1、干式变压器产品使用环境条件
1.1环境温度:上限+40℃,下限-25℃(户内);
1.2海拔高度不**过1000m;
1.3相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
1.4地震烈度不**过8度;
1.5没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈振动场所。
2、干式变压器变压器主要技术数据:
详见《产品检验报告书》
3、干式变压器变压器使用前的检查
3.1变压器经过长途运输,应对铁轭螺杆,夹件与铁芯间的绝缘是否良好,铁芯是否有多点接地,紧固件是否松动,各部分导体之间的绝缘距离是否符合要求,引线是否损坏等进行检查。
3.2干式变压器变压器在投入运行前必须检查所有数据是否符合要求。
4、干式变压器变压器运行
4.1干式变压器变压器运行前的准备工作:
干式变压器变压器投入运行前,要核对铭牌数据,铭牌电压和线路电压是否相符;要检查变压器接地装置是否良好;变压器绝缘是否合格等,经检查一切都符合要求后,变压器方能投入运行。
4.2运行标准:
①允许温升:干式变压器变压器运行时,在正常条件下,不得**过绝缘材料所允许的温度。(绝缘等级见《产品检验报告书》)
②允许负荷:干式变压器变压器有负荷时,因铜损和铁损而发热,负荷愈大,发热愈多,温升愈高,当变压器负荷足够大时,变压器可能**过允许温升,这样容易损坏绝缘,为此,变压器运行,有一允许的连续稳定的负荷,即变压器运行时,一般要求不得**过铭牌所规定的额定值。
③允许电压变动:运行中加于干式变压器变压器的电压,可等于或小于干式变压器变压器的额定电压,由于变压器铁芯磁化后过饱和的关系,即使向变压器加以较小的过电压,也会引起磁感应不均匀地大量增加。变压器中磁感应愈大,电压高次谐波愈多,空载电流也就愈大,空载电流,高次谐波使电压波形畸变愈尖锐,这对较高电压的变压器特别危险。根据所述,规定变压器外加电压一般不**过所在分接头额定值105%,并要求变压器二次侧电流不大于额定值。
④绝缘电阻允许值:一般使用1000-2500伏兆欧表测量绝缘电阻值。衡量变压器绝缘状态的基本方法,是把运行过程中所测得的绝缘电阻值与运行前所确定的原始数据相比较。测量时,在环境湿度相同的条件下,如果绝缘电阻值剧烈下降至初值的50%或更低,即认为不合适。
5、干式变压器变压器的维护,检查及故障分析
5.1干式变压器变压器的维护
应根据电流表、电压表等来监视变压器的负荷。安装在经常有值班人员的变电所内的变压器,应根据控制盘上的仪表监视变压器运行,并每小时抄表一次,仪表不在控制室时,每班至少记录二次。此外,还必须进行负荷调整。对于配电变压器,应在大负荷时测量其三相负荷,如发现不平衡,应重新分配。
除负荷监视外,还必须对温升进行监视。安装在配电盘上的温度计,每班也应至少记录二次。
5.2干式变压器变压器的检查:
①检查时间:经常有值班人员的变电所,对变压器每天至少检查一次。
②检查内容:
外部检查:变压音响的性质“嗡嗡”声是否大,有无新的音调发生;电缆和母线有无异常现象;变压器温升情况等。
5.3变压器的故障分析
①绝缘降低:变压器在运行中,往往会出现绝缘降低的现象。绝缘降低基本的特点,是绝缘电阻下降,以致造成运行时泄漏电流增加,发热严重,温升增高,从而进一步促进绝缘老化。或延续下去,后果非常严重,绝缘下降的原因之一就是绝缘受潮;原因之二是绝缘老化。
②温升过高:温升过高明显的象征是,电流表指针**过了预定界限,变压器发热,严重时保护装置动作,切断电路。温升过高的原因是:
a电流过大,负荷过重,**过变压器允许限度:Y/Y0-12连接的变压器,当三相负荷不平衡时也会发生过热。变压器可能断线,如在△接线时对外一相断线,则对内绕组有环流通过,将发生局部过负荷。变压器夹紧螺栓松动(变压器受振动后易出现此毛病)。磁阻,无功负荷,在同样有功负荷时产生过流。绕组反接造成运行时电势不足,而产生过电流,变压器带负荷投入也会发生过电流。
b通风不良:变压器表面积尘,风道阻塞,环境温度升高等。
c变压器内部损坏,如线圈损坏,短路等。
