型事故:变压器内部故障,如绕组短路、铁芯多点接地等,但未造成设备损坏或电网稳定破坏。

2. 中型事故:变压器损坏,但未造成大面积停电或电网稳定破坏。

3. 大型事故:变压器损坏,造成大面积停电或电网稳定破坏。

四、应急组织机构及职责1. 应急领导小组:负责事故应急处理的全面指挥和协调。

2. 应急指挥部:负责事故应急处理的现场指挥和协调。

3. 技术支持组:负责事故技术分析和处理方案的制定。

4. 设备保障组:负责事故设备的抢修和更换。

5. 信息保障组:负责事故信息的收集、整理和发布。

五、事故应急处理程序1. 事故报告:发现变压器损坏事故后,立即向应急领导小组报告。

2. 事故确认:应急领导小组组织人员对事故进行确认,确定事故等级。

3. 事故应急处理:根据事故等级,启动相应的应急处理程序。

(1)小型事故:技术支持组分析事故原因,制定处理方案,设备保障组进行抢修。

(2)中型事故:应急指挥部组织人员现场处理,技术支持组提供技术支持,设备保障组进行抢修。

(3)大型事故:应急指挥部组织人员现场处理,上级部门协助,技术支持组提供技术支持,设备保障组进行抢修。

4. 事故恢复:事故处理后,进行设备检查和恢复,确保电网稳定运行。

5. 事故总结:事故处理后,对事故原因、处理过程和经验教训进行总结,完善应急预案。

六、应急保障措施1. 加强设备维护,定期进行巡检,确保设备安全运行。

2. 加强人员培训,提高应急处置能力。

3. 配备必要的应急物资和设备,确保应急处理工作的顺利进行。

4. 建立应急通信网络,确保事故信息及时传递。

七、附则1. 本预案由公司应急领导小组负责解释。

2. 本预案自发布之日起实施。

变压器的常见故障、故障的判断方法以及故障的处理方法

变压器的常见故障、故障的判断方法以及故障的处理方法

变压器的常见故障、故障的判断方法以及故障的处理方法本文就先介绍变压器的一些常见故障,以及故障的推断方法,最终共享故障的处理方法,以供大家参考。

一、变压器的常见故障变压器的常见故障主要表现在下面三个方面:1.外部故障。

变压器外部故障主要是变压器套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。

2.内部故障。

变压器内部故障主要包括绕组相间短路、绕组匝间短路及中性点接地系统绕组地接地短路等。

3.变压器的渗漏是变压器故障的常见问题,特殊是一些运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表影响美观,重者威逼设备平安运行甚至人员生命,变压器的渗漏包括进出空气正常经吸湿器进入的空气除外和渗漏油。

造成渗漏的缘由主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中埋伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。

变压器主要渗漏部位常常消失在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。

(1)进出空气进出空气是一种看不见的渗漏形式。

例如套管头部、储油柜的隔膜、平安气道的玻璃、焊缝砂眼以及钢材夹砂等部位的进出空气都是看不见的。

多年来,电力系统的主要恶性事故大多是绕组的烧伤事故和因变压器低压出口短路对器身的严峻损坏。

(2)渗漏油的分类变压器的渗漏油可分为内漏和外漏两种,而外漏又可分为焊缝渗漏和密封面渗漏两种。

1)内漏:内漏最普遍的就是充油套管中的油以及有载调压装置切换开关油室的油向变压器本体渗漏。

2)外漏:外漏分为焊缝渗漏和密封面渗漏两种:焊缝渗漏:焊缝渗漏是由于钢板焊接部位存在砂眼所造成的。

密封面渗漏:密封面渗漏状况比较简单,要详细问题详细分析。

在变压器大修或安装过程中应把防止密封面渗漏作为一项重要工作。

二、变压器的故障推断方法一般状况下,若变压器的各项绝缘预防性试验结果都符合预试规程的要求,则认为该设备绝缘状况良好能够投入运行,但是往往有时消失个别项目部合格,达不到预试规程的要求,或者设备结构特别,无详细规定、无标准可参照时,可依据以下四个方面进行综合分析推断,最终作出客观、正确的结论。

