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變壓器內(nèi)部絕緣故障的分析(大全五篇)

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第一篇:變壓器內(nèi)部絕緣故障的分析

變壓器內(nèi)部絕緣故障的分析

電力變壓器運(yùn)行中發(fā)生的故障率是評價變壓器運(yùn)行的重要指標(biāo)!

在各電壓等級上運(yùn)行的為數(shù)眾多的油浸式電力變壓器或因技術(shù)、制造工藝水平、制造質(zhì)量,或因運(yùn)行時間較長等等諸多原因,引起變壓器在運(yùn)行中出現(xiàn)內(nèi)部絕緣故障的情況時有發(fā)生。對變壓器制造廠家來說,理應(yīng)提供長期可靠運(yùn)行的產(chǎn)品。近年來,對變壓器可靠性要求已經(jīng)有了很大變化,除要求可靠性和壽命長之外,還有適應(yīng)環(huán)境要求,盡可能的符合環(huán)保的要求,以及節(jié)能、提高效率等。

變壓器在運(yùn)行中發(fā)生的重大故障,根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明,幾乎絕大部分都是由于絕緣缺陷、熱或變壓器出口處短路電動力等原因所引起的。變壓器內(nèi)部絕緣故障類型大體上可分為:絕緣中的故障和線圈中的故障兩類。下面對這兩類故障加以簡要的分析:

一. 絕緣中的故障

在變壓器絕緣結(jié)構(gòu)中,通常是把不同的介電系數(shù)的絕緣相串聯(lián),如線圈間采用油——隔板絕緣結(jié)構(gòu),由于變壓器油與絕緣紙板的介電系數(shù)不同,當(dāng)對其施加電壓時,則其中的場強(qiáng)按介電系數(shù)成反比分配,因此,線圈間除應(yīng)以等電場強(qiáng)度原則分配和調(diào)整油隙之外,并應(yīng)合理地確定隔板的厚度,從而使場強(qiáng)控制在許用值之內(nèi)。否則,可因局部放電而導(dǎo)致絕緣損壞。

對某些變壓器,特別是中小型變壓器由于呼吸作用使水分和潮氣進(jìn)入變壓器油中。這樣就大大降低了油的耐電強(qiáng)度,從而可能引起線圈對油箱或鐵芯構(gòu)件的擊穿。

變壓器長時間過載可引起變壓器油的老化,油溫過高會加速油泥、水分及酸的生成。

導(dǎo)線的圓角小或絕緣結(jié)構(gòu)中有“油楔”時,則該部位的電場強(qiáng)度高。由此可能產(chǎn)生局部放電。

絕緣紙板卷制的絕緣筒、絕緣成型件等絕緣件,在制造過程中,有時因其表面存有污穢,導(dǎo)致沿面放電,從而使絕緣材料失效。絕緣件吸附氣體常可導(dǎo)致氣體電離,介質(zhì)產(chǎn)生過熱,甚至引起絕緣擊穿。

一次線圈與二次線圈間放置靜電屏?xí)r,由于焊接和絕緣不當(dāng)而引起事故,如靜電屏邊緣處的電場集中,因而使絕緣局部負(fù)擔(dān)過重。所以,雖然從高壓線圈到地屏只有一點擊穿也常會導(dǎo)致該鐵芯柱上的線圈損壞。

由于制造工藝上的粗心大意,在線圈表面及器身上可能遺留下金屬屑末及污穢物等,這對沿面放電將產(chǎn)生很大影響。

當(dāng)變壓器相間絕緣距離沒有足夠的裕度,則可能產(chǎn)生相間短路。此種短路故障有可能由于相間加入絕緣隔板而改變了變壓器內(nèi)部的電場分布,從而引起油隙及隔板的場強(qiáng)過高。

如果采用木制的線圈引線支架及導(dǎo)線夾未經(jīng)充分干燥及浸油,則水分的存在將產(chǎn)生橋絡(luò)而導(dǎo)致分接引線的擊穿。

隨變壓器運(yùn)行時間的增長,油箱內(nèi)的油面可能下降。若不能保證油面處于規(guī)定位置,則變壓器可能因冷卻油的循環(huán)受到限制而產(chǎn)生過熱。對于管式油箱變壓器,當(dāng)油面降至冷卻油管上管口之下時,就更容易發(fā)生這種情況。

變壓器油中懸浮的導(dǎo)電粒子,由于它們在具有電位差的裸導(dǎo)體之間形成小橋而引起暫時的擊穿,如油中終端引線之間及終端引線對油箱或鐵芯結(jié)構(gòu)的閃絡(luò)等。

應(yīng)該指出,變壓器絕緣中的局部放電多生于高壓引線處,幾乎不發(fā)生于匝間或餅間,但局部放電量的大小與變壓器絕緣壽命間可以認(rèn)為無明確對應(yīng)關(guān)系,而且局部放電的分散性也較大,測量準(zhǔn)確度不高,這樣追求更高的準(zhǔn)確度也無實際意義。

在變壓器絕緣結(jié)構(gòu)上、工藝上采取措施,降低局部放電量,對于改善絕緣壽命是有意義的。二. 線圈中的故障

變壓器線圈是變壓器的重要組成部分,或形象地稱為變壓器的心臟,也是變壓器運(yùn)行中發(fā)生故障較多的部分。變壓器的故障主要是絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和熱的原因造成的。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明,線圈匝間短路事故占變壓器事故率的70%~80%。因此,分析線圈中的故障具有重要的意義。

變壓器線圈在繞制、加壓干燥、套裝等工藝過程中,由于導(dǎo)線質(zhì)量、換位、彎折引出線,焊頭等處理不當(dāng),常會造成線圈短路故障。

當(dāng)線圈繞制導(dǎo)線的圓角半徑較小,則在變壓器負(fù)荷運(yùn)行時產(chǎn)生振動。或當(dāng)變壓器因短路以及變壓器投入網(wǎng)絡(luò)而遭受重復(fù)的電磁力沖擊時,導(dǎo)線的陡棱可能逐漸切斷絕緣而導(dǎo)致相鄰線匝短路,此種現(xiàn)象多發(fā)生于變壓器的高壓線圈中。

當(dāng)變壓器線圈受到嚴(yán)重的外部短路,特別是發(fā)生三相短路情況時,在短路電流瞬時峰值作用下,即使不立即發(fā)生絕緣擊穿,也可能因線圈的殘余變形而造成嚴(yán)重的故障隱患。當(dāng)線圈遭受短路電流沖擊次數(shù)越多,承受短路電流峰值概率就越多,越有可

