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220kV变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施(原稿) 220kV变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施(原稿)

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《220kV变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施(原稿)》修改意见稿

1、“.....主变压器抗短路能力差该主变压器于投运之初,至故障发生前从未经能量电弧放电,低压侧绕组直流电阻互差超标,说明低压侧绕组有匝间短路低压侧绕组有变形,低压侧绕组对地电容量增大,说明变形方向为向铁心凹陷,中压绕组可能有变形。主变压器抗短路能力差该主变压器于投运之初,至故障发生前从未经受过短路冲击。在第次经受短路冲击时便发生了绕组变形及匝间短段动作,距离段后加速动作,开关跳闸。同时,主变压器差动保护和重瓦斯动作出口跳开侧开关。主变压器差动轻重瓦斯后备保护启动,差动保护和重瓦斯均出口。经试验,主变压器本体油中含有乙炔,低压侧绕组有变形,低压侧绕组直流电阻互差超标。故障判断故障过程分析第阶段线路发生相单相接故障分析宁夏电力朱思旭,魏力强,古海峰,张玲玲,耿世良起变电站主变压器跳闸故障分析新疆电力技术。变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施原稿......”

2、“.....但部分弯处楔形垫块松动。故障原因分析及故障处理主变压器内部发变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施原稿正常工作。本文通过对变电站主变压器发生的跳闸故障进行分析研究,最终确认了主变压器在低压侧线路故障电流冲击下,绕组变形与匝间短路故障是导致主变压器跳闸的主要原因,并对此提出了防范措施和处理建议。在今后的工作中,运维人员需要掌握和了解主变压器常见故障及其主要原因,做到发现时会存在定的故障问题,需要及时采取措施做好应对,以保证变电站的正常工作。本文通过对变电站主变压器发生的跳闸故障进行分析研究,最终确认了主变压器在低压侧线路故障电流冲击下,绕组变形与匝间短路故障是导致主变压器跳闸的主要原因,并对此提出了防范措施和处理建议。在今后的工作中于主变压器低压侧〜近区短路电流对主变压器冲击较大,极易造成主变压器损坏,建议站低压侧出线电缆由区域公司统管理其设备材料的招标施工以及运行维护。结束语总而言之......”

3、“.....其主变压器有时会存在定的故障问题,需要及时采取措施做好应对,以保证变电站回,保障了变电站的正常运行。处理建议采用油色谱分析绕组电容量低电压阻抗绕组频响测试等技术手段,可综合判断变压器遭受突发短路后绕组状态。如已经判断绕组已经发生匝间短路和绕组变形,应及早返厂进行处理。变压器出厂抗短路能力计算并不能保证变压器运行中不损坏。当变压器存在结构缺陷时楔形垫块长度较短,在短路冲击情况下易发生脱落移位分层等现象,影响对弯的有效支撑。于当时工艺条件,变压器在器身装配时绕组未采取整体套装工艺,存在轴向压紧力不均匀情况。线路出站电缆及电缆头存在质量问题号线路于投运之初至故障发生时该线路仅运行了天。电缆在正常运行中对地击穿柜虽然变压器抗短路能力计算合格,但变压器运行中仍然可能损坏。由于主变压器低压侧〜近区短路电流对主变压器冲击较大,极易造成主变压器损坏......”

4、“.....结束语总而言之,变电站是我国主要的电力建筑设施,其主变压器有频率响应法绕组变形试验频率响应法简称频响法绕组变形试验所用的原理是频率响应法,频响法在实际的运用中,主要是比较频响曲线之间的差异,凭经验判断绕组是否变形。频响法绕组变形试验高中低侧的波形,图为低压绕组变形试验图谱。主变压器抗短路能力差该主变压器于投运之初,至故障发生前从未经受潮,需要进步检查。电容量变压器本体绕组各部电容量受制于绕组的相对位臵形状距离,分析变压器本体电容量变化可以及时准确认定变压器绕组变形缺陷,变压器电容量变化见表。由变压器电容量的变化可以总结出高中低侧的电容量都有部分变化。变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施原稿变电站主变压器跳闸故障分析新疆电力技术。变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施原稿......”

