变压器气体继电器故障分析与改进措施(新编版)
- 格式:docx
- 大小:65.09 KB
- 文档页数:12
变压器检修维护中常见故障的分析与解决变压器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于输电、配电和电力转换等领域。
在长期运行过程中,变压器会出现各种故障和问题,需要进行检修和维护。
下面对常见的变压器故障进行分析与解决。
1. 温升过高变压器温升过高是常见的故障之一,通常是由于负载过大或散热不良导致的。
如果变压器温升超过额定值,可能会引起绝缘材料老化、短路等严重后果。
解决方法:- 检查变压器负载情况,如果超负荷工作应及时减小负载。
- 检查变压器冷却系统,确保正常运行,清理散热器和冷却水管道。
- 检查绕组接线是否松动,有无接触不良等情况,及时进行修复。
2. 绝缘老化变压器运行时间较长,绝缘材料可能会老化,绝缘能力下降,导致绝缘击穿和短路故障。
解决方法:- 定期检测绝缘电阻,确保绝缘状况良好,如果绝缘阻值过低应及时更换绝缘材料。
- 进行绝缘油测试,检测油中的水分、酸值、颗粒等含量,确保绝缘油清洁,并定期更换绝缘油。
3. 湿度和污染变压器在潮湿和污染环境中运行,容易引起绝缘性能下降、绝缘击穿等故障。
解决方法:- 保持变压器周围环境清洁,及时清理飞尘、污垢等杂物。
- 定期进行湿度检测,如果湿度过高,可采取加热、通风等措施。
- 定期检测湿度记录仪、保护装置等设备的工作情况,确保正常运行。
4. 内部短路变压器内部短路是常见的故障之一,可能是由于绕组接触不良、绝缘老化等原因引起的。
5. 过压和过流变压器运行过程中,可能会遭受过压和过流等外界因素的影响,导致设备损坏。
解决方法:- 安装过压保护、过流保护等装置,及时发现异常电压、电流情况。
- 检查系统绝缘状况,确保绝缘能力。
- 如果出现过压和过流情况,应及时断开电源,排除故障。
需要注意的是,在变压器检修维护过程中,应遵循相关操作规程,确保安全。
定期进行检修和维护,并记录相关数据和情况,对故障原因进行分析,并进行相应的修复和改进。
浅析主变压器气体继电器故障1 概况大型电力变压器最重要的非电量保护装置非气体继电器莫属。
以往事实表明,如果变压器装有气体继电器,当变压器发生绝缘性快速分解或是变压器本体发生放电性故障时,气体继电器往往最先做出反应。
它能有效减少变压器故障带来的损失。
目前市面上主要出售QJ-25、QJ-50、QJ-80等几种改进的QJ系列的气体继电器,它们的基本结构相同,用哪一种都能起到同样保护的效果。
此类产品的型号、规格及技术要求等问题在《气体继电器》(JB/T9647-1999)中有详细说明。
QJ系列气体继电器在速动油压继电器、皮托继电器、BR-1型等进口继电器中也有采用。
遗憾的是,到现在为止,技术工程师仍然没有找到一种非电量保护装置可以取代气体继电器在大型变压器的设置。
气体继电器是如何运行并起到保护作用?以下做简要分析。
当变压器内部发生轻微非正常现象时,油分解产生的气体会迅速升到继电器的上部,达到饱和程度时,上开口杯会下降到继电器的磁铁与干簧接点吸合的位置,这时气体继电器就会发出轻瓦斯信号。
注意区分当油位降低时,也会迫使轻瓦斯发出求救信号。
绝缘油会在变压器发生故障时自动大量分解,并迅速翻腾浪涌,如果油流速度达到气体继电器启动定值,油流就会冲击拍打油管内的挡板,当达到一定程度时,继电器上的磁铁会与干簧接点吸合,发出重瓦斯信号,重瓦斯发生作用,切断故障。
当然,气体继电器也有失误时,本文主要对继电器的非正常运作情况进行分析总结,归纳其产生失误的原因,同时提出改进措施。
为正常使用继电器,使重瓦斯发生动作,有效规避风险提供参考。
2 气体继电器故障分析气体继电器是电力设备正常安全运行的有力保证。