能導(dǎo)致線圈變形,出現(xiàn)惡性循環(huán),導(dǎo)致線圈位移及其壓緊裝置的損壞。當(dāng)然線圈某一線段的一匝或多匝導(dǎo)線可能發(fā)生錯位,由此可能造成匝間短路。線匝產(chǎn)生錯位后并不一定就發(fā)生擊穿現(xiàn)象。但變壓器在負(fù)載運(yùn)行期間,由于電磁力的作用而產(chǎn)生振動,因此,當(dāng)變壓器反復(fù)遭受嚴(yán)重的電磁力沖擊時,相鄰錯位線匝的絕緣由于摩擦可能導(dǎo)致?lián)舸┈F(xiàn)象。

對于扁導(dǎo)線包扎絕緣紙可能達(dá)不到要求的緊度,因此產(chǎn)生隆起現(xiàn)象,導(dǎo)線絕緣越厚越明顯,使導(dǎo)線形狀發(fā)生變化。實際上有可能呈圓形。這樣在繞制線圈過程中判斷導(dǎo)線是否彎曲造成一定困難。但這種彎曲有時要引起匝間短路,在線圈的某些位置,相鄰導(dǎo)線是端面靠端面。此時,當(dāng)這樣一些線匝絕緣受到摩擦,就可能引起擊穿。導(dǎo)線的圓角半徑較小,這種現(xiàn)象越嚴(yán)重。

目前,大型電力變壓器中常設(shè)有可調(diào)節(jié)的線圈壓緊裝置,供變壓器運(yùn)行中絕緣產(chǎn)生收縮及時調(diào)節(jié)對線圈的壓力。線圈的壓緊程度應(yīng)該由制造廠在器身絕緣裝配時細(xì)心地加以調(diào)整,以便對線圈施加合理的壓力,當(dāng)然,控制各線圈的高度相同是基本條件。否則某些導(dǎo)線可能產(chǎn)生錯位,因此就可能發(fā)生匝間短路。

如果線圈絕緣中滲入水分,那么遲早要發(fā)生匝間短路,尤其是線圈浸漬處理不當(dāng),由此而產(chǎn)生的擊穿將會重新發(fā)生并更加危險。

在變壓器干燥處理過程中,由于過分縮短了處理時間,如變壓器線圈的絕緣電阻仍較低時,施加正常電壓或試驗電壓后,則由于水蒸汽的存在,匝尖絕緣可能被擊穿。

如果變壓器在不同程度上遭受迅速的負(fù)載波動,則線圈導(dǎo)線的膨脹和收縮將使匝間絕緣上所承受的機(jī)械作用力交替地增大和減小。大多數(shù)絕緣的機(jī)械強(qiáng)度均隨機(jī)械壓力的增加而降低,所以當(dāng)變壓器遭受電或磁的沖擊時,其線圈極易發(fā)生損傷。

對于獨立線圈,尤其是高壓連續(xù)式線圈,它們的幅向尺寸與軸向尺寸的比值過大,因此,在線圈的內(nèi)側(cè)將產(chǎn)生過熱點,使導(dǎo)線絕緣脆化,引起匝間短路。若幅向油道尺寸過小,則這種危險性就更大。

對于糾結(jié)式線圈,由于匝間、段間單位差較大,糾結(jié)線需要進(jìn)行焊接,故焊點較多,這些均可能造成絕緣弱點和過熱的原因。

在低壓線圈采用螺旋式多根并聯(lián)導(dǎo)線中,并聯(lián)導(dǎo)線常采用矩形且窄邊垂直于漏磁通,而寬邊與漏磁通平行,若其比值不合理,則導(dǎo)線中將流經(jīng)較大的渦流;對多根并聯(lián)線匝,雖然同匝各股導(dǎo)線相鄰處電位相同,若忽視股間絕緣,由于內(nèi)外層每根導(dǎo)線

電壓不同,若股間絕緣破壞將引起循環(huán)電流,這樣在線圈中可產(chǎn)生過熱點。在線圈繞制過程中,進(jìn)行導(dǎo)線換位,從而使每根導(dǎo)線在漏磁場中處于相同的位置,否則,由于每根并聯(lián)導(dǎo)線承擔(dān)的負(fù)載不均,因而某些導(dǎo)線產(chǎn)生過熱,加速絕緣老化,造成變壓器線圈匝間短路。

如果變壓器線圈接頭焊接質(zhì)量不佳,則當(dāng)變壓器在負(fù)載時,可能由此使線圈產(chǎn)生過熱,導(dǎo)致變壓器油的局部炭化。接頭處產(chǎn)生的熱量可傳導(dǎo)到線圈的一段導(dǎo)線上,并可使導(dǎo)線絕緣局部炭化,最終導(dǎo)致匝間短路。這樣的接頭遲早要斷開而造成線圈斷路。

當(dāng)變壓器發(fā)生外部短路時,由于電磁不平衡,可能引起線圈導(dǎo)線嚴(yán)重錯位。因為一次及二次線圈為同心式,所以它們的安匝可能不平衡,因此除產(chǎn)生幅向力外,還產(chǎn)生作用于線圈上的軸向力。特別是對于低阻抗的變壓器,該軸向力常引起端部線段變形,當(dāng)線圈具有分接頭時,要想在每一分接下維持安匝平衡是有困難的,因此有時安匝不平衡是不可避免的。

匝間短路、線圈對地短路可能由以下原因引起的:

1. 當(dāng)雷電波侵入變壓器時,線圈端部線段的梯度電壓增大。由于在變壓器與線路之間的過渡點處沖擊阻抗有變化,因此產(chǎn)生電壓和電流波的反射,結(jié)果在變壓器線圈中引起高電壓,使靠近線路端的若干線段受害最重。由于在線圈的其它部分可能繼續(xù)產(chǎn)生高電壓,所以亦可能發(fā)生擊穿。

2. 由沖擊波引起的過電壓可能在以下各點增強(qiáng):如開口分接處;線圈中沖擊阻抗產(chǎn)生變化的任意點,例如加強(qiáng)絕緣導(dǎo)線的末端;串聯(lián)線圈的聯(lián)線及中性點。為了盡可能地避免匝間短路,對以上區(qū)域應(yīng)加強(qiáng)絕緣。

3. 當(dāng)把變壓器的二次線圈開路,一次線圈切除,變壓器的勵磁電流,隨著是鐵芯中磁通趨于迅速消失。但有時確實衰減很快,其衰減速率與周期變化率相比要大得多,結(jié)果有時在變壓器中產(chǎn)生高壓升高。

已經(jīng)證明,迅速冷卻遮斷電弧會增強(qiáng)這種效應(yīng),尤其是在最后的半周更是如此。

嚴(yán)重的過載可在變壓器中引起高溫,造成線圈絕緣變脆,同時可能產(chǎn)生導(dǎo)線絕緣脫落因而導(dǎo)致匝間短路。變壓器油中產(chǎn)生的油泥將沉積在箱底、線圈及鐵芯構(gòu)件上。沉積物對變壓器線圈及鐵芯產(chǎn)生覆蓋作用,影響散熱,而且使過熱越來越嚴(yán)重。