变压器损坏事故处置方案

变压器损坏事故处置方案

变压器损坏事故处置方案随着电力行业的发展,变压器成为了电网稳定运行中不可或缺的组成部分。

然而,由于各种原因,变压器损坏事故很难避免。

为了保证变压器损坏事故的迅速处置和有效控制,制定一套合理的变压器损坏事故处置方案显得至关重要。

一、变压器损坏事故分类首先,我们需要了解变压器损坏事故的分类。

变压器损坏事故可以分为内部损坏和外部损坏两类。

内部损坏是指变压器内部出现故障,如绕组短路、绝缘老化、油漏等。

外部损坏是指受到外界因素影响,如雷击、异物进入、电压过高等。

二、变压器损坏事故处理流程在变压器损坏事故发生时,应根据实际情况,采取相应的应急措施。

1.停电在变压器损坏事故发生时,应立即切断变压器电源,停电以保证人员和设备的安全。

2.排空油在确认变压器内部有油漏的情况下,应立即排空油,防止油漏蔓延,以减小事故发生的后果。

3.确定损坏程度一旦变压器损坏事故发生,应立即进行现场调查,确定损坏程度,为后续的处置方案提供依据。

4.通知相关单位变压器损坏事故处理不是一个人的事,需要与供电公司、交通部门以及消防等相关单位进行协调,共同处置事故。

5.防止二次事故在变压器损坏事故处理过程中,还需要注意避免二次事故的发生。

如防止火花、防止电流侧漏、防止高温等,确保人员和设备的安全。

三、内部损坏的变压器处理方案内部损坏的变压器处理方案主要包括以下几个方面。

1.维修如果变压器绕组短路或绝缘老化等内部故障不是很严重,可以先进行维修。

维修过程中需要注意保证安全,避免电弧、电压过高等危险情况的发生。

2.更换部件如果变压器绕组短路或绝缘老化等内部故障较为严重,需要更换部件。

更换过程中需要选择符合规定的合格部件,保证设备的健康运转。

3.更换整台变压器如果内部故障极其严重,需要更换整台变压器。

更换过程中需要先进行现场调查,选择符合规定的整台变压器进行更换。

四、外部损坏的变压器处置方案外部损坏的变压器处理方案主要包括以下几个方面。

1.更换部件如果变压器因外界因素导致的故障比较轻微,可以更换部件。

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

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。

变压器异常运行及事故处理

变压器异常运行及事故处理

一、变压器异常运行1、值班人员在变压器运行中发现有任何不正常现象(如漏油、油位变化过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等),应设法尽快消除,并及时汇报值长、班长。

应将经过情况记入值班操作记录簿和设备缺陷记录簿内。

2、若发现异常现象必须停用变压器才能处理,且有威胁整体安全的可能性时,应申请调度同意立即停下修理.(一)、变压器声音不正常1。

变压器运行时,应为均匀的嗡嗡声,如变压器产生不均匀声音或异音,都属于声音不正常。

2.变压器过负荷:使变压器发出沉重的“嗡嗡声”.3. 变压器负荷急剧变化:变压器发出较重的“哇哇声”或“咯咯”的突发间歇声4。

系统短路:变压器发出很大的噪声,值班员应对变压器加强监视。

5. 电网发生过电压:变压器发出时粗时细的噪声,值班员可结合电压表指示综合判断。

6。

变压器铁芯夹紧件松动:变压器发出“叮当叮当"和“呼呼呼”等锤击和类似大风的声音,此时变压器油位、油温和油色均正常。

7。

变压器内部故障放电打火:使变压器发出“哧哧"或“劈啪”放电声此时应停电处理并做绝缘油的色普分析。

8. 绝缘击穿或匝间短路:变压器声音中夹杂不均匀的爆裂声和“咕噜咕噜"的沸腾声,应停电处理并做绝缘油的色普分析。

9。

外部气候引起的放电:套管处有蓝色的电晕或火花发出“嘶嘶”或“嗤嗤”的声音,说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良,应加强监视,待机停电处理。

