2025-01-17
电力变压器作为电力系统的关键设备,与整个电力系统的正常运行有着密切的关联。但是受多种因素影响,电力变压器在运行中会发生各种故障,其中电力变压器铁芯接地就是最为常见的故障类型之一。因此,本文就电力变压器铁芯接地故障的类型、原因及危害进行分析。
电力变压器作为电力系统的关键设备,与整个电力系统的正常运行有着密切的关联。但是受多种因素影响,电力变压器在运行中会发生各种故障,其中电力变压器铁芯接地就是最为常见的故障类型之一。因此,本文就电力变压器铁芯接地故障的类型、原因及危害进行分析。
本文通过对20kv及以下系统干式变压器铁芯接地故障进行分析,从定期检查、检修维护、设备管理方面提出了相应的防范措施,可为水电站机组安全运行提供借鉴.
变压器铁芯多点接地故障 变压器铁芯多点接地是一种常见故障,统计资料表明,它在变压器总事故中占第三位。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。 一、铁芯正常时需要一点接地的原因 在变压器正常运行中,带电的绕组及引线与油箱间构成的电场为不均匀电场,铁芯和其他金 属物件就处于该电场中。图1-25示出了电厂电力变压器铁芯不接地对的断面示意图。 图1-25寄生电容分布图 由图可见,高压绕组与低压绕组之间、低层绕组与铁芯之间、铁芯与大地(变压器油箱)之 间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用使铁芯对地产生一定的电位,通 常称为悬浮电位。由于铁芯及其他金属构件所处的位置不同,具有的悬浮电位也不同,当两 点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,使产生火花放电。这种放电是断续的,放电后 两点电位相同;但放电
配电变压器(以下简称变压器)的高压绕组与低压绕组之间,以及低压绕组和铁芯之间、铁芯和油箱壁之间,都可能存在着电容。带电的变压器绕组通过电容的耦合作用,就会造成铁芯对地(油箱壁)产生一定的悬浮电位,由于变压器内各个金属件与油箱壁的距离不等,所具有的悬浮电位也不同,当达到一定的电位差时,就会对地(油箱壁)放电,直接造成铁芯绝缘的损坏。因此,变压器铁芯必须可靠接地。
通过大型电力变压器铁芯多点接地故障形成的原因分析,探讨变压器铁芯多点接地故障的诊断方法及接地故障点的查找方法,并提出正在运行中的大型电力变压器发生铁芯多点接地故障时的应急措施。
变压器铁芯接地电流在线监测系统解决多点接地故障 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的安 全是变压器可靠运行的关键。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,变压器铁芯需要有一点接地,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,当变压器发生铁 芯多点接地故障时,会产生涡流,其铁芯接地电流将增大到几安培甚至几十 安培,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。通过测量变压 器铁芯接地电流可直接反映出变压器的故障状态——是否存在铁芯多点接 地。我国在《电力设备预防性试验规程》(q/csg10007-2004)中5.1“油浸式电 力变压器”关于“铁芯及夹件绝缘电阻
journalofelectricalengineering电气工程,2015,3(4),107-114 publishedonlinedecember2015inhans.http://www.hanspub.org/journal/jee http://dx.doi.org/10.12677/jee.2015.34014 文章引用:贺家慧,王永勤,童歆,周启义.变压器铁芯接地电流测量与特征分析[j].电气工程,2015,3(4):107-114. http://dx.doi.org/10.12677/jee.2015.34014 measurementandcharacteristicanalysisof thecoregroundingcurrentoftransformer jiahuihe1
变压器是变电站运行过程中非常重要的设备,在其正常运行的过程中,要求其铁芯有且仅有一点接地才能保证其正常工作,一旦其运行过程中出现铁芯的多点接地,会导致非常严重的故障,导致变压器不能正常工作的同时,还会引发非常严重的电路故障,对其接地故障进行有效的诊断与处理非常重要,文章就结合相关实例,对其多点接地故障诊断技术进行简单分析研究。
油浸变压器铁芯采用一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能,如果铁芯有两处或两处以上接地点,则接地点之间可能形成闭合回路产生环流,使铁芯局部产生高温损坏绝缘,甚至发生烧损。这里通过一起变压器铁芯接地故障的处理实例,介绍变压器铁芯出现多点接地的查找及处理。
通过介绍变压器铁芯构造和日常运行状态,探究造成变压器铁芯多点接地的原因,并对故障类型进行分析,为电网变压器的日常运行和维护检修提供必要的理论依据。
油浸变压器铁芯采用一点接地后消除了形成铁芯悬浮电位的可能,如果铁芯有两处或两处以上接地点,则接地点之间可能形成闭合回路产生环流,使铁芯局部产生高温损坏绝缘,甚至发生烧损。这里通过一起变压器铁芯接地故障的处理实例,介绍变压器铁芯出现多点接地的查找及处理。
1多点接地故障的判断(1)进行气体色谱分析。色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于铁芯多点接地所致。色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地故障。
变压器铁芯正确接地方式 变压器是电力系统中的核心设备之一,在发供电企业中起着重要 作用,一旦变压器出现故障,将大大的影响系统的安全稳定运行,本 文将从变压器常见的一项故障——铁芯多点接地谈起从诊断、分析和 消除三方面详细的予以阐述,最终让读者从中了解一点变压器知识。 变压器铁芯多点接地故障将会直接导致变压器铁芯过热,烧毁线 圈。因为铁芯多点接地,在这些点上就会形成环流,产生局部过热, 长时间运行引发铁芯发热,因此变压器只能一点接地。而铁芯多点接 地分为两种,一种是铁芯不稳定性多点接地,一种是铁芯稳定性多点 接地。对变压器铁芯多点接地的研究是十分必要的。 从哈尔滨电业局近几年来变压器内部故障和发现的缺陷来看,基 本上表现为两方面:一是变压器线圈直流电阻不合格,一是变压器铁 芯多点接地。 如此多的隐患给系统稳定运行带来不安全因素,这就要求我们对 此故障进行全面检测、诊断、发
变压器的绕组和铁芯是传递变换电能的主要部件,保证它们的安全是变压器可靠运行的关键。本文介绍采用多点接地在线检测装置,来及时准确的对变压器铁芯对地绝缘进行监测非常有必要。
本文介绍了青铜峡水电厂~#2主变压器铁芯多点接地故障的判断及故障处理情况。实例介绍了主变色谱异常情况的发现,故障性质的综合分析判断,以及采取的简便有效的消除故障方法。
全国中小企业股份转让系统公告显示,无锡巨龙硅钢股份有限公司挂牌申请获得批准,并于昨日在新三板公开转让,证券代码为:834764。
用安匝平衡关系分析了星形绕组单相短路接地故障,导出了普通纵差保护和零差保护的差动电流。由此证明当接地点靠近中性点附近时零差保护的灵敏度很高,但是在国内的故障统计资料中没有发生此类故障的记录。对这种故障普通纵差保护相对于零差保护只是灵敏性较低,且并非完全不起作用,因此增加零差保护的必要性值得商榷。
职位:电气给排水暖通工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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