由以上分析可知,變壓器發(fā)生的故障大部分是與制造質(zhì)量有關(guān),當(dāng)然有的也和運(yùn)行維護(hù)相聯(lián)系,其中主要是匝間短路和過熱以及短路電動力等原因造成的。因此,在變壓器運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)工作,如對變壓器油的定期分析、限制變壓器的過熱等,從而延緩變壓器的使用壽命。

第二篇:變壓器絕緣老化分析

分析電力變壓器絕緣老化及其診斷技術(shù)的應(yīng)用

1、變壓器絕緣老化的危害及重要性

目前,我國電網(wǎng)中,有較多的大型變壓器運(yùn)行年限已接近或超期,出于成本等因素的考慮,這些變壓器仍在繼續(xù)超期運(yùn)行,因而所面臨的一個共同問題是,隨著絕緣老化程度的加深,絕緣機(jī)械強(qiáng)度下降,將導(dǎo)致變壓器抵抗短路大電流沖擊的能力大大降低,從而降低變壓器的運(yùn)行可靠性。絕緣老化,使變壓器逐漸喪失原有的機(jī)械性能和絕緣性能,運(yùn)行中產(chǎn)生的電磁振動和電動力,也容易使變壓器損壞;絕緣強(qiáng)度降低易產(chǎn)生局部放電、絕緣的工頻及沖擊擊穿強(qiáng)度降低,造成變壓器的擊穿損壞。據(jù)有關(guān)維修部門對各種變壓器絕緣故障的剖析和統(tǒng)計研究得知,影響變壓器運(yùn)行狀態(tài)和壽命的失效故障現(xiàn)象90%以上屬于絕緣老化問題,在這種形勢下,科學(xué)的運(yùn)行監(jiān)督能提高變壓器安全運(yùn)行水平,提前發(fā)現(xiàn)缺陷,對延長變壓器運(yùn)行壽命周期,提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益有十分重要的意義。因此,必須重視變壓器絕緣老化問題。

2、絕緣老化機(jī)理

2.1、絕緣老化:

電力變壓器大多使用A級絕緣。絕緣材料有一定的機(jī)械強(qiáng)度和電氣強(qiáng)度,機(jī)械強(qiáng)度是指絕緣承受機(jī)械荷載(張力、壓力、彎曲等)的本領(lǐng);電氣強(qiáng)度(或稱絕緣強(qiáng)度)是指絕緣抵抗電擊穿的本領(lǐng)。變壓器在長期運(yùn)行中,由于受到大氣條件和其他物理化學(xué)作用的影響,其絕緣材料的機(jī)械和電氣強(qiáng)度逐漸衰退的現(xiàn)象,稱為絕緣老化。當(dāng)絕緣完全失去彈性,即機(jī)械強(qiáng)度完全喪失時,只要沒有機(jī)械損傷,仍有相當(dāng)高的電氣強(qiáng)度。但失去彈性的絕緣,已變得干燥、易脆裂,容易因振動和電動力的作用而損壞。因此,絕緣老化程度不能只按電氣強(qiáng)度來判斷,必須考慮機(jī)械強(qiáng)度的降低程度,而且主要由機(jī) 械強(qiáng)度的降低程度來確定。2.

2、等值老化原則:

變壓器運(yùn)行時,如果維持繞組熱點溫度為98。C,可以獲得正常預(yù)期壽命。但是,實際上繞組熱點溫度受到氣溫θ0和負(fù)荷K波動的影響,變動范圍大,即繞組熱點溫度是一個隨時間變化的量θht,為此,在一定時間間隔T內(nèi),如果部分時間內(nèi)繞組熱點溫度低于98℃,而另一部分時間內(nèi)允許繞組熱點溫度高于98℃,只要變壓器在高于98℃時多損耗的壽命得到低于98℃時少損耗的壽命的完全補(bǔ)償,則變壓器的預(yù)期壽命可以和維持繞組熱點溫度為98℃時等值,此即等值老化原則。換言之,等值老化原則就是:使變壓器在一定時間間隔T內(nèi),絕緣老化或損耗的壽命與維持繞組熱點溫度為98℃時等值。根據(jù)老化率概念,當(dāng)θht隨時間變化時: V??T0ep?htdtTe98p?1T?Toep(?ht?98)dt

顯然,如果V>1,變壓器的老化大于正常老化,預(yù)期壽命縮短;如果V<1,變壓器的老化小于正常老化,變壓器的負(fù)荷能力未得到充分利用。因此,在一定時間間隔內(nèi),維持變壓器的老化率V接近于1,是制訂變壓器負(fù)荷能力的主要依據(jù)。

3、影響變壓器絕緣老化的因素

影響電力變壓器絕緣老化的因素很多,主要有磁場、電場以及自然力等三個方面。3.

1、磁場的影響:

變壓器的磁場分為主磁通的磁場和漏磁通的磁場,主磁通的磁場主要用來傳遞電能,漏磁通的磁場比較復(fù)雜,主要產(chǎn)生如下三個效應(yīng): 1)、損耗效應(yīng):

變壓器各繞組的導(dǎo)體處于漏磁場中,將在導(dǎo)體中產(chǎn)生渦流,并由此引起渦流損耗。渦流損耗的大小主要取決于導(dǎo)體的幾何尺寸和漏磁場的大小與分布,垂直于漏磁場方向的各層導(dǎo)體中的渦流損耗是不同的。漏磁通在繞組及鐵芯中感應(yīng)渦流,不能傳遞能量,只能產(chǎn)生壓降和熱量,使變壓器溫度升高。平均意義上說,漏磁場不大,但是由于變壓器介質(zhì)分布不均勻,而且在實際運(yùn)行中的變壓器經(jīng)常受到外界因素的影響,使其漏磁場分布不均勻,這是導(dǎo)致變壓器局部過熱的原因之一。此外,漏磁場在變壓器的金屬結(jié)構(gòu)附件中產(chǎn)生雜散損耗。在繞組軸向的漏磁通可以在繞組壓板、壓釘和鐵軛以及夾件中感應(yīng)出渦流,引起損耗。變壓器內(nèi)部引線的電磁場會在其附近的金屬件中引起渦流損耗。所有這些損耗即鐵損都可能引起變壓器絕緣的老化或損壞,成為運(yùn)行故障的根源。變壓器的漏磁場強(qiáng)度都隨變壓器容量的變化而變化,容量越大,漏磁場強(qiáng)度就越大。單臺額定容量為150 MVA以下的變壓器的漏磁強(qiáng)度與額定容量的關(guān)系可用公式(1)計算:

H?IN?常數(shù)?4p l容量在150 MVA以上時,可用公式(2)計算:

H?IN?常數(shù)?4p l其中P是變壓器的容量,N為繞組匝數(shù),J為繞組電流,Z為漏磁場的有效長度。可見,變壓器的容量不同,漏磁場強(qiáng)度就不同,造成的損耗也不同。2)、機(jī)械力效應(yīng):