(二)、变压器油温异常1。

在正常负荷和正常冷却条件下,变压器上层油温较平时高出10℃以上,或变压器负荷不变而油温不断上升,则应认为变压器温度异常.2。

变压器内部故障:如匝间短路或层间短路、绕组对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增加而过热等产生的热量,使油温升高,这时变压器应停电处理。

3。

冷却器运行不正常:散热器阀门未打开等。

此时,在变压器不停电的状态下,可对冷却器部分缺陷行修处理,或按规程规定,调整风力机出力,至使油温降至正常运行值。

变压器异常及事故处理ppt课件

变压器异常及事故处理ppt课件
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
项目一 变压器异常及处理
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
一、变压器的常见异常
(2)变压器是否过负荷、若因长期过负荷 而引起,应向调度汇报;
(3)冷却器运行是否正常,若冷却器运行 不正常,则应采取相应的措施;
(4)变压器声音是否正常,油位有无异常 变化,有无其它故障迹象。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
(3)风扇或油泵本身轴承或机械故障。 处理:投入备用冷却器后,更换处理风扇或油泵。
(4)控制回路中相应的控制继电器故障,或者回路断线,如端 子松动、接触不良等。 处理:查找断线点,尽快恢复。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
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4.油浸风冷变压器的冷却器故障
处理原则: 对油浸风冷的变压器,当冷却器故障后
可以继续运行,但应适当控制负荷。
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二、变压器冷却装置故障
强迫油循环变压器冷却器故障处理原则
冷却器正常运行是强油循环变压器正 常运行的必要条件。所以,当发生冷却器 故障时,运行人员应迅速做出反应,及时 处理故障。

