导致电力变压器烧毁的主要原因及注意事项

Release time:2022-06-13
author:Ameya360
source:网络
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    电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。本篇文章Ameya360电子元器件采购网主要介绍导致电力变压器烧毁的主要原因及注意事项。

导致电力变压器烧毁的主要原因及注意事项

    电力变压器烧毁的原因一:过电压

    (1)遭受雷击。电力变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,所以在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。

    (2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引起变压器的套管发生闪络或爆炸。

    电力变压器烧毁的原因二:绝缘损坏

    (1)低压线路的短路故障和负荷的急剧增加,使变压器的电流超过额定电流的几十倍,这时的绕组受到很大的电磁力矩影响而发生移位、变形。由于电流的剧增,使温度迅速升高,导致绝缘加快老化。

    (2)绕组绝缘受潮。这是因绝缘油质不佳或油面降低所造成的。一是变压器绝缘油在储存、运输或运行维护中,不慎使水分、杂质或其他油污混入油中,使绝缘强度大幅度降低。二是制造时绕组里层浸漆不透、干燥不彻底、绕组引线接头焊接不良,绝缘不完整导致匝间、层间短路。三是油面降低使绝缘油与空气接触面增大,加速空气中水分进入油内也会降低其绝缘强度,当绝缘降低到一定值时会发生短路。

    电力变压器烧毁的原因三:分接开关

    (1)变压器渗油,使分接开关裸露在空气中,绝缘受潮后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。

    (2)油温过高。变压器中的油主要是对绕组起绝缘、散热和防潮的作用。变压器中的油温过高,将直接影响变压器的正常运行和使用寿命。

    (3)分接开关的质量差,结构不合理,压力不够,接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,并在两抽头之间的电势作用下发生短路或对地放电,短路电流很快就把抽头线匝烧坏,甚至导致整个绕组损坏。

    电力变压器烧毁的原因四:渗油

    渗油是变压器最常见的外表异常现象,由于变压器本体内充满了油,各连接部位处夹有胶珠、胶垫以防渗漏,变压器经过长时间的运行会使胶珠、胶垫老化龟裂从而引起渗油。当然螺丝松动或放油阀门关闭不严,制造时有砂眼或焊接质量差也会渗漏。

    电力变压器烧毁的原因五:铁芯多点接地

    (1)10kV配电变压器铁芯多点接地不容易发现和测试,这是因为配电变压器的铁芯接地是在内部用一块很薄的紫铜片一头夹在铁芯(硅钢片)之间,另一头则压在铁芯夹板上与变压器外壳直接连接。

    (2)铁芯硅钢片间短路。虽然硅钢片之间涂有绝缘漆,但其绝缘电阻很小,只能隔断涡流而不能阻止高压感应电流。如果硅钢片表面上的绝缘漆因自然老化,会产生很大的涡流损耗,增加铁芯的局部过热。

    电力变压器烧毁的原因六:过负荷

    (1)配电变压器三相负载分配不均,导致三相电流不对称,不对称电流使变压器阻抗降压也不对称,因而低压三相电压就不平衡,这对变压器和用户的电气设备是不利的。

    (2)当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩,短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力作用后,其绝缘衬垫、垫板等就会松动脱落;铁芯夹板螺丝也会松弛,高压线圈畸变或崩裂。另外也会产生高出允许温升几倍的温度,导致变压器在很短的时间内烧毁。

    电力变压器烧毁的原因七:人为损坏

    (1)变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般采用铝芯橡皮线,这样在铜铝之间很容易产生电化腐蚀,在电离作用下,铜铝之间形成氧化膜,使接触电阻增大,在引线处将螺杆、螺帽及引线烧坏或熔在一起。

    (2)套管闪络放电也是变压器常见的外表异常现象之一。空气中有导电性能的金属尘埃附吸在套管表面上,若遇上雨雪潮湿天气,电网系统谐振,遭受雷击过电压时,就会发生套管闪络放电或爆炸。