大型變壓器在線圈漏磁場作用下,將在繞組導(dǎo)線上產(chǎn)生電磁力及動態(tài)機(jī)械力,這兩個力的作用將會使變壓器的繞組及其緊固件發(fā)生形變或位移,容易造成變壓器的絕緣破壞,產(chǎn)生局部放電。3)、熱效應(yīng):

變壓器運(yùn)行時,繞組、鐵芯以及其它構(gòu)件中產(chǎn)生的損耗幾乎全部轉(zhuǎn)化為熱能。這些熱能使變壓器的溫度升高達(dá)到一定溫度時就會造成變壓器的絕緣破壞。變壓器的極限溫度主要取決于繞組絕緣材料的耐熱性能。油浸式變壓器繞組間的絕緣材料,一般采用電纜紙或其他紙質(zhì)材料,屬A級絕緣,耐熱溫度為105℃。干式變壓器常采用玻璃纖維絕緣材料,屬B級絕緣,耐熱溫度為130℃。如果絕緣材料的溫度超過其極限溫度(亦即變壓器的極限溫度),則變壓器的壽命便會急劇縮短,甚至?xí)龤АT谧儔浩鞯倪\(yùn)行中,其繞組的中部偏上部位有一個最熱區(qū),所以變壓器的上層油溫高于中下層。試驗表明,油浸式繞組最熱點年平均溫度若不大于98℃,變壓器的運(yùn)行年限可為20~25 年,繞組最熱點的溫度一般比平均溫度高13℃,所以繞組在額定負(fù)載下的年平均溫度定為85℃,變壓器油的平均溫度大于98℃以后,絕緣性能就會顯著惡化。

3.2、電場的影響

電場作用對變壓器的絕緣有著較大的影響。電場分布不均勻容易造成變壓器的絕緣擊穿,發(fā)生局部放電,這是變壓器損壞的主要原因之一。例如變壓器出口突然發(fā)生三相短路,大電流產(chǎn)生的電動力將引發(fā)變壓器絕緣移位,線圈變形,電場分布不均勻,最終導(dǎo)致變壓器的絕緣損壞,使變壓器的壽命縮短。

引起變壓器電場不均勻的原因主要有:

1)、工頻過電壓引起變壓器主絕緣電場分布不均勻造成局部放電。

2)、雷電沖擊過電壓引起的縱絕緣電場強(qiáng)度過大造成縱絕緣的破壞。

3)、操作波過電壓和特快速瞬時過電壓引起的縱絕緣擊穿。3.

3、外界自然力的影響

熱力、化學(xué)力、風(fēng)、雨、雪、冰雹以及地震等自然力和自然災(zāi)害對變壓器的壽命都有著較大的影響。這些因素往往是不可預(yù)測的,對變壓器的影響也是偶然的,沒有規(guī)律的,如地震發(fā)生的時間、強(qiáng)度以及對變壓器等設(shè)備的作用都是不確定的,地震可以使浮放的變壓器發(fā)生移位、扭轉(zhuǎn)、掉臺等,造成變壓器頂端高低壓絕緣瓷套管被破壞。對于固定良好的變壓器,可造成變壓器頂部絕緣瓷套管根部裂損或斷裂,這就需要從變壓器自身及其安裝的角度進(jìn)行研究,加強(qiáng)其防震能力。對其它外力的影響也需要在不斷認(rèn)識規(guī)律、積累經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究并加以防范。

4、變壓器絕緣老化的預(yù)防:

變壓器絕緣老化的預(yù)防主要是從兩個方面入手。4.1、一方面主要是防止或減少不良的外界因素的影響,作好變壓器的日常維護(hù),保證變壓器正常運(yùn)行,同時,在使用上,每一個環(huán)節(jié)都按規(guī)范進(jìn)行,減少人為故障,據(jù)統(tǒng)計,變壓器運(yùn)行維護(hù)不良造成的事故約占變壓器故障總數(shù)的一半。要解決維護(hù)不良問題:

1)、要保證變壓器不要過負(fù)荷運(yùn)行,運(yùn)行溫度不能超過絕緣材料允許的最高溫度。

2)、要防止變壓器出口發(fā)生突發(fā)性短路,尤其要防止外界偶然因素和環(huán)境因素造成的突發(fā)性短路。

3)、加強(qiáng)變壓器的在線診斷,對其故障進(jìn)行提前預(yù)測,如經(jīng)常進(jìn)行局部放電測量、油溫及線圈溫度測量,絕緣油的色譜分析,油中微水分析,對特征氣體、游離氣體以及總烴的檢測。檢測可按國家標(biāo)準(zhǔn)分別在投運(yùn)前、投運(yùn)時、運(yùn)行中和特殊情況下進(jìn)行。

4)、改進(jìn)避雷措施和散熱方式等。

4.2、另一方面主要是從變壓器的開發(fā)、研究以及設(shè)計人手,在結(jié)構(gòu)上保證變壓器設(shè)計的精確和完善。主要方法有: 1)、在繞組端部施加端圈、角環(huán)等改善變壓器內(nèi)部電場的分布。

2)、采用餅式糾結(jié)式繞組。3)、采用內(nèi)屏蔽插入電容。4)、采用優(yōu)質(zhì)的絕緣材料。

5)、對變壓器的設(shè)計采用三維模型進(jìn)行精確的數(shù)值計算,優(yōu)化變壓器的絕緣裕度。

這些方法都可以減少絕緣老化故障發(fā)生的可能性。這需要從物理的、化學(xué)的過程進(jìn)行分析,深入研究其內(nèi)在規(guī)律,掌握老化故障的原因及故障與產(chǎn)品的使用條件之間的內(nèi)在聯(lián)系,從根本上預(yù)防老化故障的發(fā)生或降低故障的發(fā)生率。老化故障的預(yù)防還可以通過在實驗室進(jìn)行試驗的方法進(jìn)行電氣分析和檢測,并通過搜集分析各項電氣試驗的數(shù)據(jù),如對繞組的直流電阻、變比、空載電流、空載損耗、局部放電、鐵芯的絕緣電阻以及接地電流等項目的分析綜合,找出參數(shù)的變化,及時作出故障的事先判斷。總之,變壓器的絕緣老化故障是變壓器的主要故障之一,直接影響變壓器的壽命,必須從多方面人手,及早的給予預(yù)防,才能延長變壓器的實際壽命,減少電力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)損失。

5、電力變壓器絕緣老化的現(xiàn)場診斷技術(shù)

現(xiàn)場診斷是確定變壓器絕緣強(qiáng)度的手段。現(xiàn)場診斷和趨勢分析的結(jié)合是最重要的檢測手段,能及時檢測變壓器的過熱、局部放電、電介質(zhì)劣化、線圈位移等。有下列檢測項目: a、局部放電測量。

