变压器声音异常判断
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变压器发出声响的判断及处理方法变压器作为电力系统中的重要设备,其常见的一种故障是发出声响。
变压器发出声响的原因有多种,包括机械振动、电磁力作用、油流动冲击等。
这篇文档将介绍变压器发出声响的判断及处理方法,为变压器的正常运行提供帮助。
变压器发出声响的判断方法变压器发出声响是一种异常状况,可以通过以下几种方法来判断:观察变压器的状况当变压器发出声响时,我们可以先观察变压器是否有明显的异常状况。
包括外壳是否有明显的损坏、松动、接头是否紧固等。
如果外表没有明显的异常,可以进一步排查内部故障。
用听诊器观察变压器的声音听诊器是用来放大声音的工具,可以用来检测机械设备是否正常运行。
当变压器发出声响时,可以将听诊器贴在变压器上,听取变压器的声音是否正常。
使用红外线观测当变压器过热时,也会发出声响。
这时可以使用红外线观测,检测变压器外表温度是否过高。
当温度过高时,需要及时处理。
确认变压器的电流变压器发出声响的原因之一是电流过大,产生的电磁力作用。
可以通过电表等仪器确认变压器的电流是否过大。
变压器发出声响的处理方法当变压器发出声响时,需要及时处理,否则会影响变压器的正常运行。
重新连接变压器的接线变压器的接线如果没有连接牢固,也会产生声响。
当发现变压器发出声响时,可以重新检查接线是否牢固。
维护变压器的机械部件当变压器机械部件磨损严重时,也会发出声响。
此时需要对变压器的机械部件进行维护。
例如润滑轴承、调整螺栓等。
更换变压器内部元件当变压器内部元件损坏或老化时,也会发出声响。
此时需要更换或维修变压器的内部元件。
例如更换断路器、更换变压器的绕组等。
检查变压器的冷却系统当变压器的冷却系统出现问题时,也会产生声响。
此时需要检查变压器的冷却系统,例如清洗散热器、更换风扇等。
结论变压器发出声响是一种常见的故障,我们可以通过多种方法判断变压器是否发出声响,并采取相应的处理方法。
变压器是电力系统的重要设备,在日常维护中需要注意其机械部件、内部元件、冷却系统等,确保其正常运行。
变压器声音异常判断公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]变压器声音异常判断1、变压器正常运行,由于变压器交变磁场的作用,变压器会发出嗡嗡的声音,这种声音低沉、而且比较有规律。
2、由于变压器安装、制造过程中造成紧固件螺栓等连接不牢或松动引起的变压器声音异常,它的声音比较清脆,而且不均匀,通常发生在变压器某一部位,而不是整体,这种异常变化一般不会对变压器产生危害,运行人员可根据变压器异常声音发出的部位查找,如果是变压器外壳附件或螺栓松动可待机会处理。
3、由于变压器硅钢松动引起的变压器声音异常,声音尖锐、均匀,而且通常由于硅钢片振动,硅钢片绝缘磨损后,会引起局部涡流发热增加,局部过热,我们可以从变压器气体在线监测仪气体含量或者产气率、变压器油的色谱分析总烃气体含量加以辅助判断,决定是否停用处理。
4、变压器局部绝缘击穿小电流放电会发出嗞嗞的声音,声音细小沙哑,我们可以从变压器气体在线监测仪气体含量或者产气率、变压器油的色谱分析加以辅助判断,主要看乙炔气体的含量来决定是否停用处理。
5、变压器内部故障:如果发现变压器内部有汩汩的油沸腾的声音,并且伴随变压器油温快速升高,判断为变压器内部严重短路故障而变压器保护未动时,立即停用变压器。
6、变压器过负荷:变压器过负荷后由于变压器电流增大,受变压器铁芯饱和影响,变压器激磁电流增大更加明显,引起变压器声音异常升高。
变压器本身允许短时过负荷运行,运行人员应加强监视。
像我们的高压厂变或启备变可能会发生这种情况。
7、外系统单相接地的影响,特别是基波零序电流产生的磁通积极易引起变压器铁芯饱和,三次谐波零序因变压器内部感应零序电流的去磁作用影响相对较小,但它们都会引起铁芯饱和,磁通波形畸变,励磁电流增大,引起变压器声音增大。
这种情况在中性点接地变压器中反应比较明显,象6月20日发生的情况我们可以用切换#1、2主变中性点运行方式加以判断是否是系统引起,条件允许时可以适当降负荷或增加一部分负荷到中性点非接地变压器上去。
OCCUPATION1572012 02干式变压器强烈异响的检修文/周 俊摘要:干式变压器出现强烈的异响,需注意检查外盖螺钉以及内部铁心、线圈绕组的紧固点的松动情况,防止故障蔓延。
关键词:干式变压器 异响 检修某商业广场共安装了3台浇注式环氧树脂变压器,1#变压器为1200kV ·A供住宅区生活用电,2#、3#变压器为1600kV ·A供商场动力和照明。
投运初期的2年时间,变压器并没有异常,发出的声音是均匀的电磁振动声。