供电变压器故障导致停电事故应急处理预案

供电变压器故障导致停电事故应急处理预案

供电变压器故障导致停电事故应急处理预案背景介绍:供电变压器是电力系统中重要的电气设备之一,负责将输送电网的高电压电能转变为适用于用户的低电压电能。

然而,由于种种原因,供电变压器故障可能会发生,导致停电事故的发生。

为了应对这种突发事件,制定和实施有效的应急处理预案至关重要。

一、目标和原则:1.目标:快速恢复停电区域的供电,减少对用户生活、生产的影响。

2.原则:a.安全第一:确保人员和财产安全是应急处理的首要任务。

b.高效响应:迅速组织应急小组和调度人员进行现场指挥和调度。

c.信息畅通:保持与相关单位的紧密合作和信息共享。

d.风险控制:加强对潜在风险的识别和控制,防止次生事故的发生。

e.持续改进:总结经验教训,不断完善应急处理预案。

二、应急处理流程:1.事故发现和报告:a.供电变压器发生故障时,现场工作人员应立即发现并通过无线通信或电话报告给调度中心。

b.调度中心收到报告后,立即启动应急预案,并组织相关人员前往故障地点。

2.现场处置:a.现场到达后,应急小组负责评估并确保现场安全。

b.确定故障原因并分析修复难度及风险。

c.根据实际情况,决定是否需要更换变压器或进行临时修复。

d.确保所有修复工作在符合安全要求的情况下进行。

3.信息通知和调度:a.调度中心负责及时向停电区域的用户发送停电通知,解释停电原因和预计恢复时间。

b.调度中心与相关供电部门、应急部门保持紧密沟通,共享信息并协调应对措施。

4.供电恢复:a.根据故障情况和修复难度,制定供电恢复计划。

b.确保修复工作按计划进行,优先保障关键用户和重要区域的供电。

c.配合用户重新连接电源,进行供电测试和监测。

5.事故总结和改进:a.对整个应急处理流程进行总结,评估应急响应的效果和存在的问题。

b.制定改进措施,并确保在以后的应急处理中加以实施。

c.加强对供电变压器的运行状态监测和定期维护,以降低故障发生的风险。

三、应急处理预案的配套措施:1.加强培训:对供电变压器故障的应急处理流程进行培训,提高工作人员对应急处理的技能和意识。

主变压器常见故障和事故处置

主变压器常见故障和事故处置

5.有下列情况之一旳变压器应进行特殊巡回检验或定点监视 (1)新设备或经过检修、改造旳变压器在投运72小时内; (2)高温季节。高峰负荷期间,应熄灯检验; (3)每次系统短路故障后; (4)带重大缺陷运营时; (5)气象突变、雷雨后; 6.重瓦斯保护在下列情况下退运 (1)呼吸器堵塞; (2)运营中进行加油或滤油工作时; (3)当开启或关闭油枕阀门时; (4)变压器大修后或新加运旳变压器; (5)从瓦斯继电器处取油样时; (6)瓦斯继电器检修后试运营。
8.变压器油面降低处理
(1)油面缓慢降低时,应告知检修人员注油,注油前 将重瓦斯保护改投信号,并设法查找油面降低旳原因 予以消除,注油后经二十四小时确认无气体,将重瓦 斯保护投跳闸;
(2)变压器油面急剧下降时,应迅速采用措施消除漏 油,如无法消除,应立即联络调度停电处理。
9.轻瓦斯保护动作处理 (1)立即对变压器进行外部检验,检验油色、油面、油温、声
过激磁 主变绕组
低定值:发信号; 高定值:跳主变高压侧开关、发电机出口 开关、厂高变低压侧开关,开启发电机出 口开关、主变高压侧开关失灵
五、变压器旳保护配置(续)
(9)当变冷却风机全停时主变油温到达75 ℃时,允许在额定负 荷下运营20min,当油温未到达75 ℃时允许上升到75 ℃,单 切除冷却器最长运营时间不超出60min。
(10)投入不同数量旳冷却器时变压器允许运营旳负荷值及负 荷运营时间见下表
冷却器投入组数
允许长久运营负荷(%)
额定负荷运营时间(h)
1.变压器在检修后送电前,必须完毕下列工作: (1)有关旳工作全部结束,检修工作责任人应将工作内容及试
验结论向运营值班人员作详细旳书面交代。检修人员全部撤 离工作现场,工作现场打扫洁净无遗留物,临时安全措施 (地线、工作标示牌、临时遮拦等)拆除,常设遮拦恢复;

变压器故障事故预案

变压器故障事故预案

一、编制目的为确保变压器在运行过程中发生故障或事故时,能够迅速、有效地进行处置,最大程度地减少事故损失,保障电力系统的安全稳定运行,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于公司范围内所有变压器的故障事故应急处置。

