铁芯接地电流对比

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变压器铁芯接地电流理论分析

变压器铁芯接地电流理论分析

变压器铁芯接地电流理论分析
变压器铁芯接地电流是指在正常运行状态下,变压器的铁芯与地之间
存在的电流。

一般情况下,变压器的铁芯应该是绝缘的,即与其他金属部
件或地之间应该不存在电流通路。

然而,在一些特殊情况下,例如变压器
绝缘老化、绝缘损坏、电力设备距离较近等,都可能导致变压器铁芯接地
电流的存在。

1.接地故障电流源
2.理论计算模型
变压器铁芯接地电流的计算一般可以采用等效电路模型来进行,即将
变压器整体分为谐振回路和非谐振回路两部分进行独立分析。

谐振回路是
指变压器绕组与铁芯之间以及绕组之间通过电容耦合的电路,非谐振回路
是指变压器绕组与绕组之间通过短路接地的电路。

3.电路参数估算
在进行变压器铁芯接地电流的理论分析时,需要估算变压器的电路参数。

这些参数包括变压器绕组的电感、电阻和电容等。

通常可以利用变压
器的额定参数、绝缘电阻测量结果和实际接地电流测量数据等来进行求解。

4.系统分析与维护
变压器铁芯接地电流的出现往往是变压器绝缘老化或损坏的信号,对
于电力系统的正常运行带来潜在的安全隐患。

因此,在进行铁芯接地电流
的理论分析时,还需要结合实际情况对变压器的绝缘状况进行评估,及时
采取维护和修复措施,以确保电力系统的安全稳定运行。

综上所述,变压器铁芯接地电流的理论分析需要考虑电流源、电路模型、电路参数以及系统分析与维护等因素。

通过深入研究和分析,可以为电力系统的安全运行提供有力的理论支持。

干式变压器铁芯接地故障分析

干式变压器铁芯接地故障分析

干式变压器铁芯接地故障分析摘要:干式变压器铁芯接地故障较为多发,在日常维护和检修过程中需引起高度重视,同时将变压器铁芯绝缘电阻实验列入停机检修计划当中,及时发现铁芯接地故障并采取相应的处理措施,这样才能有效的避免设备故障,提高检修效率。

关键词:干式变压器;铁芯;接地;故障分析引言干式变压器在运行过程中若出现铁芯接地故障,对变压器的危害比较大,应采取有效的措施避免故障的发生。

在对干式变压器进行制造的过程中,需要将内部杂质进行有效的清理,并且在对新变压器进行安装的过程中,首先需要对铁芯夹片进行详细检查。

此外,由于变压器绝缘缺陷的发展是一个动态过程,这就需要相关技术人员应对设备结构与运行状况进行全面的了解,通过对故障问题实施有效的分析,采取有效的措施确保变压器的正常运行。

1干式变压器设备概况干式变压器因其结构特点,在实际使用过程中,变压器铁芯多点接地故障占有一定比例。

但是由于干式变压器容量较小,现场对变压器铁芯多点接地危害的重视程度不足,变压器铁芯多点接地极可能引发低压绕组绝缘性能破坏、铁芯绝缘破坏甚者烧损铁芯绝缘或将变压器烧毁。

内蒙古京泰发电有限责任公司煤泥低压配电系统所使用的两台干式变压器的型号为SCB10-2500/6.3,由中电电气(江苏)股份公司制造。

机组正常运行过程中,点检员在巡检过程中发现1号煤泥变压器声音异常,疑似放电,由于在运行过程中变压器外壳振动和电磁声较大,通过人类听觉无法进行直观判断。

2干式变压器铁芯接地可能引发的危害分析铁芯出现两点或多点接地时,两个或多个接地点就会形成闭合回路产生环流,如果变压器长时间的多点接地不但会增加变压器损耗,而且会引起变压器局部过热,严重时铁芯片、铁芯与夹件之间绝缘老化导致绝缘破坏,最终造成铁芯局部过热而烧毁。

变压器铁芯温度变高时,变压器整体温度将上升,变压器温控器系统长时间投入运行,增加了变压器横流冷却风机的的运行时间,造成风机故障率增加,增加设备维护成本,而且变压器铁芯温度异常升高极可能导致变压器绕组绝缘损坏,进而导致变压器整体烧毁。

变压器铁芯接地电流理论分析

变压器铁芯接地电流理论分析

变压器铁芯接地电流理论分析耿江海,律方成,刘云鹏,王平(华北电力大学电气工程学院,河北,保定,071003)摘要:本文以一台SFPS28-120000/220型变压器为例,通过分析其铁轭夹紧结构,提出一种计算铁芯碰夹件时多点接地电流的方法,并计算出了故障接地点位于不同位置时的多点接地电流,分析了其变化规律,为进一步铁芯多点接地故障的诊断分析提供了理论依据。