一、故障现象变压器投入运行2年后,随着商户的增加,供商场使用的2#、3#变压器的负荷达到八成,不久就出现异常的嗡嗡声,且越来越严重。
故障现象特点是每当有负荷增加时,变压器就跟随产生噪声,特别是启动375kW的空调主机时,强烈而又沉闷噪声会跟随启动电流的变化而有节奏变化。
3#变压器同时还有伴有较响的“沙沙”机械振动的杂声,值班人员稍不注意有时还会被吓到。
二、故障原因分析厂家通过先进的生产制造工艺,使干式变压器具有机械性能好、运行安全性能高、耐冲击能力强、损耗低、噪声低等特点。
对于较小空间的配电房,低噪声是干式变压器的优势之一。
一般2500kV ·A以下的配电变压器,噪声能控制在50dB范围内。
变压器噪声低是因为采用了合理的阶梯叠片技术,同时在铁心夹紧方式改变传统的夹件、拉杆、穿心螺栓紧固结构,而采用钢拉板技术。
钢拉板紧固结构是在铁心上下各置一对槽钢,每相铁心两侧用拉杆前后收紧槽钢使铁心绷紧,并在线圈上下面各置4块绝缘垫子。
利用槽钢有效地压紧绕组,绝缘垫子用螺栓与槽钢紧固。
正常情况下,由于电磁力对铁心的作用,使变压器出现轻微的振动,产生均匀嗡嗡声。
但是,这次异常的响声是什么原因呢?强烈的振动是内部有短路还是大电流共振引起的?或是铁心紧固点有松动?“沙沙”响的声音是变压器内部还是外盖的螺钉松动导致?故障表面现象使几个问题夹杂在一起。
首先,分析变压器是否短路。
变电站电气设备异常声音的分析与判断l 变压器正常运行时,由于交流电通过变压器线圈,在铁芯里产生周期性的交变磁通,就引起铁芯的振动而发生均匀的“嗡嗡”声.1.1 由于过负荷:变压器线圈电流较大,使铁芯磁通密度增加,引起铁芯硅钢片的振动力增强,从而发出比平时运行略响且略重的“嗡嗡”声.1.2 大动力设备起动:负荷变化较大且因高次谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声。
1.3 系统短路:变压器通过大量的非周期电流,使磁通密度过分增大,铁芯严重饱和,变压器发出很大的噪声。
1.4 内部接触不良或有击穿处:变压器发出“吱吱”或“噼啪”的放电声,在变压器内部严重放电时产生气体使瓦斯保护动作.1.5 由于铁磁谐振,变压器内部发出“嗡嗡”声和尖细的“哼哼"声,这声音随电压和频率的升高而变尖细,随电压和频率的降低而变粗。
1.6 变压器套管表面的污秽及大雾、下雨、阴天时,会造成电晕放电而发出“吱吱”声。
2 电压互感器正常运行时应是均匀轻微“嗡嗡”声,异常时则有下列情况:2.l 线路发生单相接地时,因未接地两相电压升高及零序电压产生,使铁芯饱和而发出较大噪声,主要是沉重而高昂的“嗡嗡”声。
2.2 铁磁谐振发出较高的“嗡嗡"声或“哼哼”声,这声音随电压和频率的变化而变化,工频振荡时,三相电压上升很高,使铁芯严重饱和发出很响且严重的“嗡嗡"声。
3 电流互感器二次回路开路,二次线圈产生很高的电势,同时,原线圈磁化力使铁芯磁通密度过度增大,铁芯严重饱和,可能造成过热而烧坏,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性使硅钢片振荡力加强,从而发出较大的噪声.4 油断路器正常运行时,断路器不发出任何声响,只有在断路器跳、合闸时才发出响声。
4.1 断路器内部接触不良时,有微弱的电晕放电“吱吱"声,伴随油的发热,但无信号发出。
4.2 套管表面污秽或下雨、雪、大雾和阴天时,套管表面有电晕放电的“吱吱”声。
任何电气设备在运行中,由于受到交变电流的作用,都会发生各种声音和振动.如变压器、电抗器等设备中的励磁电流引起硅钢片磁滞伸缩产生振动发出的声音,旋转电机轴承处产生的机械振动声音,高压带电部位由于电场强度过于集中引起空气游离而产生的电晕放电声等等,这些声音和振动是运行设备所特有的,是表示设备运行状态的一种特征。
变压器内发出声响的判断及处理方法范本1. 引言变压器是电力系统中重要的设备之一,其主要功能是进行电力的变压、变流和隔离。
然而,在运行过程中,有时会出现变压器内发出声响的情况,这可能是由于一些故障或问题引起的。
本文将介绍如何判断变压器内发出声响,并提供处理方法范本。
2. 判断变压器内发出声响的方法2.1 观察声响特征变压器内发出的声响可能有各种特征,如噪音、嗡嗡声、爆炸声等。
通过仔细观察声响的特征,可以初步判断出问题的可能原因。
2.2 检查工作环境变压器周围的工作环境可能对其正常运行产生影响。
可能的因素包括振动、温度、湿度等。
检查是否存在这些影响因素,并根据实际情况判断是否与变压器发出声响有关。
2.3 检查设备连接变压器内部设备连接可能不良或松动,导致电路断开或产生电弧、闪络等现象。
检查变压器内部设备连接状态,排除连接问题可能引起的声响。
2.4 测量电压和电流通过测量变压器的电压和电流,可以判断是否存在过高或过低的情况。