當(dāng)變壓器有異常或油色譜中出現(xiàn)C2H2時,應(yīng)對變壓器進(jìn)行現(xiàn)場局部放電測量。超聲波局放儀能對發(fā)生局部放電部位進(jìn)行 定位。

b、油溫及線圈溫度的定期測量。

能發(fā)現(xiàn)變壓器是否過載或局部過熱,從而進(jìn)行更細(xì)致的診斷。c、油的色譜分析。

變壓器絕緣老化主要有變壓器油和纖維素絕緣材料兩方面的老化。變壓器油老化主要是氧化反應(yīng),銅為催化劑。油中的氧在水分、溫度作用下使老化加速,生成醇、醛、酮等氧化物及酸性化合物,最終析出油泥。油氧化反應(yīng)形成少量的CO和C02,隨著運(yùn)行中氣體的積累,CO和CO2將成為油中氣體的主要成分。隨著運(yùn)行年數(shù)的增加,絕緣材料老化,使CO和C02的含量逐漸增加。由于CO2較容易溶解于油中,而CO在油中的溶解度小、易逸散,因此CO2/CO一般是隨著運(yùn)行年限的增加而逐漸變大。當(dāng)CO2/CO大于7時,認(rèn)為絕緣可能老化,也可能是大面積低溫過熱故障引起的非正常老化,據(jù)此初步判斷有絕緣老化的可能性。d、油中糠醛含量測量。

變壓器油中的糠醛含量隨運(yùn)行時間的增加而增加,但不同變壓器除了制造上的固有差異外,還因運(yùn)行中環(huán)境溫度、負(fù)載率等不同,造成在相同運(yùn)行時間內(nèi)糠醛含量的分散性;另外變壓器油紙比例不同,測試結(jié)果用單位體積油中糠醛的毫克量表示,使相同老化狀況的不同設(shè)備的測試結(jié)果出現(xiàn)不同;變壓器油處理也是影響糠醛含量的重要因素。變壓器油中按 糠醛含量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,可判斷變壓器存在絕緣老化。e、測量絕緣紙的聚合度。

測量變壓器絕緣紙的聚合度(指絕緣紙分子包含纖維素分子的數(shù)目)是確定變壓器老化程度的一種比較可靠的手段。紙聚合度的大小直接反映了紙的老化程度,新的油侵紙(板)的聚合度值約為1000,當(dāng)受到溫度、水分、氧化等作用后,纖維素降解(是指絕緣材料裂解產(chǎn)生雜質(zhì),使絕緣老化),大分子發(fā)生斷裂,使纖維素長度縮短,也即D-葡萄糖的單體個數(shù)減少至數(shù)百,而紙的聚合度正是代表了纖維素分子中D-葡萄糖的單體個數(shù)。根據(jù)資料介紹和國內(nèi)老舊變壓器的測試情 況,認(rèn)為聚合度下降到250左右時,絕緣紙的機(jī)械強(qiáng)度就已經(jīng)下降到50%以上。運(yùn)行中的變壓器絕緣紙的機(jī)械強(qiáng)度,由于對試樣尺寸要求較高,不如測聚合度取樣容易。實際上,變壓器絕緣紙老化的后果除致使其電氣強(qiáng)度有所下降外,更主要的是機(jī)械強(qiáng)度的喪失,在機(jī)械力的沖擊下,就可能造成損壞而導(dǎo)致電氣擊穿等嚴(yán)重后果。因此,當(dāng)聚合度值下降至250后,并不意味著會立即發(fā)生絕緣事故,所以《規(guī)程》提出,當(dāng)聚合度小于250時,應(yīng)引起注意。但從提高設(shè)備 運(yùn)行可靠性角度考慮,應(yīng)避免短路沖擊、嚴(yán)重的震蕩等因素,同時應(yīng)著手安排備品,便于將絕緣已嚴(yán)重老化的變壓器能較早地退出運(yùn)行。應(yīng)當(dāng)指出,雖然聚合度是最能表征絕緣老化的指標(biāo),是非常準(zhǔn)確、可靠、有效的判據(jù)。但是,這項試驗要求變壓器停運(yùn)、吊罩以取得紙樣,這對正在運(yùn)行的變壓器無法進(jìn)行這項測試,這種應(yīng)用受到較大的限制。綜上所述,變壓器運(yùn)行后,經(jīng)過長期的熱效應(yīng)積累,繞組絕緣受熱膨脹,致使原本統(tǒng)包絕緣窄油道變得更窄,冷卻油流速慢,不能充分帶走繞組的熱量。繞組絕緣紙受熱后逐漸老化,析出各種有機(jī)氣體和糠醛,經(jīng)論證,變壓器存在非正常絕緣老化現(xiàn)象。變壓器油中溶解氣體分析對監(jiān)測變壓器各種故障有著重要的作用;同時,油中糠醛含量及絕緣紙聚合度測試是對變壓器老化診斷的重要手段。1996年到2007年,每年對變壓器進(jìn)行油中氣體含量的測試和糠醛試驗,有效地監(jiān)視了變壓器運(yùn)行狀態(tài)和主絕緣老化程度。在色譜試驗和糠醛試驗跟蹤十年后,為保證電力設(shè)備的順利進(jìn)行,該變壓器退出運(yùn)行,更換了一臺新變壓器,從而徹底消除了設(shè)備隱患,確保了電網(wǎng)發(fā)供電的安全生產(chǎn)。

6、總結(jié):

變壓器的絕緣故障是變壓器的主要故障之一,直接影響變壓器的壽命,必須從多方面人手,及早的給予預(yù)防,才能延長變壓器的實際壽命,減少電力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)損失。

第三篇:變壓器的故障分析

聲音異常

變壓器在正常運(yùn)行時,會發(fā)出連續(xù)均勻的“嗡嗡”聲。如果產(chǎn)生的聲音不均勻或有其他特殊的響聲,就應(yīng)視為變壓器運(yùn)行不正常,并可根據(jù)聲音的不同查找出故障,進(jìn)行及時處理。主要有以下幾方面故障

電網(wǎng)發(fā)生過電壓。電網(wǎng)發(fā)生單相接地或電磁共振時,變壓器聲音比平常尖銳。出現(xiàn)這種情況時,可結(jié)合電壓表計的指示進(jìn)行綜合判斷

變壓器過載運(yùn)行。負(fù)荷變化大,又因諧波作用,變壓器內(nèi)瞬間發(fā)生“哇哇”聲或“咯咯”的間歇聲,監(jiān)視測量儀表指針發(fā)生擺動,且音調(diào)高、音量大

變壓器夾件或螺絲釘松動。聲音比平常大且有明顯的雜音,但電流、電壓又無明顯異常時,則可能是內(nèi)部夾件或壓緊鐵芯的螺絲釘松動,導(dǎo)致硅鋼片振動增大

變壓器局部放電。若變壓器的跌落式熔斷器或分接開關(guān)接觸不良時,有“吱吱”的放電聲;若變壓器的變壓套管臟污,表面釉質(zhì)脫落或有裂紋存在,可聽到“嘶嘶”聲;若變壓器內(nèi)部局部放電或電接不良,則會發(fā)出“吱吱”或“噼啪”聲,而這種聲音會隨離故障的遠(yuǎn)近而變化,這時,應(yīng)對變壓器馬上進(jìn)行停用檢測