关键词:电力变压器,铁芯,接地电流0引言目前,我国制造的大中型变压器,铁芯大都经一只套管引至油箱体外接地。

这是因为变压器铁芯在运行时,线圈的电场和磁场共同作用使铁芯的各部件(包括夹件等)具有不同的电位,若铁芯不可靠接地,则因电位不同而可能产生断续放电现象,损坏其绝缘;另一方面,如果变压器铁芯出现多点接地情况,则每两个接地点间通过铁芯自身和接地线路形成一个闭合回路,其中交链的磁通将在回路中感应出环流,使铁芯局部过热,严重时会造成局部烧损,这就是变压器铁芯多点接地故障。

在发生两点接地的事故中,主要有以下情况:a.上夹件碰油箱;b.夹件小托板碰铁芯;c.穿心螺杆钢座套碰铁芯;d.钢垫脚与铁芯之间的绝缘碰破或受潮;e.悬浮金属物的影响。

本文主要分析夹件碰铁芯这种事故类型:1变压器铁轭夹紧结构大型变压器通常在铁芯的上铁轭中插入接地片,接地片和上夹件连接,铁芯的上夹件和下夹件通过拉板连接,上夹件通过其上部的撑板连接,下夹件通过垫脚连接,然后将铁芯接地片通过套管从变压器油箱盖引出,在变压器油箱外部接地。

图1a.上铁轭夹紧结构1-接地片2-撑板3-上夹件4-上铁轭5-钢拉板6-铁轭拉带7-铁芯柱8-铁芯柱绑扎带9-上夹件图6.上铁轭上端碰夹件时多点接地电流变化图c)芯柱碰上夹件时多点接地电流假设芯柱碰到上夹件,绝大部分也只会碰到夹件的下端,那么这种情况与b)相似。

以故障接地点在部件7上第3级为例,回路交链的磁通为部件1、2、3、4、5、6、7中第3~31级通过的磁通矢量和的1/2再加上部件1中第1~3级通过的全部磁通,而回路阻抗为全部7个部件第31~3级各级阻抗的并联和。

浅析变压器铁芯接地电流超标原因及处理方法

浅析变压器铁芯接地电流超标原因及处理方法

浅析变压器铁芯接地电流超标原因及处理方法发布时间:2021-04-28T10:49:20.790Z 来源:《电力设备》2020年第33期作者:孙茂祥1 崔乐韵2[导读] 摘要:变压器铁芯问题占变压器总事故的第三位,准确、实时监测变压器铁芯及夹件的接地电流,及时发现变压器的铁芯故障,对变压器的安全运行具有重要意义。

(华能太仓电厂江苏太仓 215424)摘要:变压器铁芯问题占变压器总事故的第三位,准确、实时监测变压器铁芯及夹件的接地电流,及时发现变压器的铁芯故障,对变压器的安全运行具有重要意义。

本文设计了多通道、高精度的泄露电流采集系统,采用高精度传感器对泄露电流进行测量,同时采用通道复用技术解决了系统的成本问题,用线性光耦实现了系统的抗干扰设计,实验结果表明本系统具有较高的抗干扰能力和较高的精度。

关键词:变压器;接地电流;通道复用变压器是电力系统中最重要的元件之一,是电力系统安全、稳定、可靠、经济运行的重要保证。

统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。

正常运行时, 必须将铁芯和夹件可靠接地,使其在变压器运行中始终保持接地电位,避免铁芯因悬浮电位放电,其铁芯接地电流很小,约为几毫安到几十毫安。

如果变压器铁芯出现多点接地,将会在铁芯内形成短接回路,短接回路所包括面积中的磁通或漏磁通将会在回路内产生很大的环流,而且接点越多,短接回路越多,环流越大,从而会导致局部铁芯过热,引起铁芯局部过热导致绝缘油分解,还可能使接地片熔断或烧坏铁芯,导致铁芯电位悬浮,产生放电,造成轻瓦斯动作甚至重瓦斯动作跳闸,甚至损坏变压器,造成主变重大事故。

1、变压器铁芯多点接地故障的类型和成因变压器铁芯多点接地故障按接地性质可分为两大类:不稳定接地和稳定接地。

1、不稳定接地是指接地点接地不牢靠,接地电阻变化较大,多是由于异物在电磁场作用下形成导电小桥造成的接地故障,如变压器油泥、金属粉末等。

2、稳定接地(也称死接地现象)是指接地点接地牢靠,接地电阻稳定无变化,多是由于变压器内部绝缘缺陷或厂家设计安装不当造成的接地故障,如铁芯穿芯螺栓、压环压钉等的绝缘破坏等。