过高的电压或电流可能导致变压器内部出现问题,产生声响。
3. 处理方法范本3.1 检修变压器内部设备连接如果发现变压器内部设备连接松动或不良,应及时检修和紧固,确保连接牢固可靠。
同时,还要检查连接部分是否存在氧化或腐蚀等问题,必要时进行清洗和更换。
3.2 防止过载和短路过载和短路可能导致变压器内部产生电弧、闪络等现象,引发声响。
应合理设计和计算负荷,避免超负荷运行。
同时,安装保护设备,如断路器和保险丝,及时切断故障电路,防止短路发生。
3.3 提高散热效果变压器运行时会产生热量,如果散热效果不好,可能导致设备温度过高,引发声响。
应确保变压器周围空间通风良好,散热设备清洁无阻塞,并采取降温措施,如增加散热片、风扇等。
3.4 定期维护和检修定期维护和检修变压器,对其内部设备进行清洁和润滑。
及时更换老化和损坏的零部件,确保设备的正常运行。
定期进行绝缘测试和温度升高测试,发现异常情况及时处理。
变压器的常见故障及处理变压器异常运行和常见故障一、变压器声音出现异常的情况:1、电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器的声音较平常尖锐;2、当有大容量的动力设备起动时,负荷变化较大,使变压器声音增大。
如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于有谐波分量,所以变压器内瞬间会发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声;3、过负荷使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声;4、个别零件松动如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧或有遗漏零件在铁芯上,变压器发出强烈而不均匀的“噪音”或有“锤击”和“吹风”之声;5、变压器内部接触不良,或绝缘有击穿,变压器发出“噼啪”或“吱吱”声,且此声音随距离故障点远近而变化;6、系统短路或接地时,通过很大的短路电流,使变压器发出“噼啪”噪音,严重时将会有巨大轰鸣声;7、系统发生铁磁谐振时,变压器发生粗细不匀的噪音。
二、在正常负荷和正常冷却方式下,变压器出现油温不断升高的情况1、由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏均会使变压器的油温升高。
而穿芯螺丝绝缘破坏后,使穿芯螺丝与硅钢片间的绝缘破坏,这时有很大的电流通过穿芯螺丝,使螺丝发热,也会使变压器的油温升高。
2、绕组局部层间或匝间的短路,内部接点有故障,接触电阻加大,二次线路上有大电阻短路等等,也会使油温升高。
三、变压器绝缘油颜色出现显著变化的情况绝缘油在运行时可能与空气接触,并逐渐吸收空气中的水份,从而降低绝缘性能。
同时绝缘油也可能吸收、溶解大量空气,由于油经常在较高温度下运行,油与空气中的氧接触,生成各种氧化物,并且这些氧化物呈酸性,容易使得变压器内部的金属、绝缘材料受到腐蚀,增加油的介质损耗,随之降低绝缘强度,造成变压器内闪络,容易引起绕组与外壳的击穿。
四、油枕或防爆管出现喷油的情况当二次系统突然短路,而保护拒动,或内部有短路故障,而出气孔和防爆管堵塞等,内部的高温和高热会使变压器油突然喷出,喷出后使油面降低,有可能引起瓦斯保护动作。
五、出现三相电压不平衡的情况1、三相负载不平衡引起中性点位移,使三相电压不平衡;2、系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡;3、绕组局部发生匝间和层间短路,造成三相电压不平衡。
解析变压器常见异常的分析及判断摘要:电力变压器是电力系统中的重要设备之一,发生事故之前一般都有异常情况出现,通过分析异常原因、部位和程度来采取相应的措施,及时消除变压器的隐患,保证其安全运行。
本文分析了变压器的异常运行情况,并针对其常见故障提出了相应的解决办法。
关键词:解析变压器;常见异常;判断变压器在输电和配电系统中起着改变电压和传输功率的作用。
电力变压器是电力系统中的重要设备之一,其事故发生前一般会出现异常情况,通过分析异常原因、位置和程度,以便采取相应措施及时消除变压器隐患,确保其安全运行。
作为维修电工,对变压器进行检修和定期检查,以便发现故障,并及时进行处理。
1、变压器的基本结构通常的电力变压器大多是油浸式的。
铁芯和绕组浸入盛满变压器油的油箱中,绕组两端通过绝缘套管与油箱外部连接,以便与外部线路连接。
因此,电力变压器主要由五部分组成。
变压器结构示意图如下所示:图1 变压器结构示意图1.1铁芯变压器的核心是变压器的磁路。
