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低压变压器缺陷及修补处理

2017-06-20 09:12分类:维修电工 阅读:

 

电力变压器是接连的电气设备,低压变压器一般指把6~10kV的高压电下降为0.4kV的低压电,供应电气设备运用。这种变压器归于电力体系中最末一级,直接把电能供运用户运用。
1 低压变压器多见缺陷要素剖析
1.1 变压器内部呈现反常动态。变压器内部呈现反常动态或许有以下要素:严峻的过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声;由于内部有触摸不良或有击穿点,使变压器内部发生“吱吱”或“噼啪”的放电声;由于变压器顶盖联接轴栓单个零件松动,变压器铁芯未被夹紧,构成硅钢片振荡,会宣告剧烈噪声;电网中有接地或短路缺陷时,绕组中流过很大的电流,会宣告剧烈的噪声;变压器接有大型动力设备或能发生谐波电流的设备时,设备作业都或许致使变压器宣告“哇哇”的叫声;由于铁芯呈现谐振,变压器发生忽粗忽细的噪声;变压器的原边电压过高、电流过大都会发生异声;由于过电压、绕组或引出线对外壳放电,或铁芯接地线断开,致使铁芯对外壳放电,均使变压器宣告放电声。
1.2 变压器油位过高或过低。一般状况下油温的改动能够改动油位。跟着油温的改动,油位也相应呈现必定计划的改动。但是,在不正常状况下,由于渗油、渗水等缺陷和别的事端也会致使油位的反常改动。其次,油温的改动与负荷状况、环境温度等条件有关。当油位改动与这些要素不逐一同,则或许是假油位。呈现假油位的要素:油标管阻塞;防爆管排气孔阻塞。别的,油位过高将构成溢油;油位过低,则或许构成变压器内部引出线乃至线圈显露,致使内部放电。
1.3 变压器油骤变坏或油温俄然添加。在作业状况时,变压器油的首要效果是冷却和绝缘。当长期过热作业或壳体进水,吸收潮气,会使油骤变坏。经过油标查询会发现油色反常加深或变黑;经取样剖析能够查验出油内富含碳粒和水份,酸值增高,闪点下降,绝缘强度下降一级。这种状况很简略在绕组与外壳间发生击穿放电,构成严峻事端。当变压器正常作业时,油温假定俄然添加常常是变压器内部过热的要素。铁芯着火,绕组匝间短路,内部螺丝松动,冷却设备缺陷,变压器严峻过负荷都或许使油温俄然添加。
1.4 变压器着火。当变压器内部发生缺陷,又没有及时处理,即或许着火,成为火灾。变压器着火时,油箱内绝缘油焚烧,成为气体,使油箱爆裂,焚烧的绝缘油向变压器外喷流,将构成设备损坏和工业扔掉。变压器导线内部或外部短路,严峻过负荷、雷击或外界火源移进变压器,均或许致使变压器着火。
2 低压变压器缺陷的处理办法
2.1 当发现变压器宣告反常动态时,应依据上述剖析区别其或许的要素,有对于性的选用应急办法。如变压器内部宣告的反常动态是由于零件松动或绕组导线击穿发生的,应当即停电处理,避免事端进一步拓宽。
2.2 有气体继电保护的将其跳闸回路革除,避免误跳闸。电气设备操作人员要常常查看油位计指示,发现油位过高时可恰当放油;油位过低时及时补油。假定由于变压器漏油致使的,则应选用停电修补及其它应急办法。当发现油枕或防爆管反常喷油时,应当即堵截变压器的电源,以避免缺陷和事端的拓宽。
2.3 发现油色反常加深或变黑,需对绝缘油进行再生和过虑处理;由于负荷要素构成的油温俄然添加,可恰当削减或调整负荷;别的反常状况致使的油温俄然添加,则应立刻停电,对改动器进行悉数修补。
2.4 加强变压器的作业处理,尽量操控变压器内油温不跨过85℃;守时对变压器的电气功用进行查看和实验,守时做油的劣化实验。小容骤变压器凹凸压侧应有熔断器等过流保护环节;大容量的变压器应按规矩装设气体保护和差动保护。当高压用熔断器保护时,100kVA以下的变压器,熔丝额定电流按变压器额定电流的2~3倍挑选。100kVA以上的变压器,熔丝按额定电流的1.5~2倍挑选。安排变压器的房间为一级耐火修建;应有超卓的通风,最高排风温度不宜跨过45℃,进风和排风温差操控在15℃计划内;室内应有挡油设备和蓄油坑;按安全恳求同一室内不要设备两台变压器。常常查看变压器负荷,负荷不得跨过安全处理规矩。由架空导线引进的变压器,按规程装设避雷器,雷雨时节前应对防雷设备进行查看。设专人对变压器进行保护,有巡视和查看准则及记载。坚持变压器正常安全经济作业和作业环境的清洁。
3 低压变压器的漏电保护
实习中,在低压配电体系中装设漏电保护器后,均能显着地下降触电逝世和火灾事端的发生率。但是,假定漏电保护器装设部位不妥,不只不能体现漏电保护器的保护效果,并且或许再三地误动作,然后影响出产,乃至构成扔掉。
3.1 电源中性点接地体系三相五线制漏电保护。在用电设备绝缘正常的状况下,单相用电设备投入作业后,将发生零序不平衡电流,IN流过中性线,其值为IN=IA+IB+Ic当用电设备A相绝缘击穿且单相用电设备也投入作业时,有以下联络式:IA+IB+Ic=IN+IL,IL=IL1+I12+I13式中IN-不平衡电流,以中性线为回路。IL-漏电电流,别离以IL1、I12、I13的途径为回路。I1-各相零序漏电流之和经对照能够看出,完毕保护的漏电流最好保护点共有三处:在干线上测定A、B、C、N四根线电流相量之和得IL=IA+IB+IC-IN显着应当用四线零序电流互感器测定。在底细用电设备进线端测A、B、C三相线电流,应选用三线零序电流互感器测零序电流。单相用电设备进线端用二线电流互感器测零序电流。
3.2 电源中性线接地的三相四线制漏电电流测点。工厂中离变电所远的出产车间,民用修建等,均用三相四线制接线办法,中性线兼作保护接零干线,在悉数设备绝缘正常而单相用电设备投运的状况下,不平衡电流在中性线上发生电压降,该电压降直接加于各电机外壳与大地之间,不平衡电流中之纤细有些以大地为回路。当用电设备A相绝击穿且单相用电设备投入作业时,不平衡电流IN与1#电机漏电流IL的一同途径为中性线。为了测出IL,有必要精确挑选测点及接线。将测点选在M处,若用四线零序电流互感器,测得电流为:IA+IB+IC-IN-I12=I12+I13是漏电流的一有些。若用三线零序电流互感器,测得电流为IA+IB+IC=IN+IU+I12+I13测出的电流包括不平衡电流和漏电流两种成分。完毕保护漏电流量最好保护点共有三处:用四线零序电流互感器接于枝接用电设备的干点往后。用三线零序电流互感器接于用电设备的进线端。

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