变压器铁芯接地电流测试

变压器铁芯接地电流测试

变压器铁芯接地电流测试报告变压器名称测试值(mA)温度(℃)湿度(%)测试时间测试人员220kV随1#主变 1.4 20 60 2011.3.5 李芳徐永强220kV随2#主变 1.2 20 60 2011.3.5 李芳徐永强220kV永1#主变 1.6 21 60 2011.3.6 李芳徐永强220kV永2#主变 1.0 21 60 2011.3.6 李芳徐永强110kV蒋1#主变0.9 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV蒋2#主变 1.3 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV文1#主变0.9 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV文2#主变 1.1 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV神1#主变 1.2 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV神2#主变 1.5 20 60 2011.3.5 李芳徐永强110kV擂1#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV擂2#主变 1.1 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV前1#主变 1.7 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV前3#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV两1#主变 1.3 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV两2#主变 1.0 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV安1#主变 1.6 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV安2#主变 1.2 23 60 2011.3.7 李芳徐永强110kV殷1#主变 1.3 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV殷2#主变 1.7 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV小1#主变 1.0 20 60 2011.3.8 李芳徐永强110kV洪2#主变 1.1 20 60 2011.3.9 李芳徐永强110kV唐1#主变 1.5 20 60 2011.3.9 李芳徐永强110kV唐2#主变 1.4 20 60 2011.3.9 李芳徐永强工作负责人:李芳工作人员:徐永强审核:李廷建批准:魏富建。

变压器铁芯夹件接地电流标准(一)

变压器铁芯夹件接地电流标准(一)

变压器铁芯夹件接地电流标准(一)变压器铁芯夹件接地电流标准引言在变压器使用过程中,由于工作环境的影响以及设备自身特性,铁芯夹件接地电流会产生。

为了保证设备的安全运行以及人身安全,制定了变压器铁芯夹件接地电流标准。

标准内容根据国家标准《变压器运行管理办法》,变压器铁芯夹件接地电流的标准如下:1.电流限值:变压器铁芯夹件接地电流不得超过额定电流的10%。

2.测量方法:通过在变压器铁芯夹件上安装感应夹流器,结合电流表和电流互感器进行测量。

3.测量周期:变压器铁芯夹件接地电流应每半年进行一次测试,确保设备的安全性能。

4.记录与处理:测试结果应详细记录,并根据标准规定对测试结果进行分类处理,如合格、需要维修或更换等。

为何需要限制铁芯夹件接地电流1.安全性:变压器铁芯夹件接地电流超过限值可能导致设备过热,甚至引发火灾等严重事故。

2.设备寿命:高接地电流会引起设备内部电磁力增大,对设备的绝缘和降低设备的寿命。

3.节能环保:降低铁芯夹件接地电流可以减少无功损耗,提高变压器的效率。

铁芯夹件接地电流标准的意义1.安全保障:制定标准可以保障设备运行的安全性,减少事故发生的概率。

2.运行稳定:遵守标准可以保持变压器的正常运行,提高设备的可靠性和稳定性。

3.降低成本:合理限制铁芯夹件接地电流可以降低设备维护、修复和更换的成本,提高设备的使用寿命。

结论变压器铁芯夹件接地电流标准的制定和遵守对于保障设备的安全运行、延长设备的使用寿命具有重要意义。

各相关单位应严格按照标准要求进行测试、记录和处理,以确保设备的安全性能和正常运行。

浅析变压器铁芯对地绝缘偏低故障检查处理

浅析变压器铁芯对地绝缘偏低故障检查处理

浅析变压器铁芯对地绝缘偏低故障检查处理变压器运行时,鐵芯和夹件必须一点接地。

由于各种因素影响,如果铁芯或夹件再产生一点及以上接地,会使穿芯螺杆发热乃至烧毁,有时还会烧损铁芯,还将使油箱的油不断的发生分解,产生可燃性烃类气体,油色谱分析中出现异常,并使油箱中的油闪点急剧降低,直接威胁到变压器的安全运行,所以必须保证铁芯和夹件对地绝缘良好,当发现铁芯或夹件有两点以上接地时必须加以处理。

标签:变压器;铁芯对地绝缘偏低;检查处理变压器运行时,铁芯和夹件等金属构件处于电场中,若铁芯不接地,便产生悬浮电位,使绝缘放电,所以铁芯和夹件必须一点接地。

由于各种因素影响,如果铁芯或夹件再产生一点及以上接地,则接地点间就会形成闭合回路,又键链部分磁通,感应电动势,并形成环流,产生局部过热,有时还会烧损铁芯。

为了防止烧坏铁芯,必须保证铁芯和夹件对地绝缘良好。

所以定期测量铁芯和夹件绝缘电阻十分必要,发现变压器铁芯对地绝缘偏低时要及时予以处理,消除故障。

一、变压器铁芯对地绝缘电阻偏低故障判断查找1、测试绝缘电阻(1)如果铁芯和夹件没有外引接地线,则必须在大修时测量绝缘电阻;如果铁芯和夹件有外引接地线,则可以在变压器停电小修时测量绝缘电阻,测量时用2500V绝缘电阻表(老变压器亦可用1000V绝缘电阻表)。