这一保护装置发生的非正常运行的类别主要有线路接触不良,接线错误、短路、自身材质不达标、抗干扰能力弱等常见问题,具体分析结果如下:2.1 电压互感器的接线故障问题继电保护装置经常发生的运行错误就是电压互感器的接线问题,又分为二次中性点接线错误、回路短路、接地、断线等现象。
变压器故障分析与处理变压器是电力系统中重要的设备之一,在电力传输和分配中起着至关重要的作用。
变压器可将高压输电线路传输的电能变成低压电力,以供给各种电气设备使用。
然而,在长期使用过程中,变压器可能发生故障,损坏或失效。
本文将介绍常见的变压器故障类型,分析和解决方法。
1. 短路由于线圈内部绕组短路或外部电源故障,变压器的两个或多个线圈可能产生短路。
短路会导致变压器过流、发热和损坏。
解决方法:(1)通过检查变压器主保险丝是否熔断,可以排除线圈短路故障。
(2)检查变压器内部线圈是否有松动或损坏情况,可通过视觉检查线圈间绝缘是否存在裂纹。
(3)检查变压器的接线开关是否正常工作,以确保外部电源顺利连接到线圈。
2. 过载当变压器输出功率超过其额定功率时,就会发生过载。
这种情况下,变压器将产生过多的热量,经常会导致变压器损坏或发生火灾。
(1)检查变压器的电流是否超过额定负载。
(2)增加变压器的容量或者增加降压器以减少变压器的功率消耗。
3. 绝缘故障变压器绝缘故障是指各个部件间存在了绝缘失效或绝缘断路。
这会导致电弧、放电或闪光,进而引起火灾或变压器的局部或整体损坏。
(1)检查绝缘材料是否有老化或破裂情况,进而对其进行维修或替换。
(2)保养和维护变压器中的油介质。
如果变压器的油不清洁,会导致潮气、污染和加速变压器绝缘失效。
4. 外壳漏电如果变压器的外壳与电路相连,而且其外壳接地不良,则会发生外壳漏电故障。
这可以导致触电风险、设备损坏和火灾。
(1)确保变压器的外壳正确地接地。
(2)检查变压器外壳是否存在损坏孔洞,应进行填补修复工作。
总之,对于变压器的故障类型,我们应该根据其具体情况来分析和处理。
正确和合理的解决方法可以及时消除故障,降低事故概率和损失。
此外,为了及时预防和诊断变压器发生的故障,建议定期检查和保养变压器。
变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。
电压经升压变压器升压后,可以减少输电线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。
而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户的需要。
变压器的故障情况变电所的值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并立即报告上级领导并做好记录。
当发现变压器严重故障时,可不经向调度汇报即应将变压器停运。
若有运行中的备用变压器,尽可能先将其投入运行,然后报告调度和领导。
如:1、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。
2、严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位设计的指示限度。
3、套管有严重的破损和放电现象。
4、变压器冒烟着火。
变压器的故障处理一、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。
1、检查变压器的负载及冷却介质的温度,并与以往同样负载及冷却条件相比较;2、检查温度测量装置;3、检查散热器阀是否打开,冷却装置或变压器室通风情况是否正常。
若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10℃,且还是在继续上升时,则可断定变压器内部有故障,如铁芯发火或匝间短路等。
铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿心螺钉与铁芯接触,或硅钢片的绝缘破坏,此时,差动保护的瓦斯保护不动作。
铁芯发火逐渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快上升致使油的温度渐渐升高,并达到发火点的温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。
因此,应立即报告上级,将变压器停运并进行检修。
二、主变压器漏油和着火。
当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。
因油面过低(低于顶盖)没有重瓦斯保护动作于跳闸,会损坏引线绝缘。
有时变压器内部有“咝咝”的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,应有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。
变压器着火时,应立即切断电源,停止运行冷却器。
若是顶盖上部着火,如变压器加装有远离本体的事故排油阀时,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处放油槽内,同时用二氧化碳灭火机或砂子灭火,并注意油流方向,以防止火灾扩大而引起其他设备着火。
变压器故障的分析处理及预防措施变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它用于将高电压的输电线路的电能转换为适合用户使用的低电压。
然而,由于长期运行、环境影响和设计缺陷等原因,变压器可能会发生故障。
本文将对变压器故障的分析处理以及预防措施进行详细讨论。
首先,我们来分析变压器故障的种类和原因。
常见的故障包括短路、过载、绝缘损坏和局部放电等。
故障的原因可以归结为以下几点:1.设计不合理:变压器在设计阶段存在缺陷,如不合理的绕组接地设计、不合适的绝缘材料选择等。
2.环境因素:变压器长期运行在恶劣的环境中,如高温、潮湿、污染等,这些因素都可能导致变压器的故障。
3.运行条件:变压器在运行过程中可能由于过载、电流不平衡等原因而发生故障。
针对不同类型的故障,我们可以采取以下分析和处理方法:1.短路故障:当变压器发生短路故障时,首先应立即切断电源,确保人身安全。
然后检查并修复短路点,如短路的绕组、导线等。
2.过载故障:当变压器发生过载故障时,应立即减少负载并切断电源。
需要检查负载是否合理、是否有异常的绝缘材料等。
必要时进行维修或更换。
3.绝缘损坏:绝缘损坏可能导致变压器绝缘能力下降,进而导致其他故障的发生。
因此,定期进行绝缘材料的检查和测试是必要的。
一旦发现绝缘损坏,应及时修复或更换。
4.局部放电:发生局部放电可能会导致绝缘材料损坏,甚至火灾。
因此,应定期进行局部放电检测,并及时修复。
在预防措施方面,我们可以采取以下几个方面的措施:1.设计合理:在变压器的设计阶段,应优化设计以减少故障的发生。
选择合适的绝缘材料、合理的绕组接地设计、合适的散热系统等。
2.环境保护:为了避免环境对变压器的影响,我们应确保变压器的安装位置远离湿度、腐蚀性气体等有害环境。
定期进行清洁和维护以确保变压器的正常运行。
3.运行监控:对变压器的运行情况进行实时监测是非常重要的。
定期检查变压器的温度、电流、绝缘材料等参数是否正常,并在发现异常时及时采取措施。
变压器故障分析与处理变压器是电力系统中的重要设备,其作用是将电能从高电压传输到低电压,保障了电力系统的稳定运行。
但是,由于各种原因,变压器也会发生故障。
本文将分析变压器故障的类型、原因以及处理方法。
一、变压器故障类型1.绕组故障:包括绕组短路、绕组开路和绕组接触不良等。