三、组织机构及职责1. 应急领导小组:负责组织、协调、指挥变压器故障事故的应急处置工作。

2. 应急救援组:负责现场救援、事故调查、设备抢修等工作。

3. 信息报送组:负责收集、整理、报送事故信息。

4. 后勤保障组:负责物资保障、交通保障、生活保障等工作。

四、应急处置流程1. 发现故障(1)运行人员发现变压器故障时,应立即向应急领导小组报告。

(2)应急领导小组接到报告后,应立即启动应急预案,组织应急救援组进行现场处置。

2. 现场处置(1)应急救援组到达现场后,应迅速了解事故情况,确定故障原因。

(2)根据故障原因,采取相应措施进行处置,如切断故障变压器电源、隔离故障区域、转移负荷等。

(3)如需停电处理,应提前向调度部门申请停电,并做好停电告知工作。

3. 事故调查(1)信息报送组应立即收集事故现场相关资料,包括照片、视频等。

(2)应急救援组对事故原因进行初步分析,形成事故调查报告。

4. 设备抢修(1)根据事故调查报告,制定设备抢修方案。

(2)组织抢修人员进行设备抢修,确保设备尽快恢复正常运行。

5. 恢复运行(1)设备抢修完成后,进行设备试验,确保设备符合运行要求。

(2)恢复正常运行,并向应急领导小组报告。

五、应急保障措施1. 人员保障:加强应急人员培训,提高应急处置能力。

2. 物资保障:储备必要的抢修工具、设备、防护用品等。

3. 交通保障:确保事故发生时,应急车辆能够迅速到达现场。

4. 通讯保障:建立完善的应急通讯网络,确保信息畅通。

六、预案演练1. 定期组织应急预案演练,提高应急处置能力。

2. 演练内容应包括故障发现、现场处置、事故调查、设备抢修等环节。

3. 演练结束后,对演练情况进行总结,及时修订和完善应急预案。

变压器故障应急处理方案

变压器故障应急处理方案

变压器故障应急处理方案一、引言变压器作为电力系统中的重要设备,常常承担着电能的传输和分配任务。

然而,由于各种原因,变压器可能会发生故障,给电力系统带来严重影响甚至停电。

为了保障电力系统的正常运行,需要制定一套科学有效的变压器故障应急处理方案。

二、故障诊断当变压器发生故障时,首先需要进行故障诊断,以确定故障的类型和原因。

常见的变压器故障包括短路、过载、绝缘老化等。

通过使用故障指示器、热成像仪等设备,可以对变压器进行全面的检测和诊断,确定故障的具体位置和原因。

三、紧急停电一旦发现变压器故障,应当立即进行紧急停电。

这是为了避免故障进一步扩大,保护变压器以及其他电力设备的安全。

在进行紧急停电时,应当按照操作规程,逐级切断电源,确保停电的安全可靠。

四、故障隔离故障隔离是指将故障部分与正常部分分离,以避免故障的扩散。

在进行故障隔离时,需要切断故障电路,并进行相应的标识和封锁。

同时,应当对故障部分进行清理,排除可能导致二次事故的隐患。

五、故障修复故障修复是指对变压器进行维修和恢复,使其能够正常运行。

根据故障的具体类型和原因,采取相应的修复措施。

例如,在短路故障中,需要检修绝缘子、开关等设备;在过载故障中,需要增加降温措施、调整负载等。

六、设备检测在故障修复后,需要对变压器进行全面的设备检测,以确保其性能和安全。

包括绝缘电阻测试、绕组电阻测试、局部放电检测等。

这些检测可以帮助判断变压器是否完全修复,并进行必要的调整和优化。

七、恢复供电在完成故障修复和设备检测后,可以逐步恢复供电。

在恢复供电过程中,需要进行严格的操作和监控,确保供电的安全可靠。

同时,应当密切关注供电情况,及时发现和处理潜在的问题。

八、事故分析在应急处理完成后,应当进行事故分析,总结经验教训,提出改进措施。

通过对故障原因的深入分析,可以进一步提高变压器的运行可靠性和安全性。

九、预防措施为了减少变压器故障的发生,应当采取一系列预防措施。

包括定期维护保养、设备运行监测、及时处理异常情况等。

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变压器的故障与事故处理变压器故障主要发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部位,最常发生的故障是绕组故障。