    (3)在紧固或松动变压器的引线螺帽过程中,导电螺杆跟着转动,导致变压器内部高压线圈引线扭断或低压引出的软铜片相碰造成相间短路。

    (4)在吊芯检修时没按检修规程及工艺标准进行,常常不慎地将线圈、引线、分接开关等处的绝缘破坏或将工具遗忘在变压器内,轻则发生闪烁,重则短路接地。

    使用电力变压器的注意事项:

    (1)定期检查三相电流是否平衡或超过额定值,如三相负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整;检查变压器油位是否正常,有无渗漏现象,发现后尽快补油,避免分接开关、线圈露在空气中受潮。

    (2)定期清理配电变压器套管表面污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地引线有无断股、脱焊、断裂;用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。

    (3)合理选用低压侧导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或接线板等。并将接触面抹上导电膏,以增大接触面积,防止发热氧化。

    (4)按10/0.4kV配电变压器技术要求,在靠近变压器高、低压侧各装设一组避雷器。

    (5)切换分接开关时,必须用电桥测量出前、后两次直流电阻值,并作好记录,比较三相直流电阻是否平衡(相间差不大于4%,线间差不大于2%),将倒换后的直流电阻值与倒换前历次记录进行比较,在确定切换正常后方可投入运行。

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一文看懂电抗器与变压器的区别
  在电力系统中,电抗器和变压器都是重要的电气设备,在电能传输和分配中扮演着关键角色。虽然它们都涉及到电磁感应和电气参数的转换,但电抗器和变压器在原理、作用和应用领域上有着明显的区别。  1.电抗器(Reactor)  工作原理:  电抗器是一种被动元件,主要用于改变电路中的电流波形,并产生感性或容性电抗。感性电抗器(电感)通过电磁感应来阻碍电流的变化速度,而容性电抗器(电容)则通过存储和释放电荷来影响电流的变化。电抗器起到限流、稳流和过滤等作用,可以降低谐波、提高功率因数和保护设备。  特点:  被动元件,不具有增益功能。  通常用于对电流进行限制和调节。  可以用于平衡电路、消除谐波以及提高电路的稳定性。  2.变压器(Transformer)  工作原理:  变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过磁耦合实现电压和电流的变换。变压器主要由两个或多个线圈(绕组)共同构成,当输入端(初级绕组)施加电压时,将在输出端(次级绕组)产生相应的电压,并根据绕组匝数比例实现电压升降。  特点:  实现电压和电流的变换,不改变频率。  具有增益功能,能够实现电能传输和分配。  在电力系统中广泛用于调整电压、降低损耗和提高传输效率。  3.区别与联系  工作原理:  电抗器是一种被动元件,通过感性或容性电抗来影响电路中的电流波形。  变压器是一种主动设备,通过磁耦合实现电能的变换和传输。  功能作用:  电抗器主要用于调节电流、限制谐波以及提高功率因数。  变压器主要用于电压和电流的变换,实现电能的传输、分配和调整。  应用领域:  电抗器常用于电力系统中的稳定性控制、谐波抑制和电力负载平衡等方面。  变压器广泛应用于电力系统中的电压调节、电能传输和分配、电力负载管理等方面。  结构形式:  电抗器通常由线圈和磁芯组成,用于产生电感或电容。  变压器由主绕组和副绕组组成,通过磁耦合实现电压和电流的变换。  电气参数:  电抗器影响电路中的电流波形,功率因数和谐波特性。  变压器主要影响电路中的电压、电流大小和相位关系,以实现电能传输和分配的功能。  工作方式:  电抗器是被动元件,在电路中不放大信号,仅通过电磁感应或电容存储和释放电荷来调节电路特性。  