3.绝缘故障:包括电绝缘破坏和油纸绝缘老化等。
4.接头故障:包括引线接头、引线与绕组之间的接头、油箱接头等。
1.使用过程中的过载:超载运行时间过长,使变压器内部温度升高,导致绕组绝缘老化,最终引起绝缘破坏。
2.电气应力的影响:绝缘材料受到电压和电场的影响,长期受到电压和电场的作用,使绝缘破坏或老化。
3.潮湿环境的影响:潮湿环境下,绝缘材料吸收水分,导致绝缘强度降低,易发生绝缘破坏。
4.操作不当:操作不当可能导致绕组浸泡在油中,油提取不充分,导致绕组变形,从而引起短路或接触不良。
5.材料质量不良:材料质量不良可能导致部件的寿命降低,引起故障。
6.制造、安装、维修不当:制造、安装、维修不当将会导致组装及连接不良、空气污染、杂质掺入等隐蔽性故障。
1.绕组故障处理:绕组短路可通过断电、检查、测试、修理和更换等方式进行处理;绕组开路可通过检查、测试、修理和更换方式进行处理;绕组接触不良可通过清洁、更换接头和重新连接等方式进行处理。
3.绝缘故障处理:绝缘破坏可通过更换、修理、干燥处理等方式进行处理;油纸绝缘老化可通过更换绝缘件、更换油、提高油温等方式进行处理。
四、结论变压器是电力系统中不可或缺的设备,其故障会带来严重后果。
因此,鉴于变压器故障处理的复杂性,需要对其进行合理的故障分析和处理。
在日常维护中,我们应该注重变压器的检查、测试和维护,以确保其正常运行,延长其使用寿命。
变压器检修维护中常见故障的分析与解决变压器是电力系统中必不可少的设备,它的正常运行直接关系到电力系统的稳定和可靠运行。
然而,由于变压器长时间运行,会产生一些常见故障,如接线松动、绝缘老化、跳闸等问题,这些故障会影响变压器的正常工作。
故障的及时发现和处理对于保障变压器的安全运行至关重要。
下面从常见故障入手,对变压器的检修维护进行分析与解决。
一、接线松动接线松动是变压器常见的故障之一,它可能会导致电流过载、短路甚至引发火灾等危险情况。
当发现变压器有接线松动的情况时,应及时进行检修。
检修时要先断开电源,检查所有接线是否牢固,如有接线松动或接触不良,应加紧连接螺母或调整变压器接线。
二、绝缘老化变压器长期运行,绝缘材料会因为热老化、电化学反应、机械应力等因素而老化,降低绝缘强度,甚至会形成缺陷,导致设备出现故障。
因此,绝缘老化是变压器的常见故障之一。
在检修维护中,可以采用绝缘测试仪等设备进行绝缘电阻检测和局部放电检测,及时发现和判断绝缘漏洞、缺陷等问题,以便进行精确的维修处理。
三、变压器油污染变压器绕组和铁芯都浸在绝缘油中,油的质量和性能对变压器的正常运行有重要影响。
如果变压器油质量不佳或存在油污染等问题,就会导致变压器内部绕组、铁芯等部位温升过高甚至短路,造成故障。
变压器油污染的解决方案是更换变压器绝缘油,清洗绝缘油箱及油管路等设备,保证变压器内部油质量和性能达到要求。
四、变压器跳闸变压器跳闸是因为电压、电流等参数超过设定值时,保护装置自动切断电源,以保护变压器。
变压器跳闸原因可能是过载、短路等。
当发现变压器跳闸时,首先要排除外部原因,如输电线路故障等问题,然后检查变压器内部是否有过载、短路等问题,必要时更换保护器、检查绕组等部位是否正常,以保障变压器的正常工作。
变压器有载开关气体继电器缺陷分析与处理摘要:分析了一起220kV变压器有载开关气体继电器缺陷,发现由于气体继电器干簧接点玻璃管引线根部金属没有密封绝缘,在玻璃管表面积碳后造成跳闸接点间绝缘逐步降低。
通过封闭引线根部金属,消除气体继电器误动的隐患。
主变压器停电跟踪检查,确认处理措施有效。
关键词:变压器;气体继电器;有载分接开关;绝缘引言气体继电器是800kVA及以上油浸式变压器所用的一种保护装置,安装在变压器、调压开关与储油柜之间的连接管路中。