(2)如果铁芯和夹件有引出接地线,也可在运行状况下判断铁芯是否有多点接地。

有两种情况:1用钳形电流表测显铁芯外引接地线的电流值大小;也可在接地开关处接人电流表或串接地故障器。

当铁芯绝缘状况良好时,电流很小,一旦存在多点接地,铁芯柱磁通周围相当于有短路线匝存在,匝内流有环流。

2将上夹件接地引到油箱外,则除测铁芯引出线接地电流I2外,还要测上夹件引出接地线的电流值I1。

2、绝缘电阻试验结果判断(1)停电所测绝缘电阻值判断所测绝缘电阻值与以前测试值比较,应无显著差别。

若测值降低一半以上时,说明铁芯有接地故障,应采取以下方法寻找具体接地位置:1在吊罩后目测检查。

浅析油浸式变压器铁芯与夹件接地电流超标故障处理与分析

浅析油浸式变压器铁芯与夹件接地电流超标故障处理与分析

浅析油浸式变压器铁芯与夹件接地电流超标故障处理与分析摘要:某抽水蓄能电站在月度定期工作中,发现该电站3号变压器铁芯电流为12.97A、夹件接地电流12.93A,超出《DL/T 596电力设备预防性试验规程》要求:运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A。

通过对变压器绝缘油取样、试验数据分析、变压器排油内窥,确定变压器铁芯上轭尾级硅钢片上窜,与夹件上梁加强筋接触,导致铁芯与夹件上梁导通。

本文介绍了变压器内检及吊罩检修现场实例,浅析了变压器铁芯硅钢片上窜原因,分享了解决硅钢片上窜导致铁芯与变压器夹件接触放电的实用经验。

关键词:铁芯硅钢片;变压器接地放电;吊罩检修;油浸式变压器一、引言2018年08月22日 16:43,某抽水蓄能电站在月度定期工作中,发现该电站3号变压器铁芯电流为12.97A、夹件接地电流12.93A(2018年7月13日进行月度定期工作中测的3号变压器铁芯电流为5.1mA,夹件接地电流16.4mA),超出《DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程》要求:运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A。

2018年08月22日 20:19 3号变压器由“运行”转“检修”后,立即对3号变压器的铁芯、夹件进行绝缘摇测,铁芯-夹件的绝缘值为0MΩ、铁芯-地的绝缘值为4.33 GΩ、夹件-地的绝缘值5.09 GΩ。

2018年08月22日 23:58 完成3号变压器绝缘油取样。

2018年08月22日 23:58 变压器油色谱在线分析装置对3号变压器绝缘油进行取样分析。

色谱分析结果显示氢气为218.3 ppm、乙炔1.6 ppm、总烃含量616 ppm,均超出注意值,与2018年6月20日数据相比CO、CO2无明显变化,但烃类气体变化较大。

8月23日完成了3号变压器油化验,结果显示总烃超标,乙炔有1.6ppm。

与2018年6月20日数据相比CO、CO2含量也一致,烃类气体变化同样较大。

经三比值法分析,判定故障放电类型为“0,2,2”,高温过热,能量较小,且与绝缘关系不大;结合试验数据分析,初步判断为铁芯与夹件导通,形成多点接地,局部过热。

变压器铁芯接地电流测量与特征分析

变压器铁芯接地电流测量与特征分析

Journal of Electrical Engineering 电气工程, 2015, 3(4), 107-114Published Online December 2015 in Hans. /journal/jee/10.12677/jee.2015.34014Measurement and Characteristic Analysis of the Core Grounding Current of Transformer Jiahui He1, Yongqin Wang1, Xin Tong1, Qiyi Zhou21State Grid Hubei Electric Power Research Institute, Wuhan Hubei2State Grid Jingzhou Electric Power Supply Company, Jingzhou HubeiReceived: Nov. 19th, 2015; accepted: Dec. 5th, 2015; published: Dec. 9th, 2015Copyright © 2015 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractIn this paper, we analyze the core structure and the influence factors of the transformer. Through the study of the mechanism and circuit model of core grounding current, the harmonic component of the core is pointed out in the single-phase transformer. By selecting the typical transformer to carry out the measurement of the core, the existence of the harmonic in the core grounding current is verified, and the harmonic content is related to the structure of the transformer. At the same time, we analyze the current waveform of a transformer core with multi-point grounding trans-former. Then it is proved that the installation of resistance can limit the size of the current of the core, but does not change the content of its harmonics.KeywordsCore Grounding Current, Multi-Point Grounding Fault, Harmonic变压器铁芯接地电流测量与特征分析贺家慧1,王永勤1,童歆1,周启义21国网湖北省电力公司电力科学研究院,湖北武汉2国网荆州供电公司,湖北荆州收稿日期:2015年11月19日;录用日期:2015年12月5日;发布日期:2015年12月9日贺家慧等摘要本文首先分析变压器铁芯结构和铁芯故障的影响因素。

中性点经接地变压器接地的400V电气系统接地故障处理

中性点经接地变压器接地的400V电气系统接地故障处理

中性点经接地变压器接地的400V电气系统接地故障处理发表时间:2018-08-13T16:31:20.773Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:孙铸国[导读] 摘要:电力变压器是发电厂和变电站的主要设备之一,变压器的作用重大,在输电端,它可以将电压升高以便将电能输送到其它地区,特别是在近几年迅猛发展的特高压输电系统中,大型变压器的地位至关重要。