其中,以绝缘老化和层间绝缘损坏最为多见,其次是套管,分接开关失灵,绝缘油劣化,铁芯和其他零部件的故障较少。

一、绝缘老化变压器绕组一般是A级绝缘。

在正常负荷下,其绝缘材料可以使用20年以上。

如果超负荷运行,其绝缘将加速老化。

绝缘老化后绝缘材料会变黑,并失去原有弹性而变得焦脆。

在这种情况下,只要绕组稍微受到振动或略受摩擦绝缘即可能完全损坏,导致匝间短路或层间短路。

绝缘老化后绝缘性能也明显下降,遇过电压时容易击穿。

为了防止和减缓绝缘老化,必须严格控制和掌握变压器的负荷,严格控制上层油温和温升。

二、绝缘油劣化变压器内的绝缘油在正常情况时,它有很好的电气绝缘性能和合适的黏度。

它能增加绕组层间、相间、绕组与铁芯之间以及绕组与油箱外壳之间的绝缘强度;同时,还能够充满变压器内的所有空隙,排除空气,避免各部件与空气接触受潮而降低绝缘性能。

变压器内的绝缘油还可以通过其循环,把变压器损耗转换的热量散发到油箱外的空气中,从而使变压器的绕组和铁芯得到冷却。

绝缘油有良好的消弧性能,能防止油箱内事故电弧的扩大。

由于绝缘油排除了油箱内的空气,除了有利于绝缘保持原有化学性能和物理性能外,还利于金属的防腐。

运行中的变压器变压器油,有可能与空气接触,并逐渐吸收空气中的水分,降低其绝缘性能。

绝缘油内只要含有/10000的水分,其绝缘性能就会降低为干燥时的1/8。

就是说,绝缘油受潮后容易造成击穿和闪烙,甚至造成事故。

变压器油可吸收和溶解大量气体。

由于油经常在较高的温度下运行,与空气中的氧接触,易生成各种氧化物。

这些氧化物带有酸性,容易使铜、铝、铁和绝缘材料腐蚀,并增加油的介质损耗。

经验表明,油在60~70℃时即开始氧化,但很少发生变质,但温度达到120℃时,氧化就激烈进行,变质加剧。

由于绝缘油劣化是变压器故障的主要原因之一,在运行中应加强对油的管理,注意以下几点:1、按期取样做简化试验,不合格者及时进行处理。

2、监视变压器的上层油温。

上层油温不得超过95℃,一般情况下不宜长时间超过85℃。

干式变压器的绕组、铁心最高温度不得超过155℃,最高温升100K。

干式变压器正常运行温度不超过110℃,温控器设置掉闸温度为150℃。

温控系统通过温控箱和安装在低压绕组中的PTC测温元件,实现对变压器的温度检测与控制。

自冷式变压主配置温控箱,变压器绕组温度超过安全值,温控箱会发出信号。

强迫风冷配置温控箱应能停启冷却风机,并发出超温报警信号和超温跳闸信号。

在超负荷运行中应密切注意变化,切忌因温升过高而损坏绝缘,无法恢复运行。

干式变压器的定期试验周期一般3~5年。

3、减少绝缘油与空气的接触,防止水分渗入。

4、对运行中电压35KV以上,容量1000KVA及以上的油浸变压器,每年至少进行一次溶解于绝缘油里的气体的气相色谱分析试验。

油质分析:1)外观透明无悬浮和机械杂质δδδ2)水溶性酸PH值≥5.43)酸值 mgKOH/g ≤0.034) 闪点(闭口)℃≥1405)水分 mg/L ≤206)击穿电压KV ≥40 运行变压器≤357)tgδ(90℃)% ≤18)体积电阻率(90℃)Ω.m ≥6×10. 10三、过电压引起的故障过电压分两类:外过电压和内过电压。

外过电压是由雷击引起,内过电压是由于电力系统中的参数发生变化时,电磁能的振荡和积聚引起。

这两类过电压引起的损坏事故大多是绕组的主绝缘击穿。

对于在高压侧装有避雷器的配电变压器,雷击高压线路时,避雷器会流过大的电流,并在接地装置上产生电压降,此电压降将同时作用在低压绕组上,低压绕组将流过电流,并在高压绕组感应出一高压电动势。