为了减少涡流损耗,变压器的铁芯用电工钢片叠成。
1.2绕组根据铁芯绕组的排列方式,变压器可分为铁芯和铁壳两种。
变压器绕组的基本结构有两种:铁芯式和搭接式。
铁芯式变压器是同芯式绕组,交叠式绕组是铁壳式变压器最常见的。
1.3变压器油变压器油的作用是双重的。
1.3.1可以增强绝缘;1.3.2铁芯和绕组由于损耗产生热量,油在受热后通过对流作用将热量传送至铁箱表面,然后铁箱表面分散到周边地区。
1.4油箱采用油箱减少油和空气的接触面积,降低油氧化速度,穿透变压器的水分。
1.5绝缘套管绝缘套管由中心导电铜杆和瓷套组成。
2、变压器异常运行的种类2.1声音异常结合外观检查,对电压装置内部故障的性质和部位进行了分析。
图2 外观检查(1)电网过电压。
当产生单相接地或谐振电压时,会产生不均匀厚度的“尖锐噪声”。
这时,可以根据电压表的数值变化来判断系统运行状态。
(2)如果变压器有一个沉闷的电磁“嗡嗡声”,它通常是由过载引起的。
变压器运行期间声音异常处理方法探析发布时间:2021-05-27T04:56:54.449Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:王新[导读] 在实际应用过程中,变压器可将某一特定数值的电流转化为多种与原本电流频率相同但数值不同的电流,从而提高整体电力资源传输效率。
国家电投江西电力工程有限公司南昌分公司江西省南昌市 330117摘要:在电力系统运行过程中,变压器为主要的组成构件。
在实际应用过程中,变压器可将某一特定数值的电流转化为多种与原本电流频率相同但数值不同的电流,从而提高整体电力资源传输效率。
关键词:变压器运行;声音异常;处理措施一、变压器运行期间声音异常的不同情况变压器运行期间,由于变压器铁芯内部存在交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的结果,会有“嗡嗡”的响声。
这种“嗡嗡”声音大小与加在变压器上的电压和电流成正比。
正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的。
若变压器声音变大、变尖、变得不均匀,则为发生异常情况。
当变压器处于非正常运行状态下,可能会出现不同的异常声音,如声音比平时增大很多而又声音均匀、或运行中存在“叮当或沙沙”的杂音、或有“噼啪”放电声、或有水沸的“咕噜”声、或变压器内部会有尖细的“嗡嗡”的声音等情况。
运行巡视时应及时根据声音判断可能出现的异常情况,判断是否影响变压器安全运行,必要时应停役检修处理。
二、变压器运行期间产生声音异常的原因分析2.1变压器声音比平时增大,而又均匀的情况变压器可能存在以下2种情况。
电网发生过电压。
当电网发生单相接地或产生电磁谐振过电压时,都会使变压器的声音增大。
变压器过负荷。
变压器负荷较大或满负荷、过负荷运行,铁芯硅钢片振动增加,会发出较粗的声响。
以上两种情况,可以结合变电站电压表计的指示进行综合判断。
2.2变压器运行中有“噼啪”放电声的情况变压器工作过程中产生相应的放电声时,极有可能导致变压器出现内外故障。
当变压器内部产生“噼啪”或者“吱吱”的声响时,则可能为内部接触不好或者放电问题。
变压器稳定运行是电网安全运行的基本保障,通过对变压器的异常运行数据、常见故障分析,为电网设备精益运检提供技术支撑,通过状态检测手段,及时消除电网运行的安全隐患。
1变压器渗、漏油1.1变压器渗、漏油现象判断由于制造质量、安装工艺等原因,变压器经常出现油迹浸渗现象,严重时汇聚成油珠下滴形成漏油。
一般规定油迹浸渗点为渗点,油珠滴落点为一般漏点,油每5min—滴为严重漏点。
变压器渗漏油主要出现螺主持•朱中匕处厅;港逮电力设备工珂:下丁NONGCUN DIANGONG 斯保护动作。
3变压器声音异常3.1变压器声音异常判断变压器正常运行时,应发出均匀的“嗡嗡”声,这是由于电流通过变压器绕组时,产生的电磁力吸引硅钢片及变压器自身的振动而发出的响声,如果产生不均匀或其他异音,都属不正常声音。
3.2变压器声音异常原因(1)变压器声音比平时增大,声音均匀,可能产生的原因:一是当电网发生单相接地、产生谐振过电压或变压器常见故障虑因今析(274200)国网山东成武县供电公司惠所信鲍兆环栓连接部位、油箱本体焊缝、法兰连接处等。
1.2变压器渗、漏油原因(1)阀门关闭不严、胶垫材质不良、放油阀精度不高、螺栓联接压力不均等。
(2)高压套管裂纹、基座电流互感器出线桩头密封垫封闭不严、小绝缘子破裂等。
(3)胶垫安装后压缩2/3时仍保持弹性,但受氧化、高低温、振动等因素影响,胶垫易老化龟裂失去弹性,致使密封不严引发渗漏;另外胶垫安装位置不对称、偏心等原因也会造成密封不严引发渗漏。
(4)变压器本体焊缝砂眼,锈蚀或外力损坏。