變壓器繞組發(fā)生短路。聲音中夾雜著水沸騰聲,且溫度急劇變化,油位升高,則應(yīng)判斷為變壓器繞組發(fā)生短路故障,嚴(yán)重時會有巨大轟鳴聲,隨后可能起火。這時,應(yīng)立即停用變壓器進(jìn)行檢查

變壓器外殼閃絡(luò)放電。當(dāng)變壓器繞組高壓引起出線相互間或它們對外殼閃絡(luò)放電時,會出現(xiàn)此聲。這時,應(yīng)對變壓器進(jìn)行停用檢查。

氣味,顏色異常

防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂會引起水和潮氣進(jìn)入變壓器內(nèi),導(dǎo)致絕緣油乳化及變壓器的絕緣強(qiáng)度降低

套管閃絡(luò)放電,套管閃絡(luò)放電會造成發(fā)熱導(dǎo)致老化,絕緣受損甚至此起爆炸

引線(接線頭)、線卡處過熱引起異常;套管接線端部緊固部分松動或引線頭線鼻子滑牙等,接觸面發(fā)生氧化嚴(yán)重,使接觸過熱,顏色變暗失去光澤,表面鍍層也遭破壞

套管污損引起異常;套管污損產(chǎn)生電暈、閃絡(luò)會發(fā)生臭氧味,冷卻風(fēng)扇,油泵燒毀會發(fā)出燒焦氣味

另外,吸潮過度、墊圈損壞、進(jìn)入油室的水量太多等原因會造成吸濕劑變色。

油溫異常

發(fā)現(xiàn)在正常條件下,油溫比平時高出10攝氏度以上或負(fù)載不變而溫度不斷上升(在冷卻裝置運(yùn)行正常的情況下),則可判斷為變壓器內(nèi)部出現(xiàn)異常。主要為

內(nèi)部故障引起溫度異常。其內(nèi)部故障,如繞組砸間或?qū)娱g短路,線圈對圍屏放電、內(nèi)部引線接頭發(fā)熱、鐵芯多點接地使渦流增大過熱,零序不平衡電流等漏磁通過與鐵件油箱形成回路而發(fā)熱等因素引起變壓器溫度異常。發(fā)生這些情況時,還將伴隨著瓦斯或差動保護(hù)動作。故障嚴(yán)重時,還有可能使防爆管或壓力釋放閥噴油,這時應(yīng)立即將變壓器停用檢修

冷卻器運(yùn)行不正常所引起的溫度異常。冷卻器運(yùn)行不正常或發(fā)生故障,如潛油泵停運(yùn)、風(fēng)扇損壞、散熱器管道積垢、冷卻效果不佳、散熱器閥門沒有打開、溫度計指示失靈等諸多因素引起溫度升高,應(yīng)對冷卻器系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和沖洗,以提高其冷卻效果。

油位異常 變壓器在運(yùn)行過程中油位異常和滲漏油現(xiàn)象比較普遍,應(yīng)不定期地進(jìn)行巡視和檢查,其中主要表現(xiàn)有以下兩方面

1、假油位:油標(biāo)管堵塞;油枕吸管器堵塞;防爆管道氣孔堵塞

2、油面低:變壓器嚴(yán)重漏油;工作人員因工作需要放油后未能及時補(bǔ)充;氣溫過低且油量不足,或是油枕容量偏小未能滿足運(yùn)行的需求。

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第四篇:常見配電變壓器故障分析

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配電變壓器是配電網(wǎng)中的主要設(shè)備,也是工農(nóng)業(yè)、居民用電中供給動力的主要設(shè)備。一旦發(fā)生故障,將影響工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民的正常生活,給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失。為了減少配電變壓器故障發(fā)生的概率、提高配變供電可靠性,本文通過對電力系統(tǒng)中配電變壓器常見的故障類型及故障原因進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的防范措施,給配電運(yùn)行人員提供參考,以減少配電變壓器的故障。

隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,電力需求旺盛,配電變壓器在電力系統(tǒng)及生產(chǎn)生活中占據(jù)著至關(guān)重要的地位。雖然經(jīng)過多年配網(wǎng)改造,配電變壓器高低壓都配套預(yù)防故障的保護(hù)裝置,使配電變壓器損壞發(fā)生率由原來每年占總配電變壓器臺數(shù)的30%~40%,下降到目前每年的3%~5%左右,但由于雷擊、高溫過負(fù)荷等原因,故障發(fā)生的數(shù)量還相當(dāng)大。配電變壓器的故障逐漸成為配網(wǎng)的主要故障。損壞的配電變壓器不僅增加了管理費用的壓力,還影響了農(nóng)民生活、生產(chǎn)的正常用電,成為最困擾基層管理單位供電管理的實際問題。需要通過認(rèn)真總結(jié)和分析配電變壓器故障的類型和原因,采取正確的預(yù)防措施,為配電變壓器的運(yùn)行管理提供借鑒和參考。配電變壓器常見故障類型

配電變壓器常見故障主要有溫度異常、聲音異常、三相不平衡、高壓保險絲熔斷故障、雷擊損壞、漏油等。故障原因分析

2.1 溫度異常

產(chǎn)生此類故障的原因多為變壓器繞組故障,配變在制造或檢修時,局部絕緣受到損害,遺留下缺陷;在運(yùn)行中因散熱不良或長期過載,繞組內(nèi)有雜物落入,使溫度過高。

2.2 聲音異常

變壓器正常運(yùn)行時,由于交變磁通經(jīng)過鐵芯產(chǎn)生電磁力,鐵芯發(fā)出均勻的“嗡嗡”聲。當(dāng)變壓器發(fā)出“噼啪”的爆裂聲時,可能是繞組或鐵芯的絕緣被擊穿,或者引線等帶電導(dǎo)體與油箱或鐵芯距離過小發(fā)生放電;變壓器匝間短路,不但會發(fā)出放電聲音,且故障點局部嚴(yán)重發(fā)熱使油沸騰汽化,會發(fā)出“咕嚕咕嚕”的沸水聲。

2.3 三相電壓不平衡

造成配變?nèi)嚯妷翰黄胶獾脑蚩赡苁且驗楣ぷ魅藛T不合理分配三相負(fù)荷;居民私拉亂接等均能造成三相負(fù)荷不平衡,從而引起當(dāng)負(fù)荷輕的相電壓升高,負(fù)荷重的相電壓降低,電流升高,最終導(dǎo)致變壓器匝間短路,燒壞變壓器。

2.4 高壓保險絲熔斷故障

造成此類故障的原因一是隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,用電量增加迅速,原有變壓器容量