这种高压侧受雷击,避雷器放电,作用于低压侧的高电位,通过电磁感应又变换到高压侧的过程称为反变换。

为防止这种过电压,可在低压侧每相上装一只避雷器或装压敏电阻保护。

当高压侧避雷器放电,接地装置上的电压升高到一定数值时,低压避雷器就放电,可以降低反变换电压。

当低压侧装有避雷器或压敏电阻保护后,不但保证了在高压下的分流作用,还能在雷击低压线路时,保护低压绕组,并防止低压侧过电压经过电磁变换,击穿高压侧绕组的绝缘。

这些年在系统操作内引起的过电压事故虽然不多,但对绝缘老化,性能不良所变压器,则可能在系统操作中,由于弧光接地、弧光短路,线路断线,负荷剧变等情况而发生事故。

四、套管及引线故障套管损坏主要是由于检修维护不当或不及时引起。

为了避免套管损坏,应加强套管的预防性试验及清扫工作。

1)引线连接处焊接不牢或连接头螺栓未拧紧,都能引起局部发热,使连接处熔损,造成断线。

2)引线对油箱或金属支架距离不够,可能引起短路事故。

有时虽然距离够了,但因固定不牢,短路或过载的剧烈摆动或摩擦,也可能引起短路。

此外,由于漏油,使内部引线处于空气中,可能导致内部放电闪烙。

(3)高压套管主要形式是油纸电容套管。

其常见故障多以放电性故障为主,尤其是低能量火花放电,多发生在气隙处或悬浮带电体空间内。

引起套管故障的主要原因是制造质量缺陷和运行维护不当。

(4)运行维护不当:由于检修工艺不良,真空注油不完善,或者漏油等造成密封不严,致使潮气入侵而使绝缘受潮。

在现场预防性试验时拆接引线不当,造成高温过热,或者造成未屏引线断线、接触不良引起放电性故障。

此外,变压器多次出口短路和单相接地引起过电压,以及雷击或操作过电压引起套管内部游离放电,或者表面脏污引起外部闪络等也是造成套管故障甚至事故的原因之一。

五、磁路故障1)穿心螺杆或螺丝碰接铁芯。

其间发生短路时将有很大电流通过,造成局部过热,有时甚至会使铁芯、夹板熔化引起绝缘着火,这种事故通常是由于穿心螺丝上的绝缘垫被压坏或穿心螺杆的包扎绝缘不符合要求,有可能是平板与铁芯之间的绝缘板太薄或有裂纹造成。