2气体继电器保护动作变压器内部故障造成气体继电器动作。
当变压器内部出现匝间短路、绝缘损坏、接触不良、铁芯多点接地等故障时,造成重瓦斯保护动作。
附属设备异常造成气体继电器动作。
一是呼吸系统不畅通。
当变压器呼吸系统如气囊呼吸器、有载调压呼吸器等不畅或堵塞会造成瓦斯保护动作。
二是冷却系统漏气。
当冷却系统密封不严进入了空气,或新投入运行的变压器未经真空脱气时,都会引起气体继电器的动作。
电压问题:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音。
判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量。
解决方法:现在城市里的IOkV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位。
在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音。
2、风机、外壳、其他零部件的共振问题:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。
1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2)风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3)其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。
解决方法:1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。
2)看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题。
3)如变压器零部件松动,则需要固定。
3、安装的问题:安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。
1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空),或者底板太薄。
2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。
解决方法:1)由安装单位对原安装方式进行改造。
2)变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。
母线桥架振动的问题:由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动。
母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音。
1)噪音随负荷大小变化而变化。
2 )用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振。
3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用。
变压器运行中的各种异常及故障原因分析(一)声音异常正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起硅钢片的磁质伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出的“嗡嗡”响声是连续的、均匀的,这都属于正常现象。
如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会异常,其主要原因有:1。
变压器过载运行时,音调高、音量大,会发出沉重的“嗡嗡"声。
2。
大动力负荷启动时,如带有电弧、可控硅整流器等负荷时,负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监视测量仪表时指针发生摆动。
3。
电网发生过电压时,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
4. 个别零件松动时,声音比正常增大且有明显杂音,但电流、电压无明显异常,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。
5。
变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在时,可听到“嘶嘶”声,若在夜间或阴雨天气时看到变压器高压套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良。