(中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司辽宁大连 116023)摘要:电力变压器是发电厂和变电站的主要设备之一,变压器的作用重大,在输电端,它可以将电压升高以便将电能输送到其它地区,特别是在近几年迅猛发展的特高压输电系统中,大型变压器的地位至关重要。

在用电端,变压器可以将高压转换为低压,以方便用电单位和客户的使用,是保障用电质量和供电稳定的重要设备。

文章就对电气系统接地故障处理的相关问题分析。

关键词:变压器;电气系统;接地故障;处理一、变压器电气系统接地的危害分析变压器的主要部件是铁芯和线圈绕组,其中铁芯是由涂有绝缘漆的冷轧钢片叠压而成,是变压器主要的磁路部分。

铁芯和绕在铁芯上的线圈构成整个电磁感应系统,变压器的传输功率主要由铁芯的材质和粗细决定。

变压器线圈的构成材质主要是铜线,其中小型变压器多采用带有绝缘的圆铜线,大型变压器线圈采用带有绝缘层的扁铜线。

要确保变压器的质量过硬,首先,变压器铁芯的质量一定要过关;其次,变压器的接地情况要正常,要保证变压器的安全稳定运行,变压器要有且只能有一点接地。

当变压器接地系统异常时,变压器内部的悬浮电压会产生击穿放电,对变压器铁芯造成损伤。

其中,变压器多点接地为普发性故障,文章对这类故障进行分析并提出解决措施。

变压器的铁芯及其金属夹件处在绕组的不均匀电场中,因此其内部铁芯及相关金属夹件表面必定会产生感应电动势。

由于变压器内部电场的不均匀,且铁芯和相关金属夹件处在不同位置,因此其各自产生的电动势一定会形成电势差。

220kV主变铁芯接地电流在线监测在普渡河流域水电站应用探讨

220kV主变铁芯接地电流在线监测在普渡河流域水电站应用探讨

220kV 主变铁芯接地电流在线监测在普渡河流域水电站应用探讨摘要:变压器是水电站系统的核心部分,在变压器运行过程中,铁芯接地故障时有发生,变压器铁芯的故障发生率对水电站安全生产起着至关重要的作用,通过在线监测变压器铁芯接地电流,运用统计分析手段,对监测数据进行分析研究,可实现对铁芯多点接地故障的有效预判,进而避免变压器故障发生,保障设备安全运行。

本文以该技术措施在普渡河流域水电站的应用为实例,对相关技术应用进行了论述及总结。

关键词:水电站变压器铁芯接地电流在线监测应用一、概述水电站设备运行故障中,变压器铁芯接地故障占据了一定比列,而变压器作为水电站的主设备,一旦发生故障将对电站经营、电网保供等造成重大影响和损失。

结合设备可靠性分析数据来看,在变压器各类设备故障中,铁芯多点接地故障在变压器各类故障中占到了第三位。

针对这个问题,目前水电站通常使用的是年度停电预防性试验、变压器绝缘油气体色谱分析、钳形电流表测量等方式判断并发现变压器可能存在的问题及隐患,确保变压器安全稳定运行。

然而,随着科技手段的发展和故障预判要求不断提高,这些监测手段一定程度上造成了资源浪费,同时无法满足对铁芯接地电流的连续性监测和实时掌握数据趋势变化的要求。

近些年来,随着自动化、信息化技术的应用发展,变压器铁芯接地电流在线监测技术在不断推广应用的基础上,得到了进一步发展。

电力企业通常采用在变压器铁芯接地下引线上安装接地电流在线监测装置,达到对铁芯接地电流的持续监测和数据的实时获取。

结合信号处理技术的应用,实现监测电流到达限值时自动告警。

进而做到及时发现和预判铁芯多点接地故障,科学、高效监测接地电流值,实现变压器健康状态的实时监控。

二、传统的变压器铁芯接地电流监测方式的不足(一)年度预防性试验、绝缘油气体色谱分析的不足主要存在两方面:一是不能及时发现设备安全隐患;二是通常在年度全停检修时开展,需要设备停电,当发现存在重大安全隐患时,会造成检修工期延长,扩大经济损失。

浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法

浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法

浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法【摘要】为防止主变压器铁芯出现多点接地,相关的规程规定:交接、检修、例行、诊断要进行铁芯接地电流的测量。

铁芯接地电流的测量多使用钳形电流表进行,但测量点的不同,会出现远远大于0.1A标准的异常情况。

本文就正确的测量点作了分析和解释。

【关键词】变压器;铁芯接地电流;测量点主变压器铁芯用与铁芯相接触的铜杆经套管引出后,再用一根扁铁:扁铁的一端与套管联结,扁铁的另一端与变电站的地网进行联结。

当用扁铁与地网进行联结时,有以下几种方式:①、在扁铁的末端又联结了两根扁铁:一根扁铁与变压器的油箱铁壳联结;一根扁铁与地网联结;②、在扁铁的末端首先与变压器的油箱铁壳联结,联结后再用一根扁铁与地网进行联结;③、扁铁直接与地网进行联结。

