渭南S11油浸式变压器 油侵式变压器 质量可靠

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油浸式变压器的不正常运行和应急处理:
(a) 运行中的不正常现象。变压器在运行中发现有任何不正常现象时(如漏油、油枕内油面高度不够、发热不正常、声响不正常等)应设法消除。如有下列情形者应立即停下修理。
① 内部声响较大,很不均匀,有爆裂声。
② 在正常冷却条件下,温度不正常并不断上升。
③ 油枕喷油或防爆管喷油。
④ 漏油使油面下降低于油位指示计上的限度。
⑤ 油色变化过甚,油内出现碳质。
⑥ 套管有严重的破损和放电现象。
(b) 不允许的过负荷、不正常的温升和油面。如变压器过负荷**过允许值时,应及时调整变压器的负荷。变压器油温的升高**过许可限度时,应判明原因,采取办法使其降低,因此必须进行下列工作。
① 检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在这种负荷和冷却温度下应有的温度核对。
② 核对温度表。
③ 检查变压器机械冷却装置或变压器室的通风情况。
若发现油温较平时同样的负荷和冷却温度下高出10℃以上,或负荷不变,油温不断上升,经检查冷却装置、变压器室通风和温度计都正常,则可能是变压器内部故障(如铁芯起火、线圈层间短路等),应立即停下修理。
如变压器的油已凝固时,允许将变压器带负荷投入运行,但必须注意上层油温和油循环是否正常。
当发现变压器的油面较当时油温应有的油位显著降低时,应立即加油。如因大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将瓦斯继电器改为只动作于信号,而必须迅速采取堵漏措施,并立即加油。
(c) 瓦斯继电器动作时的处理。瓦斯继电器信号动作时,应检查变压器,查明信号动作原因,是否因空气侵入变压器内,或因油位降低,或是二次回路故障。如变压器外部不能查出故障时,则需鉴定继电器内积聚的气体的性质。如气体是无色无臭且不可燃,则是油中分离出来的空气,变压器仍可继续运行。如气体是可燃的,必须停下变压器,仔细研究动作原因。
检查气体是否可燃时,须特别小心,不要将火靠近继电器*,而要在其上5~6cm处。
如瓦斯继电器动作不是因为空气侵入变压器所引起,则应检查油的闪点,若闪点较过去记录降低5℃以上,则说明变压器内已有故障。
如变压器因瓦斯继电器动作而跳闸,并经检查证明是可燃性气体,则变压器在未经特别检查和试验合格前不许再投入运行。
瓦斯继电器的动作,根据故障性质的不同,一般有两种:一种是信号动作而不跳闸;一种是两者同时动作。
信号动作而不跳闸者,通常有下列几个原因。
① 因漏油、加油或冷却系统不严密,致使空气进入变压器。
② 因温度下降或漏油致使油面缓缓低落。
③ 因变压器故障而产生少量气体。
④ 由于发生穿越性短路而引起。
信号与开关同时动作,或仅开关动作者,可能是由于变压器内部发生严重故障,油面下降太快或保护装置二次回路有故障等。在某种情况下,例如在修理后,油中空气分离出来得太快,也可能使开关跳闸。
(d) 变压器漏油处理
漏油有焊缝漏油和密封漏油两种。焊缝漏油处理是补焊,焊接时应吊出器身,将油放净。密封漏油应查明原因,如操作不良(密封垫圈放得不正,压得不均匀,压力不够等),应酌情修理。若垫圈老化或损坏(如耐油胶皮发粘、失去弹性、开裂等),应更换密封材料。

油浸式变压器分类:
相数区分
可以分为三相变压器和单相变压器。在三相电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。
绕组区分
可分为双绕组变压器和三绕组变压器。通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。
三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。在特殊的情况下,也有应用更多绕组的Satons变压器。

油浸式变压器性能特点:
a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。
b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。
c、线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至。
d、油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。
e、由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。
f、根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。

油浸式电力变压器故障诊断技术
(一)油色谱分析法
油色谱分析法的原理是所有的特定烃类气体的产生速率会随温度变化而变化,其工作原理是变压器正常运行时,变压器油和固体绝缘会分解产生较少量的烃类以及CO、CO2等气体,而当变压器出现热故障、内部绝缘受潮故障或放电性故障时,这些气体的含量会发生变化。而不同故障发生变化的气体种类不同,所以可以通过气体发生变化情况来具体分析判断变压器发生故障的类型及位置。
使用油色谱分析法诊断变压器内部故障时,需要分析气体产生的原因及变化情况,进而判断有无故障及故障的具体类型,如电弧放电、局部放电、火花放电等。在判断了故障类型后,对故障的详细状况进行了解,比如故障回路的严重程度以及故障是否会继续加重等,然后向调度人员反应,决定是否维修[4]。运行中的油浸式变压器,一般半年作一次油样检查分析。
(二)红外成像检测技术
红外成像检测技术是利用红外测温仪、红外热像仪和红外热电视等设备,在不接触电气设备和不影响电气设备正常运行的情况下,对其绝缘故障进行诊断的方法。比如对导体连接不良的检测,由于变压器与外部载流导体连接不良或松动,会使电阻引起局部过热,利用红外成像检测时出现以故障点为中心的热像;当变压器的潜油泵出现过热故障时,红外成像检测会在油泵相连的外置出现一个明显的热区。
(三)超声波检测
超声波检测方法是通过超声波技术采集局部放电、故障放电时的声波,并将声波转换为电信号,然后通过对电信号的分析来对故障进行分析。其优点在于能够快速对故障发生位置进行定位,并有效避免电磁干扰的影响,其缺点是放电源和超声波探头之间互相作用是非常复杂的,致使超声信号传播发生失真。因此,超声波检测技术通常用于故障诊断。
(四)电阻检测法
电阻检测法多用于电力变压器绕组和绝缘电阻的故障检测,它能够检测绕组匝间短路、分接开关接触、绕组断股、接头接触不良等故障,也可以对各相绕组直流电阻的平衡、调压开关档位的正确与否做出判断,还可以对变压器绝缘整体受潮、劣化和绝缘贯穿性缺陷等进行灵敏反应。
(五)RIV检测法
RIV检测法是针对局部放电会产生无线电干扰的现象而使用的。通常采用无线电电压干扰仪对局部放电产生的无线电控制或无线电通讯干扰的检测,来判断故障情况。另外,还可以通过接收线圈来接受局部放电发出的电波,根据不同的测试对象情况,来决定选频放大器的中心频率。
(六)脉冲电流检测法
脉冲电流检测法的原理是将测量阻抗接入到测量回路中,检测局部放电引起的脉冲电流信号,取得局部放电次数、放电相位以及放电量等基本信息,从而有效地判断出局部放电故障情况。主要用于检测变压器套管、外壳接地线、铁芯接地线、末屏接地线和绕组等的局部放电故障。由于检测阻抗和放大器对测量的灵敏度、分辨率和准确度等都有影响,因此在试验的电容量较大时,会受到耦合阻抗的限制,降低测试仪器的测量灵敏度。
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