6. 变压器内部放电或接触不良,会发出“吱吱"或“劈啪"声,且此声音随故障部位远近而变化。
7。
变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的有规律的撞击或磨擦声.8。
变压器有水沸腾声的同时,温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查.9。
变压器铁芯接地断线时,会产生劈裂声,变压器绕组短路或它们对外壳放电时有劈啪的爆裂声,严重时会有巨大的轰鸣声,随后可能起火.(二)外表、颜色、气味异常变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色变化。
1. 防爆管防爆膜破裂,会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低,其可能为内部故障或呼吸器不畅.2. 呼吸器硅胶变色,可能是吸潮过度,垫圈损坏,进入油室的水分太多等原因引起。
变压器发出声响的判断及处理方法引言:变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它主要用于改变电压水平,通过电磁感应原理将高电压降低到需要的低电压,或者将低电压升高到需要的高电压。
在运行过程中,有时候变压器可能会发出噪音或声响,这不仅会影响设备的正常工作,还可能对环境和人员造成一定的影响。
因此,及时判断变压器声响的原因,并采取相应的处理方法是非常重要的。
一、变压器声响的原因1. 磁力声:磁力声是由于变压器铁心的磁场变化引起的。
当变压器工作时,铁心和线圈都会受到电磁力的作用,产生振动从而产生声音。
2. 冲击声:当变压器的内部零部件出现故障或者松动时,会产生冲击声。
例如,线圈的绕组松动或短路会引起冲击声。
3. 气体放电声:当变压器绝缘材料出现问题,导致气体放电现象时,也会产生声音。
这种声音通常会伴随着气体灼烧的味道。
4. 机械噪音:变压器的一些机械部件,如冷却风扇、连接螺栓等,如果松动或者磨损,也会发出噪音。
二、判断变压器声响的方法1. 观察:观察变压器是否有明显的异响或振动。
如果变压器在运行过程中发出异常的声音,如噪音、响声、震动等,就需要进一步判断。
2. 检查:仔细检查变压器的外观和内部结构。
查看变压器是否有温度过高的现象,是否有放电的痕迹,是否有线圈或绕组的松动等。
3. 测试:使用专业的测试仪器对变压器进行测试。
例如,使用声音测试仪器来检测变压器是否有异常声音,并测量声音的频率和音量。
4. 分析:根据观察和测试的结果,结合变压器的工作原理和设备的使用情况分析变压器声响的原因。
如果无法确定声音的具体原因,可以请专业的维修人员进行进一步的诊断。
三、处理变压器声响的方法1. 维护保养:定期对变压器进行维护保养,包括清洁、紧固连接件、更换磨损零部件等。
这样可以有效消除因机械部件松动或损坏引起的噪音。
2. 调整结构:对于变压器结构松动或损坏的情况,可以进行适当的调整或修复,以消除声音。
3. 更换部件:对于发现有故障或磨损的部件,需要及时更换。
变压器运行中的异常情况及处理方法变压器在运行中发生故障,一般可以通过温度、声音以及仪表指示(电压和电流)的变化和气体继电器的动作指示等反映出来。
1、运行中变压器温升过高的原因及处理一般变压器的运行温度随环境温度、负荷电流的变化而变化,如果变压器环境温度不高,负载电流及冷却条件都不变,而运行温度不断上升,这说明变压器运行不正常,此时应停电检查处理。
(1)变压器绕组的匝间或层间短路由于变压器绕组的匝间或层间短路会造成温升过高,一般通过在运行中监听变压器发出的咕嘟声可进行粗略判断。
也可取变压器油样进行化验,如果发现油质变坏,或瓦斯保护动作(配有气体继电器的变压器),可以判断为变压器内部有短路故障。
如要判别发生故障的相别,可以使用测量仪表,检测运行中变压器一、二次侧的三相电压、电流的不平衡情况来加以判断,还可在停电后测量三相绕组的直流电阻加以确定。
如属变压器内部故障,应进行吊芯检修。
(2)变压器的分接开关接触不良造成温升过高分接开关接触不良,使得接触电阻过大,甚至造成局部放电或过热,导致变压器温升过高。
此类故障瓦斯继电器可能频繁动作,可由信号来判断;取变压器油样化验分析时,油的闪点将下降;通过测量变压器高压绕组的直流电阻也能判断此类故障。
如化验分析变压器油闪点降低,直流电阻有明显变化,可粗略判断是变压器分接开关接触不良。
此时应将变压器吊芯,检修分接开关。
(3)变压器铁心硅钢片间绝缘损坏,或铁心的穿心螺栓的套管绝缘损坏,造成铁心硅钢片间局部短路,致使涡流损失增大而造成局部过热。
由于变压器温升过高,会加速油的老化,油色变暗,闪点降低,气体继电器也可能频繁动作,此时应进行吊芯检修。