而变压器的油箱铁壳一般在对角的的两点各用一根扁铁在地网的不同点进行联结。

案例:1、本公司110KVB变电站#1主变铁芯接地方式为:在扁铁引出线的末端又联结了两根扁铁:一根扁铁与变压器的油箱铁壳联结;一根扁铁与地网进行联结。

2012年2月18日,用钳形电流表分别卡在与变压器油箱铁壳联结的扁铁和卡在与地网联结的扁铁进行铁芯接地电流的测量,电流显示异常数字为5A,严重超过测量规程。

试验人员多次在该两处测量,电流均维持在5A,故相关人员在没有校验仪器的情况下,用一个正常使用的3000W的电炉,电流显示正常为14A,故初步判断该测量表计正常。

随后,拆除与变压器的油箱铁壳联结的螺丝,只测与地网联结的扁铁,电流显示正常:0.1A以下。

同时发现在如此大的电流作用下,拆除与变压器的油箱铁壳联结的螺丝时,并无任何火花现象,故判断铁芯接地电流并无异常。

2、本公司另一110KVD变电站#1、#2主变铁芯接地方式为:扁铁引出线的末端首先与变压器的油箱铁壳联结,联结后再用一根扁铁与地网进行联结。

2013.2.13仍然用钳形电流表卡在油箱铁壳与地网联结的扁铁上进行接地电流的测量(当时未发现扁铁引出线的末端首先与变压器的油箱铁壳联结),电流显示为更加严重的数字:14A。

变压器接地故障分析及解决措施

变压器接地故障分析及解决措施

变压器接地故障分析及解决措施摘要:随着我国电力事业的进一步发展,变压器接地系统故障能够被有效解决,一方面有效确保了当前地区电力运行环境的稳定性,从而降低了经济财产损耗的风险;另一方面更能够根据故障维修的措施,巩固当前电力运行平台的可靠性,以便后续电气设备更替具备参数保障,并能够有效降低安全事故发生的概率。

变压器是电力系统必不可少的重要设备,其实际应用效果直接关系着电力系统运行的稳定性和可靠性。

受到外界环境复杂因素的影响,变压器极易出现接地故障问题,对电力系统的运行效果产生了严重的影响,在此种情况下,加大力度对变压器接地故障进行分析,并提出有效的解决措施是非常必要的。

本文就此进行简要分析,仅供相关人员参考。

关键词:变压器;接地故障;原因;解决措施前言:变压器作为电力系统中不可或缺的设备,对整个电力系统的运行稳定性、安全性和经济性有着至关重要的意义。

但是变压器本身是一个长期处于负荷运行的设备,在长时间运行中必然会受到外界因素的影响,出现各种故障问题,特别是在雷雨天气,如果接地系统出现故障,其安全事故的发生率变得更高。

因此,这里我们有必要对变压器常见接地故障的产生原因和解决方法进行分析,以期能更好的为变压器故障的预防提供参考,延长变压器的使用寿命,使电力系统运行变得更加稳定安全与可靠经济。

一、变压器接地系统概述变压器是基于当前电力运行环境稳定运行需求提供的复合型电气管控设备。

在该设备应用过程中,既能够凭借自身电流系统的管控,有效增强地区电力运行环境的稳定性,同时更能够根据自身电力调控状态,确保电力企业供电系统操作具备保障,以便整体系统运行具备经济性和稳定性的优势。

由此可见,变电器在当前电力系统运行环境中具备非常重要的设备地位,只有确保对应维修人员做好定期检查工作,并针对地方电力运行状况进行细致分析,这样才能够有效避免变电器故障问题的出现。

其中,接地系统在变电器功能运行环境中的有效利用,使得其为设备运行环境提供保障措施,同时更能够降低变压器故障出现的频率,从而真正能够将故障问题排除在运行环境之外。

浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法

浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法

浅谈变压器铁芯接地电流的测量方法【摘要】为防止主变压器铁芯出现多点接地,相关的规程规定:交接、检修、例行、诊断要进行铁芯接地电流的测量。

铁芯接地电流的测量多使用钳形电流表进行,但测量点的不同,会出现远远大于0.1A标准的异常情况。

本文就正确的测量点作了分析和解释。

【关键词】变压器;铁芯接地电流;测量点主变压器铁芯用与铁芯相接触的铜杆经套管引出后,再用一根扁铁:扁铁的一端与套管联结,扁铁的另一端与变电站的地网进行联结。

当用扁铁与地网进行联结时,有以下几种方式:①、在扁铁的末端又联结了两根扁铁:一根扁铁与变压器的油箱铁壳联结;一根扁铁与地网联结;②、在扁铁的末端首先与变压器的油箱铁壳联结,联结后再用一根扁铁与地网进行联结;③、扁铁直接与地网进行联结。