2)硅钢片间的绝缘损坏。

为了减少铁芯的涡流损失,铁芯硅钢片的片间有涂漆绝缘。

如果绝缘破损或绝缘老化,片间的绝缘性能降低,涡流增加,将导致局部过热甚至熔化。

同时还会使绕组温升剧增而加速绝缘老化速度。

3)铁芯未接地或接地不良。

铁芯如无良好接地,则在绕组的感应作用下会产生一定电压,并可能在接地的油箱之间产生放电,这种放电使油炭化、变质、劣化。

4)分接开关故障。

无载分接开关可能发生下列故障:(1)开关触头接触不良而烧伤。

触头弹簧压力不足,滚轮压力不均使有效面积减少,渡银层磨损,接触处存在油污等,导致接触不良。

(2)开关的连接线连接不好,遇大电流或短路电流时,导致烧伤或脱焊。

(3)开关的编号错误,使副边三相电压不平衡,并在三角形接法的绕组内产生环流,造成变压器过热。

(4)开关的相间距离不够,过电压时可能产生相间短路。

有载分接开关可能发生下列故障:(1)其限流阻抗在切换过程中烧断。

如断口处电弧不能熄灭将使故障扩大。

(2)开关由于密封不严而进水,可造成相间闪络或短路。

(3)开关滚轮被卡住,使触头停在过渡位置而损坏。

(4)开关的附加油箱缺油,不能有效地熄灭电弧而损坏。

变压器的事故处理一、变压器内部异常声响变压器发出异常声响可能有以下原因:(1)严重过负荷,会使变压器内部发出沉重的〝嗡嗡〞声。

(2)由于内部接触不良或有击穿,发生放电,会使变压器内部发出〝吱吱〞声。

(3)由于变压器顶盖连接螺栓或个别零部件松动,变压器铁芯未夹紧,造成硅钢片振动,会发出强烈噪声。

铁芯两侧硅钢片未被夹紧,也会发出异常声音。

(4)电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大电流,也会发出强烈的噪声。

(5)变压器有大型动力设备起动或能产生谐波电流的设备运行时,可能导致变压器发出〝哇哇〞声。

(6)由于铁磁谐振,变压器发出忽粗忽细的异常声音。

(7)变压器原边电压过高或不平衡都会发出异常声音。

(8)由于过电压,绕组或引出线对外壳放电,或铁芯接地线断,致使铁芯对外壳放电,均使变压器发出放电声响。

当变压器发出异常声响时,应判断其可能的原因,变压器内部有击穿或零部件松动,应停电处理。

二、变压器保护动作气体保护是变压器的主保护。

当气体保护发出信号时,应对继电器气体和变压器进行检查,并严密监视运行情况。

包括电流、电压的检查,温升、声音的查检,油位、油色的检查。

气体继电器动作的原因可能是:(1)加油或滤油时,空气带入油箱内部,随着温度上升,空气逐渐析出聚焦于气体继电器上部,使之发信号或动作。

(2)温度下降或漏油,使油面下降,引起气体继电器发信号或动作。

(3)变压器内部不十分严重的故障,产生少量气体,使气体继电器发信号或动作。

气体继电器动作后,经检查仍有怀疑的,应收集存积在气体继电器的气体,进行分析。

如果气体无色无臭,而且不能燃烧,说明是空气进入变压器内造成继电器报警和动作。

如果气体是可燃的,则说明变压器有故障,应停电处理。

一般黄色不易燃的气体,说明变压器内部有木质绝缘的过热分解。

灰白色带有强烈气味的可燃气体,说明纸或纸板等绝缘材料有故障。

黑色或深灰色有焦臭味的易燃气体,说明变压器内有闪络,以致绝缘油过热分解。

气体颜色的鉴定必须尽快进行,以避免有色物质沉淀后颜色消失。

油色谱分析:氢(H2)注意值<150 新油<10一氧化碳(CO)二氧化碳(CO2)甲烷(CH4)乙烷(C2H6)乙烯(C2H4)乙炔(C2H2)注意值<5 新油0总烃(∑炔) 注意值<150 新油<20气体继电器动作使变压器跳闸的可能是:(1)变压器内部发生严重故障。

(2)由于漏油,变压器油位迅速下降。

(3)新装和大修后变压器投入运行时,油中空气分离出来太多太快。

(4)保护装置的二次回路有故障。

三、变压器油位过高或过低正常时,变压器的油位决定于油温的变化。

(1)油位固定不变或变化规律与油温不相符合。

可能是假油位。

假油位一般是油标管堵塞,呼吸器堵塞或气体释放阀堵塞造成。

处理假油位,应将气体继电器跳闸回路解除,以防误跳闸。

(2)变压器油位过高,可能造成溢油。

油位过低,可能造成气体继电器误动作,还可能使变压器内部引线或线圈外露,导致内部放电。

油位过高可以适当放油,油位过低时可适当关闭散热器并及时补油。

变压器缺油是由于大量漏油引起,应该采取检修和其它补救措施。

四、变压器油枕或气体释放阀(防爆管)喷油变压器油枕或气体释放阀喷油,表明变压器内部严重故障。

喷油使油位迅速降低,可能导致气体继电器动作跳闸。

变压器未装气体继电器或保护未动作,则当油位下降至顶盖以下时,变压器内部可能姓放电。

发现油枕或气体释放阀喷油时,应立即停电防止事故进一步扩大。

五、变压器油质变坏或油温突然升高变压器油如果经常过热和进水,吸收潮气,将使油质变坏,通过取样分析,可以发现油色加深或变黑,油内含有碳粒和水分,酸值增高、闪点降低,绝缘强度降低,这里很容易在绕组与外壳之间发生击穿放电,造成严重事故。

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