(4)变压器允许过负荷变压器可以在正常过负荷和事故过负荷的情况下运行。
正常过负荷是在不减少变压器使用寿命条件下的过负荷。
负荷高峰或低谷、环境温度高或低,都会使变压器绝缘寿命减少或增加。
按绝缘寿命增减相互补偿的原则,若低负荷期间负荷小于额定容量、高峰负荷期间则允许过负荷;夏季最高负荷低于额定容量时,冬季允许过负荷。
一、变压器异常运行1、值班人员在变压器运行中发现有任何不正常现象(如漏油、油位变化过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等),应设法尽快消除,并及时汇报值长、班长。
应将经过情况记入值班操作记录簿和设备缺陷记录簿内。
2、若发现异常现象必须停用变压器才能处理,且有威胁整体安全的可能性时,应申请调度同意立即停下修理.(一)、变压器声音不正常1。
变压器运行时,应为均匀的嗡嗡声,如变压器产生不均匀声音或异音,都属于声音不正常。
2.变压器过负荷:使变压器发出沉重的“嗡嗡声”.3. 变压器负荷急剧变化:变压器发出较重的“哇哇声”或“咯咯”的突发间歇声4。
系统短路:变压器发出很大的噪声,值班员应对变压器加强监视。
5. 电网发生过电压:变压器发出时粗时细的噪声,值班员可结合电压表指示综合判断。
6。
变压器铁芯夹紧件松动:变压器发出“叮当叮当"和“呼呼呼”等锤击和类似大风的声音,此时变压器油位、油温和油色均正常。
7。
变压器内部故障放电打火:使变压器发出“哧哧"或“劈啪”放电声此时应停电处理并做绝缘油的色普分析。
8. 绝缘击穿或匝间短路:变压器声音中夹杂不均匀的爆裂声和“咕噜咕噜"的沸腾声,应停电处理并做绝缘油的色普分析。
9。
外部气候引起的放电:套管处有蓝色的电晕或火花发出“嘶嘶”或“嗤嗤”的声音,说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良,应加强监视,待机停电处理。
(二)、变压器油温异常1。
在正常负荷和正常冷却条件下,变压器上层油温较平时高出10℃以上,或变压器负荷不变而油温不断上升,则应认为变压器温度异常.2。
变压器内部故障:如匝间短路或层间短路、绕组对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增加而过热等产生的热量,使油温升高,这时变压器应停电处理。
3。
冷却器运行不正常:散热器阀门未打开等。
此时,在变压器不停电的状态下,可对冷却器部分缺陷行修处理,或按规程规定,调整风力机出力,至使油温降至正常运行值。
变压器声音异常分析变压器声音异常分析变压器声音异常分析变压器正常运行时,一般会发出均匀的“嗡嗡”声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的磁力吸引硅钢片和变压器本身的振动而发出的声响。
如果变压器在运行过程中产生不均匀或者其他异响,则应视为变压器运行异常,此时可根据不同的声音来判别故障,及时进行处理,确保变压器的安全运行。
一、变压器发出均匀的声音,但响声较平时明显增大。
(一)电网发生过电压或频率振荡。
当电网发生单相接地或产生谐振过电压时,会使得变压器声音增大,此时可结合电压表计指示进一步综合判断。
这种现象在我场也曾发生过,2021年3月19日14时13分,佳鑫风电场两台主变声音突然明显增大,风电机大面积脱网,通过对后台监控的观察发现,电网频率振荡,电压突变。
故障录波图如下:正常运行的电网频率,规定上下波动不得超过±0.2Hz,若超出此范围,会对发电及用电设备造成一定影响,对一些精密仪器造成损坏。
我场风电机正常运行频率范围为47.5Hz-51Hz,若超出此范围则会造成风电机脱网。
自动发电控制(AGC)可以对频率进行实时调节,保证系统频率的稳定。
对于还未安装投运AGC的风电场,当频率超出允许范围时,应适当调节电厂出力,尽快将频率恢复到允许范围。
(二)当变压器过负荷时,同样会使声音增大,此时若发现变压器负荷确实超过允许的正常过负荷值,则应根据现场规程的规定降低变压器负荷。
佳鑫风电场共有两台主变,装机容量都为120MVA,所带风电机总容量分别为99MW和100.5MW,均未超过最大负荷值。
因此,就我场而言,不会出现因过负荷导致声音增大的情况。
二、变压器有明显的杂音。
有可能是由于变压器上的某些零部件松动而引起的振动如果伴有变压器声音明显增大,且电流电压无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成的。
佳鑫风电场1#主变有明显杂音,经过检查发现,变压器爬梯防护门松动,导致杂音的产生。
电力变压器运行异常及处理1.异常现象及处理(1)声音不正常。