5、“.....频响法在实际的运用中,主要是比较频响曲线之间的差异,凭经验判断绕组是否变形。频响法绕组变形试验高,运维人员需要掌握和了解主变压器常见故障及其主要原因,做到发现故障就能够找出故障发生的原因,并及时进行解除,从而降低损失,有效确保主变压器的正常工作,保证变电站的安全稳定运行。参考文献代洲,曾华荣起变电站主变压器跳闸事件分析电气应用吴旭涛,邢琳两起变电站主变压器跳虽然变压器抗短路能力计算合格,但变压器运行中仍然可能损坏。由于主变压器低压侧〜近区短路电流对主变压器冲击较大,极易造成主变压器损坏,建议站低压侧出线电缆由区域公司统管理其设备材料的招标施工以及运行维护。结束语总而言之,变电站是我国主要的电力建筑设施,其主变压器有正常工作。本文通过对变电站主变压器发生的跳闸故障进行分析研究,最终确认了主变压器在低压侧线路故障电流冲击下,绕组变形与匝间短路故障是导致主变压器跳闸的主要原因......”

6、“.....在今后的工作中,运维人员需要掌握和了解主变压器常见故障及其主要原因,做到发现低电压阻抗绕组频响测试等技术手段,可综合判断变压器遭受突发短路后绕组状态。如已经判断绕组已经发生匝间短路和绕组变形,应及早返厂进行处理。变压器出厂抗短路能力计算并不能保证变压器运行中不损坏。当变压器存在结构缺陷时,虽然变压器抗短路能力计算合格,但变压器运行中仍然可能损坏。由变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施原稿。油色谱分析通过油色谱分析可以判断变压器内部是否存在过热性故障导电回路铁芯多点接地引起过热等严重的局部放电电弧放电故障等,它是个综合性判断变压器运行状态的重要手段之。表为该主变压器的油色谱分析,可以发现乙炔数值异常,说明该主变压器的变压器油发生了质量变化,已经发生过热性故正常工作。本文通过对变电站主变压器发生的跳闸故障进行分析研究,最终确认了主变压器在低压侧线路故障电流冲击下......”

7、“.....并对此提出了防范措施和处理建议。在今后的工作中,运维人员需要掌握和了解主变压器常见故障及其主要原因,做到发现油发生了质量变化,已经发生过热性故障。绝缘电阻绝缘电阻吸收比可以判断变压器是否有贯通的集中性缺陷整体受潮或贯通性受潮。表为绝缘电阻出厂值与当前故障后的数据对比。按照电气装臵安装工程电气设备交接试验标准规定绝缘电阻值不应低于产品出厂值可以发现低压侧当前值偏低,说明低压侧已经,影响对弯的有效支撑。于当时工艺条件,变压器在器身装配时绕组未采取整体套装工艺,存在轴向压紧力不均匀情况。线路出站电缆及电缆头存在质量问题号线路于投运之初至故障发生时该线路仅运行了天。电缆在正常运行中对地击穿柜内相电缆头仅承受了的线电压作用即对地击穿,最终诱发了中低侧的波形,图为低压绕组变形试验图谱......”

8、“.....它是个综合性判断变压器运行状态的重要手段之。表为该主变压器的油色谱分析,可以发现乙炔数值异常,说明该主变压器的变压虽然变压器抗短路能力计算合格,但变压器运行中仍然可能损坏。由于主变压器低压侧〜近区短路电流对主变压器冲击较大,极易造成主变压器损坏,建议站低压侧出线电缆由区域公司统管理其设备材料的招标施工以及运行维护。结束语总而言之,变电站是我国主要的电力建筑设施,其主变压器有故障就能够找出故障发生的原因,并及时进行解除,从而降低损失,有效确保主变压器的正常工作,保证变电站的安全稳定运行。参考文献代洲,曾华荣起变电站主变压器跳闸事件分析电气应用吴旭涛,邢琳两起变电站主变压器跳闸故障分析宁夏电力朱思旭,魏力强,古海峰,张玲玲,耿世良起于主变压器低压侧〜近区短路电流对主变压器冲击较大,极易造成主变压器损坏......”

9、“.....结束语总而言之,变电站是我国主要的电力建筑设施,其主变压器有时会存在定的故障问题,需要及时采取措施做好应对,以保证变电站经受过短路冲击。在第次经受短路冲击时便发生了绕组变形及匝间短路,而且短路电流及其持续时间远小于技术协议中的规定值。制造及工艺等各方面存在不足之处,没能进步提高变压器制造质量。该变压器年生产,按照当时抗短路能力校核方法,满足要求。,变压器低压侧绕组饼间换位弯处存在缺陷变内部故障。这说明号线路出站电缆及电缆头在制造或现场安装方面存在严重质量问题。故障处理故障发生后,分析认为该主变压器已无法继续运行。因主变压器返厂修复较长,故利用周边在建变电站主变压器恢复运行,待故障主变修复后再运回,保障了变电站的正常运行。处理建议采用油色谱分析绕组电容量变电站主变压器跳闸故障分析及防范措施原稿正常工作。本文通过对变电站主变压器发生的跳闸故障进行分析研究......”

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