③声响异常:变压器运行正常时是发出连续匀称的嗡嗡声,各型变压器声音大小不一,变压器大,声音也会大。有的变压器铁芯不是交错迭起,而是先迭齐成整块后用螺栓压紧的,所以运行时声音特别大,但是这种声音每次听起来都无变化,这对正常运行并没有影响,若发现声音异常,则应根据音响性质进行检查。运行时声音有时,一是检查是否外加电压过高,二是检查铁芯是否太松,如太松必须夹紧。
变压器发出“吱吱”声时,说明有闪络,这时必须检查变压器金属件的尖锐部分是否倒钝。
变压器有“哔剥”声时,表示有击穿现象,可能发生在线圈或铁芯与夹件间。
④变压器自动装置跳闸:此时应检查外部有无短路,过负荷和二次线路等故障,如故障原因不在外部,则需要检查绝缘电阻。
⑤用试验方法检查故障:许多故障不能全靠外部直观检查就能正确判断,便如匝间短路,内部线圈放电或击穿,内部线圈与外部线圈绝缘击穿等,必须结合外观检查进行试验测量,才能迅速而且准确地判断故障的性质和部位,(具体见表1)。对变压器故障的分析见表2。
绕组过热
干式变压器绕组过热可分为发热异常型、散热异常型和异常运行过热故障。发热异常型为变压器设计缺陷,一般来说有以下几个原因:一是绕组导体截面选择偏小,则直流电阻,导致变压器负载损耗较大变压器发热量大;二是绕组结构选择不科学,涡流损耗和杂散损耗,内部存在局部过热的情况;三是整个产品的散热结构设置不合理、导体与绝缘材料的散热系数不匹配,从而使产生的热量不能及时散发出去。散热异常型通常也有两个原因:一是环境温度高而配电室通风不良、没有新风循环,导致变压器散热不良,运行温度过高;二是变压器自带风机风量不够,或者风机堵转,不能起到预期的通风散热效果。异常运行过热型一般为长期过负载或事故过负载运行,此时变压器的损耗随着负载率的提高成平方倍的,损耗自然发热量,导致变压器过热。
由于变压器的寿命是由其绝缘件的寿命决定的,当变压器绕组温度升高到一定程度,势必会破坏绝缘系统的绝缘性能,导致绝缘件老化寿命终结。因此,需要尽量降低变压器绕组的运行温度。
变压器铁心多点接地处理方法
从维护方面出发可以分为两个步聚:(1)根据现场变压器状况分析,判断处理外部因素影响的多点接地故障。干式变压器因长期停用或没有密封,积尘、受潮或凝露,可先对铁心表面进行清理后采用多个太阳灯对铁轭进行烘烤,或是在条件允许情况下,可采用空载法进行自加热。要做好安全防护工作,将变压器高压侧开路,低压侧通额定电压,所需时间较短。如果排除绝缘件受潮影响原因后,若其绝缘电阻仍为零可用交流试验装置对铁心进行加压,当故障接地点不牢固,在升压的过程中会出现放电点,可根据相应的放电点进行处理。(2)采用逐级排查方法处理内在因素造成的铁心接地故障。通常使用直流、交流法对铁心多点接地故障点进行查找,检查时应该从上铁轭开始,拆除穿心螺杆后测试铁心对地绝缘电阻。如故障不在穿心螺杆则需拆除上铁轭的紧固螺杆,使铁轭与夹件分离后继续测试铁心对地绝缘电阻以判断故障点。由于干式变压器三相高低压线圈是由下铁轭承托,如果要拆除下铁轭测试其绝缘电阻难度很大,且对大容量干式变压器拆铁轭现场检修条件不具备。为了尽量不返厂处理,对此故障可采用电容放电冲击法、交流电弧法、大电流冲击法(采用电焊机)。
干式变压器,它的一个成几个绕组用固体绝缘封
开自式组干式变压器。它的全部绕组都不用固体绝像∥一・
密封干式变压器。它是放在密封保护外売中,外壳中充有空气或其他气
体,壳内气体不能与外界大气交换。
全封式干式变压器。它是放在保护外売中,外壳中充有空气。外壳
结构使壳内周围空气不能以循环方式来冷却铁芯和绕组,但売内空气可向大气呼段
封阅干式变压器,它是在保护外売中充以空气的干式变压器,外壳结构
使围空气以循环方式来冷却铁苍和绕组。
非封闭式干式变压器。它是一种没有外壳保护的干式变压器,它的铁芯
和组由外界空气冷却
干式变压器外形结构又可分为有箱式(封闭式)和无箱式(非封闭式)两
种,箱体有铁板结构和铝合金结构两种
耗水平代号「干式变压器的损耗水平一般通过编码的代号来分,代号通常分为8、9、10
分类型,损耗水平代号的数值越大,损耗的数值越小,产品的性能也越好.
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