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小,造成變壓器過載運(yùn)行;或者是季節(jié)氣候原因造成用電高峰,使變壓器過載運(yùn)行。由此產(chǎn)生過高的溫度則會導(dǎo)致絕緣老化,紙強(qiáng)度降低,導(dǎo)致絕緣破損,進(jìn)而發(fā)生故障。

2.5 雷擊損壞

按配網(wǎng)運(yùn)行規(guī)程要求,配電變壓器必須在高、低壓側(cè)安裝合格的避雷器,且接地良好,防止雷擊過電壓危害變壓器高低壓線圈及套管,避雷器的防雷接地引下線、變壓器的金屬外殼和變壓器低壓側(cè)中性點,應(yīng)連接在一起,然后再與接地裝置相連接,接地電阻應(yīng)不大于4歐。但實際運(yùn)行中有許多變壓器的接地引下線被盜割和破壞;或由于維護(hù)不當(dāng)造成銹蝕嚴(yán)重接地電阻增大,甚至銹斷等都將起不到引雷作用,造成配變雷擊故障。

2.6 漏油

變壓器漏油主要是變壓器經(jīng)長期運(yùn)行,各連接處的密封膠墊老化、龜裂,造成滲油,使絕緣油吸潮,導(dǎo)致絕緣性能下降。或者由于密封墊本身的產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān);焊接質(zhì)量不良;安裝工藝和安裝操作不規(guī)范;鑄件有砂眼以及設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理和制造問題等等。常見配電變壓器故障的預(yù)防

針對以上配電變壓器常見故障的原因分析可以發(fā)現(xiàn),有相當(dāng)一部分變壓器故障是完全可以避免的。本文總結(jié)幾點變壓器故障的預(yù)防措施。

(1)根據(jù)用電負(fù)荷選擇合適的變壓器容量。既要避免因選擇過小造成配電變壓器燒壞;又要防止容量過大,造成浪費。

(2)變壓器安裝避免供電半徑過大,防止末端用戶電壓過低,避開易爆易燃、污染嚴(yán)重及地勢低洼的地方;高壓進(jìn)線及低壓出線便于施工、維護(hù)。

(3)加強(qiáng)投運(yùn)前檢查。在變壓器投入運(yùn)行前,一般應(yīng)做下列各項檢查工作:①檢查試驗合格證,不合格不允許使用;②檢查油箱油閥是否完整,有無滲油情況;③檢查油位是否達(dá)到指示范圍、無油枕的變壓器油應(yīng)高于分接頭25mm,超過散熱管的上管口;④檢查分接頭調(diào)壓板是否松動,分接頭的選定合適;⑤檢查外觀是否整潔,套管有無污垢,破裂、松動,各部螺絲是否完整無缺;⑥檢查高壓熔絲配備是否合理。

(4)做好運(yùn)行維護(hù)工作。①要定期檢查三相電壓是否平衡,變壓器的油位、溫度、油色是否正常,有無滲漏,呼吸器內(nèi)干燥劑的顏色是否變化。②定期清理變壓器上的污垢,檢查套管有無閃絡(luò)放電,接地是否良好,有無斷線、脫焊、斷裂現(xiàn)象,定期搖測接地電阻,并加裝絕緣護(hù)套避免異物落至套管上造成變壓器相間短路。③定期進(jìn)行測溫,油浸式自冷變壓器上層油溫不宜經(jīng)常超過85℃,最高不超過95℃,不得長期過負(fù)荷運(yùn)行。④合理選擇變壓器的高低壓熔絲。一般情況下變壓器的高壓側(cè)熔絲選擇在1.2-1.5倍高壓額定電流,低壓側(cè)按額定電流選用,即使發(fā)生低壓短路故障,熔絲也能對變壓器起到應(yīng)有的保護(hù)作用。⑤避免三相負(fù)載的不平衡。變壓器三相負(fù)載不平衡運(yùn)行,將造成三相電壓不平衡。對三相負(fù)載不平衡的變壓器,應(yīng)視最大電流的負(fù)荷,若在最大負(fù)荷期間測得的三相最大不平衡電流或中性線

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電流超過額定電流的25%時,應(yīng)將負(fù)荷重新分配。結(jié)語

導(dǎo)致配電變壓器故障發(fā)生的原因是多種多樣的,通過對變壓器的常見故障分析,采取合理的解決措施和預(yù)防手段,可以將變壓器故障產(chǎn)生的損失降至最低,確保配電線路的安全可靠運(yùn)行。

第五篇:機(jī)電——變壓器故障分析范文

變壓器故障的統(tǒng)計分析及預(yù)防方法

摘要:

隨著經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展,當(dāng)前世界上對于電能的需求與日俱增。保證不間斷的為生活、生產(chǎn)、國防、軍事、航天、通信供電已成為建設(shè)生產(chǎn)的重中之重。要連續(xù)不間斷的供給用戶高質(zhì)量的電能,就要在發(fā)電,輸電,分電,用電各個環(huán)節(jié)中有堅強(qiáng)的技術(shù)保障。而在這一系列的過程中,變壓器始終起著很重要的作用。所以要保證變壓器的故障盡可能的小。

通過近十幾年對變壓器故障的統(tǒng)計和維修經(jīng)驗,對引起變壓器故障的原因進(jìn)行討論。給變壓器的操作、維護(hù)、檢查提出建議性的結(jié)論。涉及到:延長其使用壽命的維護(hù)方法,故障的起因、類型、頻率等。關(guān)鍵詞:變壓器 故障統(tǒng)計 分析 預(yù)防

變壓器故障不僅損壞當(dāng)時運(yùn)行的變壓器,而且影響電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行,甚至損壞其它設(shè)備,引起火災(zāi)等嚴(yán)重事故。因此如何確保變壓器的安全運(yùn)行受到了世界各國的廣泛關(guān)注。

在我國近現(xiàn)代話電力技術(shù)的展中,電力工業(yè)的安全運(yùn)行是一個永久的重要主題。本文從介紹變壓器故障的統(tǒng)計結(jié)論,為國內(nèi)進(jìn)一步的智能電網(wǎng)的建設(shè)提供參考及可借鑒的科學(xué)統(tǒng)計方法,以達(dá)到為電力部門,為國家服務(wù)的目的。

一、有關(guān)故障統(tǒng)計的結(jié)果

不同的部門有不同的變壓器,故障不同。為了便于分析可將變壓器分成以下類型:?水泥與采礦業(yè)變電變壓器;?化工、石油與天然氣業(yè)變壓器;?電力部門變壓器,食品加工業(yè)變壓器;?醫(yī)療業(yè)變壓器;?制造業(yè)變壓器;?冶金工業(yè)變壓器;?印刷業(yè)業(yè)變壓器;?商業(yè)建筑業(yè)變壓器;?紙漿與造紙業(yè)業(yè)變壓器。