而变压器的油箱铁壳一般在对角的的两点各用一根扁铁在地网的不同点进行联结。

案例:1、本公司110KVB变电站#1主变铁芯接地方式为:在扁铁引出线的末端又联结了两根扁铁:一根扁铁与变压器的油箱铁壳联结;一根扁铁与地网进行联结。

2012年2月18日,用钳形电流表分别卡在与变压器油箱铁壳联结的扁铁和卡在与地网联结的扁铁进行铁芯接地电流的测量,电流显示异常数字为5A,严重超过测量规程。

试验人员多次在该两处测量,电流均维持在5A,故相关人员在没有校验仪器的情况下,用一个正常使用的3000W的电炉,电流显示正常为14A,故初步判断该测量表计正常。

随后,拆除与变压器的油箱铁壳联结的螺丝,只测与地网联结的扁铁,电流显示正常:0.1A以下。

同时发现在如此大的电流作用下,拆除与变压器的油箱铁壳联结的螺丝时,并无任何火花现象,故判断铁芯接地电流并无异常。

2、本公司另一110KVD变电站#1、#2主变铁芯接地方式为:扁铁引出线的末端首先与变压器的油箱铁壳联结,联结后再用一根扁铁与地网进行联结。

2013.2.13仍然用钳形电流表卡在油箱铁壳与地网联结的扁铁上进行接地电流的测量(当时未发现扁铁引出线的末端首先与变压器的油箱铁壳联结),电流显示为更加严重的数字:14A。

变压器铁芯接地电流在线监测技术的应用

变压器铁芯接地电流在线监测技术的应用

变压器铁芯接地电流在线监测技术的应用摘要:电力变压器在运行过程中,带电的绕组和油箱之间存在电场,铁芯和夹件等金属构件处于电场之中,由于电容分布不均匀,场强各异,若铁芯没有可靠接地,则存在对地悬浮电位,产生铁芯对地的充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度;若铁芯一点接地,即消除了铁芯悬浮电位的可能;但当铁芯出现两点或以上多点接地时,铁芯间的不均匀电位就会在接地点之间形成短路环流,造成铁芯局部过热;严重时,因过热变压器内部产生大量气体,引起轻瓦斯发信,甚至导致重瓦斯动作而使变压器开关跳闸,中断对外供电,近年来,贵州、广西等地都发生过因铁芯接地故障造成重瓦斯保护动作,从而使220kV变压器停电的事故,其损失惨重;同时环流过热还会烧熔局部铁芯硅钢片,使相邻硅钢片间的绝缘漆膜烧坏,引起硅钢片片间局部短路,使故障点扩大,变压器铁损变大,严重影响变压器的性能和正常运行,甚至发展到修复时,不得不更换硅钢片的严重程度。

关键词:铁芯;电容分布不均;场强各异;悬浮电位;充放电现象;短路环流;轻瓦斯;重瓦斯;变压器停电引言现代大型变压器,由于制造工艺质量、运输、安装和运行维护等原因,在变压器运行过程中,铁芯接地故障往往时有发生,且在变压器各类故障中占相当的比例,不容忽视。

对变压器的事故统计分析表明,铁芯事故在变压器总事故中已占到了第三位,而铁芯的故障的产生,大部分是由于铁芯多点接地引起的。

目前常用的检测手段是对设备的绝缘油采样后进行气体色谱分析和用钳形电流表测量变压器铁芯外引接地套管的接地下引线的电流,来推断并发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行和正常维护的主要手段。

然而,这样的监测手段不仅浪费人力物力,而且无法长时间连续监测铁芯接地电流的变化,不能及时掌握变压器铁芯接地电流的发展趋势。

同时,《电力安全规程》规定使用钳形电流表测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防止短路和接地。

由此可见,测量工作中有一定的危险性,遇到故障情况时,如果操作不当易造成人身伤害事故。

发电机定子接地保护范围

发电机定子接地保护范围

发电机定子接地保护范围一、引言发电机作为电力系统的重要组成部分,其安全性与可靠性备受关注。

在发电机运行过程中,定子接地故障是较为常见的一种故障形式。

为了确保发电机的稳定运行,对发电机定子接地保护范围的研究具有重要意义。

本文将从发电机定子接地保护的基本原理、保护范围、保护措施以及调试与维护等方面进行全面阐述。

二、发电机定子接地保护的基本原理1.定子接地的作用发电机定子接地主要有以下作用:(1)保障人身安全:当发电机发生接地故障时,定子接地可以有效限制故障电流,降低触电风险。