正常运行时有“嗡嗡”电磁声,若响声突然异样说明存在异常;变压器短时过电压、过电流时“嗡嗡”声增大,但无杂音,应加强监视;出现响亮的“锤击”声或类似大风声,可能夹紧铁心的螺栓松动,铁心接地线断裂会产生“吱吱”或“啪”的放电声;绕组匝间短路,接地开关接触不良,油局部沸腾,局部发热产生开水的“咕噜咕噜”声;系统发生铁磁谐振时,变压器会发出交替的“嗡嗡”声和“哼哼”声;运行的振动,外附物件与油箱发生摩擦或碰撞引起的声音;大动力设备起动时冲击负荷大,会发出“哇哇”声。
有些当即可查明原因,有的则只是某种判断,应加强监视。
如能判断变压器已损坏或不能保证变压器继续使用,可投入备用变压器。
若变压器内部声响很大,很不正常,伴有剧烈的“噼啪”放电声或爆裂声,说明内部有短路等严重故障,立即停止运行。
(2)上层油温明显升高。
检查温度计、冷却系统,油位指示与温度。
若在正常时负荷没有改变而油温继续上升,或正常负荷与冷却条件下,油温比平时明显升高超过10℃,可能是绕组匝间短路、铁心过热等,应停止变压器运行。
(3)油位不正常。
油位过高甚至从储油柜溢油,应先检查变压器负荷和温度。
如负荷和温度均正常,则可能因吸湿器或油标管路堵塞、防爆管通气孔堵塞、隔膜式储油柜在加油时未排尽空气等原因。
此时将重瓦斯改接信号,再处理。
如因环境温度过高,应放油至合适油位。
油位过低轻瓦斯动作,使内部绝缘受潮或发生击穿故障,可带电对变压器加油。
如油面低到气体继电器以下或继续下降,表明有漏油时,立即停止运行。
(4)油色不正常。
油色异常时先取油样分析。
若含有炭粒和水分,酸价增高,闪点降低,电气绝缘强度下降时,说明油质下降,如继续运行很容易发生绕组与外壳击穿,应立即停用变压器并投入备用变压器;若运行中发现油色骤然恶化,应立即停电检查处理。
(5)冷却系统故障。
强油冷却变压器备用冷却器自动投入,应查明故障原因并尽快消除,恢复正常运行状态。
变压器声音异常判断
1、变压器正常运行,由于变压器交变磁场的作用,变压器会发出嗡嗡的声音,
这种声音低沉、而且比较有规律。
2、由于变压器安装、制造过程中造成紧固件螺栓等连接不牢或松动引起的变
压器声音异常,它的声音比较清脆,而且不均匀,通常发生在变压器某一部位,而不是整体,这种异常变化一般不会对变压器产生危害,运行人员可根据变压器异常声音发出的部位查找,如果是变压器外壳附件或螺栓松动可待机会处理。
3、由于变压器硅钢松动引起的变压器声音异常,声音尖锐、均匀,而且通常
由于硅钢片振动,硅钢片绝缘磨损后,会引起局部涡流发热增加,局部过热,我们可以从变压器气体在线监测仪气体含量或者产气率、变压器油的色谱分析总烃气体含量加以辅助判断,决定是否停用处理。
4、变压器局部绝缘击穿小电流放电会发出嗞嗞的声音,声音细小沙哑,我们
可以从变压器气体在线监测仪气体含量或者产气率、变压器油的色谱分析加以辅助判断,主要看乙炔气体的含量来决定是否停用处理。
5、变压器内部故障:如果发现变压器内部有汩汩的油沸腾的声音,并且伴随
变压器油温快速升高,判断为变压器内部严重短路故障而变压器保护未动时,立即停用变压器。
6、变压器过负荷:变压器过负荷后由于变压器电流增大,受变压器铁芯饱和
影响,变压器激磁电流增大更加明显,引起变压器声音异常升高。
变压器本身允许短时过负荷运行,运行人员应加强监视。
像我们的高压厂变或启备变可能会发生这种情况。
7、外系统单相接地的影响,特别是基波零序电流产生的磁通积极易引起变压
器铁芯饱和,三次谐波零序因变压器内部感应零序电流的去磁作用影响相对较小,但它们都会引起铁芯饱和,磁通波形畸变,励磁电流增大,引起变压器声音增大。
这种情况在中性点接地变压器中反应比较明显,象6月20日发生的情况我们可以用切换#1、2主变中性点运行方式加以判断是否是系统引起,条件允许时可以适当降负荷或增加一部分负荷到中性点非接
地变压器上去。
国家标准变压器零序电流不大于额定电流的0.7%。
零序磁通的磁路主要由铁芯和变压器外壳及连接件构成,引起变压器铁芯、外壳、连接件等的发热。
8、附国产变压器油中溶解气体色谱分析质量标准
变压器油中总烃含量高一般由变压器局部过热引起,乙炔含量高由变压器局部放电引起,一氧化碳二氧化碳一般是由纸质绝缘材料过热引起。
判断标准按上表。
H2的产生有可能是油中水分含量超标。
下表是气体和典型案例对比。
9、无论何种原因引起的变压器声音异常,在保护未动无明显故障点的确定异
常声音来源的情况下,应加强变压器油温和线圈温度监视,及变压器气体在线监测仪的监视。
附以温升和产气率判断,以及降负荷处理,以期发现变压器早期故障,同时还应及时通知化学作变压器油色谱分析,在温度及气体含量都超标时,以便及时准确做出申请停用检查的决定。
10、6月20日变压器声音异常分析见雷工与彭桥写的分析报告。
发电运行部。