在变压器或调压开关内部故障而使油分解产生气体或造成油流冲动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出信号自动切除变压器[1-4]。
用于有载开关的气体继电器,主要型式为挡板式磁力接点结构。
当气体或油流冲动挡板,下磁铁使下干簧接点闭合,接通跳闸回路。
有载开关气体继电器干簧接点闭合,将直接导致变压器跳闸,因此做好气体继电器接线盒防潮,防止气体继电器接点绝缘降低而导致变压器失压,是一项长期的工作任务[3,5,7-9,12-17,19-20]。
1.油流继电器接点绝缘降低问题发现2013年4月,某220kV变电站#2主变压器保护定检工作中,测量二次回路绝缘电阻时,发现#2主变压器有载油流继电器的两对接点间绝缘偏低,只有0.2MΩ,远低于不少于10MΩ的要求。
排查瓦斯继电器接线盒进水等常见故障[3-20],未找到缺陷的原因,现场更换新油流继电器恢复主变压器送电;#2主变压器送电后,#3主变压器停电时,发现同厂、同型号的有载油流继电器(厂家:德国EMB公司,型号:URF25/10)的两对接点间绝缘电阻同样偏低,特对油流继电器在进行专项分析。
2.检查分析2.1 #2主变压器有载油流继电器分析A、外观检查有载油流继电器完好,接线耳良好,没有损坏与受潮。
B、继电器芯子拆开后仔细检查,发现元件良好,动作顺畅。
C、玻璃管引出线的绝缘护套未能够完全包裹导线,在玻璃管出线端存在空隙(见图1)。
Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________变压器气体继电器故障分析与改进措施(新编版)变压器气体继电器故障分析与改进措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
变压器气体继电器故障分析与改进措施气体继电器是大型电力变压器最重要的非电量保护装置。
实践证明,装有气体继电器的变压器,在变压器本体发生放电性或由其他因素引起的绝缘油快速分解故障时,反映最灵敏的往往是气体继电器。
它的正确动作能大大减少变压器故障后的损失。
目前,QJ系列的气体继电器主要有QJ-25、QJ-50、QJ-80等几种或其改进型产品,它们的结构基本相同。
在JB/T9647-1999《气体继电器》中,规定了此类产品的型号、技术要求等。
在一些显示器变压器上也有采用,如速动油压继电器、皮托(PITOT)继电器、BR-1型继电器或MK-10型继电器等。
但到目前为止,尚没有出现一种可以完全取代气体继电器的大型电力变压器的非电量保护装置。
当变压器内部出现轻微故障时,因油分解产生的气体逐渐积聚到气体继电器上部,达到一定量时,使上开口杯下降到某一限定位置,其上的磁铁使干簧接点吸合,发出轻瓦斯保护动作,发出信号。
当变压器内部发生严重故障时,绝缘油被迅速并大量分解,使油箱内压力急剧升高,出现油的浪涌现象,气体继电器连接油管内产生油流达到继电器启动定值时,油流冲击挡板,当挡板旋转到某一限定位置时,其上的磁铁使干簧接点吸合,使生瓦斯保护动作、开关跳闸、切除故障。
气体继电器的动作有正确动作和误动作之分。
文章就气体继电器因使用不当或制造缺陷原因,产生非正常动作的情况加以统计分析,并提出一些改进措施,为正确使用变压器瓦斯保护装置提供参考。
2辽宁电网发生的主事故实例2.1使用维护不当引起重瓦斯保护动作2.1.1呼吸系统不畅(1)1991年1月12日,太平哨电厂2号主变压器正常运行中(SFPL-120000/220型),重瓦斯保护动作跳闸。
当时有功功率为80MW、无功功率为20MVAR,上层油温为66℃。
因环境温度低,已经吸潮的吸湿器硅胶结块,引起呼吸不畅,在机组负荷增加、油温升高时,造成呼吸器跑油,热油将硅胶结块融化,压力突然释放,造成重瓦斯保护动作跳闸。
1990年2月25日,太平哨电厂1号主变压器(SFPS-120000/220型)发生过同样事故。
