变压器故障诊断PPT课件
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变压器介绍及常见故障分析|变压器培训课件引言:在高低压配电系统中,为了使电XX正常运行及使用,必需配置相应的变配电装置,变压器作为高低压之间线路连接、输电、配电,必不行少。
它是一种电压、电流、相数的沟通电转变成另一种电压、电流、相数的沟通电装置。
1 变压器分类1.1 目前,在电力、电信、自动操纵系统中几乎都使用变压器。
例如:在电力系统中大量使用的电力变压器,其中作一般用处的有输电、配电变压器,作测量试验用的有电压互感器、电流互感器、调压器、高压试验变压器等,还有作特别用处的,如电炉变压器、电焊变压器、整流变压器等,在电信、自动操纵中大量使用的如电子工业方面用的变压器、操纵用的变压器、电源变压器、输送变压器等。
1.2 变压器的分类方法许多,按相数可分为单相和三相。
单相变压器多为小容量;三相大多为较大容量的及电力变压器。
按绕组数目分单圈式〔自耦变压器〕、双圈式〔一般中小型电力变压器〕,以及多圈式〔电源变压器〕,按耦合介质分为空芯变压器和铁芯变压器两种。
目前大多为铁芯变压器。
按铁芯结构不同又可分为芯式与壳式变压器。
按其冷却介质不同又分为油浸变压器、干式变压器及水冷变压器。
干式变压器多用在低电压、小容量,或用在防火防暴场合。
电压较高、容量较大变压器大多接受油浸式或水冷式。
通常电力变压器大多为油浸式。
1.3 变压器的容量等级为5、10、20、30、50、75、100、135、180、240、320、420、560、750、1000、……千伏安。
或10、20、30、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、……千伏安。
2 变压器的常见故障检查与分析因为变压器对运行环境要求较严,所以在运行过程中常因各种参数不能满足要求,造成运行故障。
结合多年来在生产、试验、运行、维护中发觉的问题和解决的方法,现对变压器运行故障做一个简洁分析。
变压器油的色谱分析与故障判断培训课件一、变压器油的色谱分析变压器绝缘材料主要是绝缘油和绝缘纸,变压器在故障下产生的气体主要是来源于油和纸的热裂分解,气相色谱分析就是根据故障时产生的气体在绝缘油中含量的多少,判断其故障类型。
用气相色谱法对充油电气设备油中气体含量的分析,能判明设备存在的故障,更重要的是分析判断故障的性质,是过热性故障还是放电性故障及故障的大概部位是在裸金属部分还是介入了固体绝缘,从而进一步估计故障的危害性,以便及时采取措施,作出正确处理,防患于未然。
(一)气相色谱法的原理色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。
它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。
当流动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。
由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。
因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。
当用液体作为流动相时,称为液相色谱,当用气体作为流动相时,称为气相色谱。
气相色谱法的一般流程主要包括三部分:载气系统、色谱柱和检测器。
当载气携带着不同物质的混合样品通过色谱柱时,气相中的物质一部分就要溶解或吸附到固定相内,随着固定相中物质分子的增加,从固定相挥发到气相中的试样物质分子也逐渐增加,也就是说,试样中各物质分子在两相中进行分配,最后达到平衡。
这种物质在两相之间发生的溶解和挥发的过程,称分配过程。
分配达到平衡时,物质在两相中的浓度比称分配系数,也叫平衡常数,以K表示,K=物质在固定相中的浓度/物质在流动相中的浓度,在恒定的温度下,分配系数K是个常数。
由此可见,气相色谱的分离原理是利用不同物质在两相间具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,试样的各组分就在两相中经反复多次地分配,使得原来分配系数只有微小差别的各组分产生很大的分离效果,从而将各组分分离开来。