(2)保护设备:定子接地能够抑制发电机内部产生的过电压,降低设备绝缘损坏的可能性。

(3)提高系统稳定性:定子接地有助于减小故障对发电机运行性能的影响,保障电力系统的稳定运行。

2.定子接地保护的必要性发电机定子接地保护的必要性主要体现在以下几点:(1)定子接地故障会导致发电机运行性能下降,甚至引发设备损坏、火灾等严重后果。

(2)定子接地故障会使发电机产生较高的接地电阻,增加故障电流,可能引发人身安全事故。

(3)在定子接地故障条件下,发电机可能产生较大的感应电压,对设备和人员造成危害。

三、发电机定子接地保护范围1.定子绕组接地的保护范围定子绕组接地保护主要针对定子绕组绝缘损坏、漏电等问题。

保护范围包括:(1)定子绕组绝缘监测:通过对定子绕组绝缘电阻、介质损耗等参数进行监测,判断绝缘状态。

(2)接地电流监测:检测定子绕组接地电流,判断故障程度。

(3)接地电阻监测:测量定子绕组接地电阻,判断接地效果。

2.定子铁芯接地的保护范围定子铁芯接地保护主要针对铁芯绝缘损坏、接地电流等问题。

保护范围包括:(1)铁芯绝缘检测:对铁芯绝缘电阻、介质损耗等参数进行监测,判断绝缘状态。

(2)铁芯接地电流检测:检测铁芯接地电流,判断故障程度。

(3)铁芯接地电阻检测:测量铁芯接地电阻,判断接地效果。

四、发电机定子接地保护措施1.定子绕组接地保护措施(1)绝缘监测:定期检测定子绕组绝缘电阻、介质损耗等参数,判断绝缘状态。

220kv主变铁芯接地电流标准值

220kv主变铁芯接地电流标准值

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变压器铁芯多点接地故障的分析判断及处理措施

变压器铁芯多点接地故障的分析判断及处理措施

变压器铁芯多点接地故障的分析判断及处理措施作者:何家玺来源:《机电一体化》2014年第02期【摘要】本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而对变压器铁心发生的多点接地故障进行分析判断,并提出处理措施。

【关键词】变压器;铁芯;多点接地;高频法;应急措施变压器铁心多点接地故障在电力变压器事故中占的比例相当大,其原因是多方面的。

本文主要提出了检测变压器铁芯多点接地的方法,主要有色谱数据分析、电气测量数据分析;着重介绍新颖的智能定位有效检测方法-高频法,并提出处理措施。

1 变压器铁芯多点接地故障的类型和成因穿心螺栓的螺孔如开得不正,穿螺栓时铁心硅钢片受外力作用,靠外边的硅钢片会向外膨胀,并进入套座内与套管相接,造成铁心多点接地。

夹件槽钢套座孔开得过大或者套座不合格,组装套座后歪斜,进入夹件槽钢孔内,与铁心凸起的边片相接,引起铁心多点接地。

上夹件槽钢与变压器油箱顶盖加强铁相碰,也会引起铁心多点接地故障。

变压器油箱与铁心有定位钉时,在变压器投入运行前必须把上部定位钉的盖板翻过来,使定位钉与定位螺孔离开,不然变压器投运就会发生铁心多点接地。

下轭铁的夹件托板如与铁心相碰也可能造成铁心多点接地。

以上几点是铁心多点接地的原因。

另外,因某些零件脱落,某些小间隙进入焊渣或小线头等,也能够造成多点接地。

2 变压器铁芯多点接地的检测方法介绍2.1 色谱数据分析目前,用油中溶解气体色谱分析方法是监测变压器铁芯多点接地故障最简便、最为有效的方法。

常用的是“三比值法”和德国“四比值法”。

由于三比值法只能在变压器油中溶解气体各组分含量超过注意值或产气速率超过限值方可进行判断,不便于在故障初期进行判别,因此建议使用“四比值法”进行判断。

利用五种特征气体的四对比值来判断故障,在四比值法中,以“铁件或油箱中出现不平衡电流”一项来判断变压器铁芯多点接地故障,其准确度是相当高。

判据为:CH4/H2=1~3;C2H6/C2H42.2 电气测量数据分析变压器正常运行时,可在变压器铁芯外引接地套管的接地引下线上用钳型电流表测量引线上是否有电流,正常情况下此电流很小,为mA级(一般小于0.3A),当存在多点接地故障时,环流上升到“A”级,最大电流可达数百安培,通过测量环流便能对铁芯接地故障进行判断。

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显示方式:报表方式/趋势图方式
报警方式:有两级报警,可声光报警,报警信号可远传
安全性:与高压设备无直接电气连接,接地安全可靠
四大主流公司产品对比表(铁芯接地)
宁波理工
河南中分
产品
CGM2000变压器铁心接地在线监测系统
ZF800-14铁心接地电流在线监测单元
产品简介
该系统是一种高可靠的铁心接地电流在线监测设备,可以通过铁心接地电流的监测来发现箱体内异物、内部绝缘受潮或损伤、油箱沉积油泥、铁心多点接地等类型的故障,从而及早发现潜伏隐患,提出预警,避免事故的发生,为设备实现定期检修向状态检修过渡提供技术保证。
参数1.测量范围:1MA源自5A2测量精度:-1%-1%
技术特点
系统结构:分层分布式系统结构、采用模块化设计技术
检测原理:采用穿心式零磁通微电流传感器技术,相位误差在2分以内
传感器技术:选择具有较高磁导率的硅钢片做电流传感器的磁芯,具有较低的损耗和矫顽力,可使传感器二次侧输出电流信号波形不发生畸变,也可使信号中的相位误差较小。
硬件平台:基于DSP、CPLD及高精度同步AD等技术开发的全数字式、一体化的现场监测单元,专业测量微小信号,防强电磁干扰
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