变压器具有放大功能,可以将输入端的电压信号变换为输出端的相应电压信号,实现电能的有效传输和分配。  安装位置:  电抗器通常安装在电力系统中的电源侧或负载侧,用于降低谐波、稳定电流和提高功率因数。  变压器通常安装在电力系统中的供电点或变电站,用于管理电能传输、调整电压等级和匹配负载需求。  在电力系统中,电抗器和变压器扮演着不同但互补的角色。电抗器通过调节电路中的电流特性,帮助维持系统稳定运行和优化功率因数。而变压器则通过变换电压和电流,实现电能的传输、分配和调整,确保系统各部分之间的电气参数匹配。两者共同构成了电力系统中重要的组成部分,为电能传输和分配提供了坚实的基础和技术支持。
2024-11-07 10:24 reading:732
干式变压器和油浸变压器的区别
  变压器是电力系统中常见的电力设备,用于改变电能的电压等级。根据绝缘介质的不同,变压器可以分为干式变压器和油浸变压器。  1.干式变压器  干式变压器使用固体绝缘材料(如无机绝缘材料或有机树脂)作为绝缘介质,将高压绕组和低压绕组隔离开来。以下是干式变压器的主要特点:  绝缘性能:干式变压器采用固体绝缘材料,具有较好的绝缘性能,能够有效抵抗电弧、闪络和放电等现象,提高设备的安全性。  环保性:干式变压器不需要使用液体绝缘油,因此不会产生有害的挥发性物质,并且不会对环境造成污染。  维护简便:由于没有绝缘油,干式变压器不需要进行周期性的油检测和更换工作,减少了维护成本和工作量。  适应性强:干式变压器具有较好的温度耐受性和湿度耐受性,能够适应不同的工作环境和气候条件。  体积小:相比油浸变压器,干式变压器通常体积更小,适用于空间有限的场所安装。  然而,干式变压器也存在一些局限性。由于固体绝缘材料的传热能力较差,干式变压器的散热效果相对较差,可能导致温升较高,需要额外的冷却系统来保持正常运行温度。此外,干式变压器的造价较高,且在大容量、高电压等特殊情况下的应用有限。  2.油浸变压器  油浸变压器使用绝缘油(通常为矿物油)作为绝缘介质,将高压绕组和低压绕组隔离开来。以下是油浸变压器的主要特点:  散热性能优异:绝缘油具有良好的热传导性能,可有效吸收和分散变压器中产生的热量,保持设备在安全温度范围内运行。  绝缘性能稳定:绝缘油具有较高的介电强度和抗电弧性能,能够有效隔离高压绕组和低压绕组,并提供良好的绝缘性能。  成本相对较低:相比干式变压器,油浸变压器的制造成本相对较低,尤其是在大容量、高电压等特殊情况下,油浸变压器更为经济实用。  抗短路能力强:由于油浸变压器的绝缘介质具有较高的耐短路能力,油浸变压器能够承受较高的短路电流,提高系统的安全性和可靠性。  维护便捷:油浸变压器可以通过监测绝缘油的状态来了解设备的健康状况。定期进行油质检测和维护工作可以延长变压器的使用寿命。  然而,油浸变压器也存在一些不足之处。首先,由于绝缘油的挥发性,油浸变压器在高温环境下可能会产生油雾,对人体健康构成潜在风险。其次,绝缘油是易燃易爆的物质,一旦发生泄漏或事故,可能引发火灾或爆炸。此外,由于绝缘油的存在,油浸变压器对环境有一定的污染风险。  3.干式变压器和油浸变压器的比较与应用  干式变压器和油浸变压器各自具有不同的特点和适用场景:  应用范围:干式变压器适用于需要较小尺寸、较低容量和较高安全等级的场合,如商业建筑、医院、办公楼等。而油浸变压器适用于大容量和高电压的场所,如电力输配电站、工厂和重工业设施。  维护成本:干式变压器由于无需定期更换绝缘油,维护成本相对较低;而油浸变压器需要定期监测绝缘油质量,并进行维护和更换,因此维护成本较高。  安全性考量:干式变压器在安全性方面具有优势,不易发生火灾和爆炸事故,且不会产生有害挥发物;而油浸变压器在绝缘性能和承受短路电流方面表现更出色。  需要根据实际需求来选择合适的变压器类型。在环保意识增强和对安全要求更高的背景下,干式变压器被广泛应用于低电压场所,尤其是室内设备;而油浸变压器则仍然是高功率设备领域的首选,因为它具有良好的散热性能和可靠的绝缘性能。
2024-01-24 13:51 reading:2200
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