(2)1992年1月1日,白山电厂红石变电站2号主变压器正常运行中(SFP-120000/220型),轻、生瓦斯保护动作,两侧开关跳闸,呼吸器喷油。
当时正值调峰,机组满负荷运行的时间,上层油温达69.4℃,环境温度为-10.5℃。
变压器运行时冷却风扇未投入,加之负荷较大,变压器温度快速上升,导致发生事故。
经分析发生事故的原因与上例基本相同。
2.1.2本体端子箱密封不严(1)1992年3月10日,两锦局凌河一次变电站1号主变压器(SFP-63000/220型)重瓦斯保护动作,开关跳闸。
经检查发现,事故时工作人员正在用洗衣粉水对油箱进行清洗。
未对器身上的端子箱采取可靠的遮挡措施,雾状水珠进入端子箱,知接跳闸回路接点,造成重瓦斯保护动作跳闸。
(2)1993年6月29日,两锦局锦州一次变电站1号主变压器(DF-40000/220型)发生由于C相变压器二次保护端子箱密封不良、受潮,未落实重瓦斯跳闸线与相邻正电源分开布置的反事故措施,造成相邻的跳闸线与正电源短接,导致发生重瓦斯保护动作跳闸事故。
沈阳电厂主变压器发生了同样原因的重瓦斯保护动作跳闸事故。
2.1.3气体继电器引出电缆或二次回路不良(1)1997年1月12日,铁岭局中固二次变电站1号主变压器(SFL1-8000/60)有载调压开关重瓦斯保护动作,主变压器停运。
经检查为有载调压开关重瓦斯保护电缆绝缘损坏,造成跳闸接点短接,保护动作。
(2)1991年铁岭局平顶堡二次变电站、朝阳局木头城子二次变电站主变压器,因主控保护屏到变压器端子箱之间的电缆绝缘降低,以到绝缘击穿,造成重瓦斯保护动作跳闸。
(3)1994年3月7日,赤峰局土城二次变电站主变压器发生因二次回路接地,造成跳闸回路接通,重瓦斯保护动作、开关跳闸事故。
2.1.4气体继电器安装不良1998年6月19日,赤峰局元宝山一次变电站1号主变压器(SFPZ-120000/220型)有载调压重瓦斯保护动作,10条66KV线路及母线全停。
事故原因是:安装有载调压气体继电器时,法兰压住继电器跳闸端子引线,造成引线绝缘损坏,接点短接,有载调压重瓦斯保护动作跳闸。
2.2制造缺陷引起的重瓦斯保护动作2.2.1气体继电器干簧接点玻璃管破碎(1)2005年9月2日,大连开发区供电局220KV中华路变电站1号主变压器调压开关重瓦斯保护动作,三侧开关跳闸,主变压器停电。
经检查发现,调压开关气体继电器干簧管断裂、破碎,有放电短路痕迹,初步判定为干筑管破碎后,瞬间接通引起跳闸。
1998年9月25日和2004年1月22日,该变压器曾发生了2次同样原因的事故。
(2)2002年1月27日,大连供电公司革镇堡一次变电站2号主变压器(SFPSZ-120000/220型)有载调压重瓦斯保护(气体继电器型号为QJ4G-25型)动作跳闸。
跳闸原因是串联在重瓦斯保护回路中的气体继电器中的干簧接点玻璃管破碎,簧片搭接,跳闸回路接通,导致开关动作跳闸。
2.2.2气体继电器接线盒密封不良(1)1992年5月22日,大连一次变电站一组主变压器重瓦斯保护动作,三侧断路器跳闸,全站停电。
经检查是由于气体继电器接线端子盒防水不良,进水受潮,跳闸接点短接,造成重瓦斯保护动作跳闸。
(2)1991年5月26日,本溪局崔东二次变电站2号主变压器、1996年5月1日铁岭局乱石山二次电路站1号主变压器、1995年4月22日阜新66电厂KVT1T变压器、1998年7月22日鞍山局太平二次变电站1号主变压器等都发生了主变压器或有载调压气体继电器接线端子盒密封不严,进水后短接瓦斯保护接点,造成保护动作跳闸。
2.3轻瓦斯保护频繁动作2.3.1制造缺陷引起轻瓦斯保护动作1992年4月8日,通辽电厂2号主变压器运行中轻瓦斯保护动作,经检查为气体继电器轻瓦斯油杯转轴脱落,造成轻瓦斯保护接点接通,发出信号。