經(jīng)過長期監(jiān)測統(tǒng)計得知,要同時考慮頻率和程度時,電力部門變壓器故障的風(fēng)險是最高的,冶金工業(yè)變壓器的故障及制造業(yè)變壓器故障分別列在第二和第三位。

按照廠家給出的參數(shù)看,一般來說在“理想狀態(tài)下”各種變壓器的平均使用時間為30~40年。但是在實際中并非如此。時有故障發(fā)生的變壓器平均壽命為10~15年,以X軸代表時間,以Y軸代表故障情況通常有盆形曲線顯示使用初期壽命結(jié)果,用遞減波形曲線顯示后期衰老曲線。這些曲線所能給出的意義在于在以后的使用過程中確定對變壓器進(jìn)行周期檢查維修的時間和深度。

應(yīng)該指出的是電力工業(yè)中的變壓器,他的使用壽命在關(guān)系到很多部門的設(shè)備的安全和正常使用。我國在改革開放后經(jīng)歷了一個工業(yè)飛速發(fā)展的階段,而且現(xiàn)在還正在處于一個轉(zhuǎn)型的階段,這期間帶來了基礎(chǔ)工業(yè)快速發(fā)展,特別是電力工業(yè)大規(guī)模的擴(kuò)大。這些自70年代到90年代安裝的電力設(shè)備,按照它設(shè)計與運(yùn)行的狀況,到現(xiàn)在為止大部分都已到了老化更換的階段。有關(guān)部門應(yīng)對于這些時間已安裝的變壓器給予特別的關(guān)注。

二、變壓器故障原因分析

經(jīng)過多方面的研究和多年的經(jīng)驗,盡管變壓器的用途種類不同、老化趨勢不同,但故障的基本原因仍然相同。

1、雷擊

對于雷擊的研究比較少,因為很多時候不是直接的雷擊事故就會把沖擊故障歸為“線路涌流”。防止雷擊最好的方法當(dāng)然是加裝避雷裝置,不僅可以保護(hù)變壓器,還可以減少電力系統(tǒng)中的沖擊電流,減少暫態(tài)波動。

2、線路涌流 線路涌流,是應(yīng)該被列入首要的故障因素。線路涌流(或稱線路干擾)包括:合閘過電壓、電壓峰值疊加、線路短路故障、閃絡(luò)以及震蕩方面的大電流、電壓的不正常現(xiàn)象。這類故障對變壓器的損害最為嚴(yán)重的原因是電流、電壓過大,因此須在大電流沖擊保護(hù)充分性的方面給與更多的關(guān)注。安裝過流保護(hù)監(jiān)視裝置,可以對變壓器進(jìn)行實時的測量檢測報告。并把這個結(jié)果送入電力系統(tǒng)自動化運(yùn)行的整體系統(tǒng)中作為安全運(yùn)行的指標(biāo)。

3、質(zhì)量疏漏問題 一般情況下,以前的變壓器在這方面的問題并不是很大,只是偶爾的一些不可避免的。例如接線出線端松動或無支撐、墊塊不緊、焊接不良、鐵心絕緣度不高、抗大電流強(qiáng)度不足以及油箱中的油不純凈等。加強(qiáng)測試檢測,在未安裝時盡早的發(fā)現(xiàn)問題。

4、絕緣老化

在過去的很多變壓器故障中,由于絕緣老化造成的故障在所有故障中位列第二,由于絕緣老化,大部分的變壓器都嚴(yán)重的縮短了服役時間,使用壽命都早20年左右。制定一定的制度,確保老化的速度是達(dá)到額定的使用年限。

5、過載

由過負(fù)荷引起,變壓器長期處于大于規(guī)定的額定功率運(yùn)行。隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展,用電負(fù)荷在增多,發(fā)電廠、用電部門在不斷的持續(xù)緩慢提升負(fù)荷。直接導(dǎo)致越來越多的變壓器超負(fù)荷運(yùn)行,過高的溫度導(dǎo)致了變壓器的絕緣紙板過早的老化,使得整個絕緣強(qiáng)度下降。在這種狀態(tài)下,若有一定的沖擊電流,發(fā)生故障的可能性將會很高。確保負(fù)荷在變壓器的額定運(yùn)行條件下,不要長時間的過負(fù)荷運(yùn)行,這樣得不償失。在油冷變壓器中需要經(jīng)常的仔細(xì)監(jiān)視頂層油溫。發(fā)現(xiàn)溫度高是要及時的做處理。

6、受潮

受潮是不可避免的,由于種種外部自然原因,常常使管道滲漏、頂蓋滲漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及絕緣油中存在水分等。變壓器的設(shè)計和建造的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與安裝地點相配套。若置于戶外,確定該變壓器適于戶外運(yùn)行。變壓器油的介電強(qiáng)度隨著其中水分的增加而急劇下降。油中萬分之一的水分就可使其介電強(qiáng)度降低近一半。所有變壓器(除小型配電變壓器)的油樣應(yīng)經(jīng)常作擊穿試驗,以確保正確地檢測水分并通過過濾將其去除。

7、不正當(dāng)?shù)木S護(hù) 經(jīng)過調(diào)查的結(jié)果是,不正當(dāng)?shù)木S護(hù)引起變壓器故障的概率排在引起變壓器故障概率的第四位。主要是由于,保養(yǎng)不夠、未裝控制或控制裝的裝的不正確、冷卻劑泄漏、污垢堆積和自然界的電氣化學(xué)腐蝕。

8、破壞及故意損壞

這類主要是認(rèn)為的外在破壞,常常發(fā)生在線路末端直接連接用戶的變壓器,不過這種破壞是很不常見的。

9、連接松動

這一類問題引起故障的可能性也是很小的,并且可以盡大限度的避免,但是在實際中卻時有這方面的事故發(fā)生,與往的研究也有所不同。這一類事故包括了在電氣連接方面的制造工藝以及保養(yǎng)情況,最為突出的問題就是不同性質(zhì)金屬之間不當(dāng)?shù)呐浜希沁@種情況在慢慢的減少,另一個問題就是螺栓連接間的緊固不恰當(dāng)。

三、結(jié)語: 參考以上統(tǒng)計分析結(jié)果及提出的一些建議,在以后的建設(shè)運(yùn)行中可制訂一個整體的維護(hù)、檢查和試驗的規(guī)劃。這樣就能盡最大限度的減少變壓器故障,從而減少由于變壓器故障帶來的一系列不良影響。還能節(jié)約因為故障檢修而花費的巨大人力、財力、物力,變壓器的使用壽命也會隨之增加。

[1]國網(wǎng)運(yùn)行有限公司 組編.高壓直流輸電崗位培訓(xùn)教材.中國電力出版社2009,(4)

[2]姚志松,姚磊.新型節(jié)能變壓器選用、運(yùn)行.中國電力出版社,2010(1)[3]趙家禮.圖解變壓器修理操作技能.化學(xué)工業(yè)出版社,2007(10)

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