2.3.2油位降低引起轻瓦斯保护动作(1)1992年1月24日,通辽电厂4号主变压器、1991年赤峰局元宝山二次变电站、乌丹二次变电站主变压器都出现了因漏油或温度降低、油位严重下降,导致轻瓦斯保护动作的情况。
(2)1993年鞍山局海城一次变电站2号主变压器(SFPS-63000/220型)、1993清河电厂7号主变电站变压器(SFP3-26000/220型)、1994年沈阳高台山一次变电站1号主变压器等都发生了轻瓦斯保护频繁动作,其原因都是由于冷却器油门、胶垫老化龟裂漏油,油位下降,轻瓦斯保护动作。
(3)2001年1月10日,丹东局蛤蟆塘二次变电站1号主变压器轻瓦斯保护动作。
原因是变压器油箱上盖插测温元件孔的胶圈损坏,进水后将测温元件插管冻裂,造成储油柜油大量漏泄,轻瓦斯保护动作。
2.3.3空气侵入引起轻瓦斯保护动作1992年朝阳电厂1号主变压器、1993年白山电厂红石电站2号主变压器(SFPSZ4-63000/220型)、1993年赤峰局元宝山一次变电站2号主变压器(SFPZL3-63000/220型)、1994年沈阳劝工一次变电站1号主变压器(SFPS3-80000/220)、2001年本溪一次变电站5号主变压器、铁岭开原一次变电站2号主变压器都发生瓦斯保护频繁动作,其原因都是由于冷却系统负压区有密封不良情况,造成空气侵入,轻瓦斯保护动作,发出信号。
2.3.3残存空气引起轻瓦斯保护动作1993年沈阳局孙家一次变电站1号主变压器(SFPSL3-63000/220型)、1993年丹东局岫岩一次变电站主变(SFP-63000/220型)、1994年赤峰局元宝山一次变电站2号主变压器(SFPZL3-63000/220型)、1994年抚顺局河北一次变电站主变压器(SFPS7-180000/220型)都发生了轻瓦斯保护频繁动作。
经检查,故障原因是:更换冷却器后,排气不彻底或更换硅胶后浸油、排气不充分,残存空气逐渐析出,造成轻瓦斯保护频繁动作。
3气体继电器非正常动作情况分析(1)气体继电器非正常动作情况分为重瓦斯保护动作跳闸和轻瓦斯保护动作,发出2类信号。
由于前都动作于跳闸,往往影响和损失都大,是我们特别应该注意和预防的。
(2)从由运行维护不当引起重瓦斯保护动作的统计看:对设备的反事故技术措施落实得好的,此类事故发生的就少,反之,不能严格执行各级制定的反事故技术措施的,这类事故发生的就比较集中。
此类故障的主要表现形态是:①由于呼吸系统不畅,引起重瓦斯保护动作。
②由于本体端子箱密封不良,进水引起重瓦斯动作。
③由于继电器引出电缆短路或绝缘不良,引起重瓦斯保护动作。
第一类表现形态都发生在冬季,且为水电机组、环境湿度大,变压器负荷变化大,并伴随着呼吸器跑油。
第二类故障纯属维护不到位,在雨季到来之前应该落实的反事故措施不能认真落实。
有的单位对多年强调的正电源与跳闸线在端子排上要隔开的要求也没有落实。
对电缆和二次线加强绝缘监视,定期试验十分必要,特别要提高安装质量,防止因安装不当而给运行带来隐患。
(3)由于制造缺陷引起的重瓦斯保护动作主要表现为气体继电器干簧接点玻璃管碎裂和继电器接线盒密封不良2种形态。
前者都发生在有载调压开关的气体继电器上,且在同一台变压器上,1998年、2004年和2005年发生了3次事故,是否与该处振动幅值较大有关,需要进一步分析,但主要还是应该提高继电器的制造质量。
气体继电器接线盒密封不良问题,在各类继电器上都有发生,说明改进接线盒的密封状况势在必行,也可对改变接线盒的安装方向进行探讨,以减少进水短路的几率。
有的单位采用加装防雨罩的措施,可以有效的减少此类事故的发生,但最根本的还是要确保接线盒密封万无一失。
(4)轻瓦斯保护频繁动作,如果不能及时、正确判断,对于发展较快的故障可能造成漏判,酿成大祸。
由于气体继电器浮筒转轴脱落,造成轻瓦斯保护频繁动作,是制造过程中应该特别注意改进的。