组向外扩张,可能失去稳定性,造成相间绝缘损坏。电动力过大,严重时可能造成绕组扭曲变形或导线断裂。绕组变形的特点通过检查发生故障或事故的变压器进行和事后分析,发现电力变压器绕组变形是诱发多种故障和事故的直接原因。旦变压器绕组已严重变形而未被诊断出来仍继续运行,则极有可能导致事故的发生,轻者造成停电,重者将可能烧毁变压器。致使绕组变形的原因,主要是绕组机械结构强度不足绕制工艺粗糙承受正常容许的短路电流冲击能力和外部机械冲击能力差。因此变压器绕组变形主要是受到内部电动力和外部机械力的影响,而电动力的影响最为突出,如变压器出口短路形成的短路冲击电流及产生的电动力将使绕组扭曲变形甚至崩溃。三变压器放电故障根据放电的能量密度的大小,变压器的放电故障常分为局部放电火花放电和高能量放电三种类型。放电故障对变压器绝缘的影响放电对绝缘有两种破坏作用种是由于放电质点直接轰击绝缘,使局部绝缘受到破坏并逐步扩大,使绝缘击穿。另种是放电产生的热臭氧氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,介质损耗增大,最后导致热击穿。绝缘材料电老化是放电故障的主要形式。局部放电引起绝缘材料中化学键的分离裂解和分子结构的破坏。放电点热效应引起绝缘的热裂解或促进氧化裂解,增大了介质的电导和损耗产生恶性循环,加速老化过程。放电过程生成的臭氧氮氧化物遇到水分生成硝酸化学反应腐蚀绝缘体,导致绝缘性能劣化。④放电过程的高能辐射,使绝缘材料变脆。放电时产生的高压气体引起绝缘体开裂,并形成新的放电点,固体绝缘的电老化。固体绝缘的电老化的形成和发展是树枝状,在电场集中处产生放电,引发树枝状放电痕迹,并逐步发展导致绝缘击穿。液体浸渍绝缘的电老化。如局部放电般先发生在固体或油内的小气泡中,而放电过程又使油分解产生气体并被油部分吸收,如产气速率高,气泡将扩大增多,使放电增强,同时放电产生的蜡沉积几个问题湖南电力年谢明雨郭扬光变压器内部故障的检测内蒙古电力技术年张志仁变压器铁心接地故障的分析判断与处理浙扛电力年杨积久电力变压器线圈变形诊断研究贵州电力技术年严璋电气绝缘在线检测技术北京中国电力出版社年包头铁道职业技术学院毕业设计论文题目变电所常见故障处理及日常维护指导老师马敏班级班姓名赵云年月日目录引言牵引变电所主要电气设备之变压器故障分析变压器工作原理及故障二短路电流引起的故障三变压器放电故障四变压器绝缘故障五变压器故障典型案例六变压器故障的处理二互感器的常见故障与分析互感器的作用二互感器分类三电流互感器常见故障分析处理四电压互感器常见故障分析处理三断路器常见故障分析断路器原理及分类二高压断路器故障分析三低压断路器事故原因分析四事故原因分析四牵引变电所运行与检修重要规程与规则总结致谢参考文献摘要牵引变电所的任务是将电力系统三相电压降低,同时以单相方式馈出。降低电压是由牵引变压器来实现的,将三相变为单相是通过变电所的电气接线来达到的。牵引变压器主变是种特殊电压等级的电力变压器,应满足牵引负荷变化剧烈外部短路频繁的要求,是牵引变电所的心脏。我国牵引变压器采用三相三相二相和单相三种类型,因而牵引变电所也分为三相三相二相和单相三类。牵引变电所的主要原件担着电压变换,电能分配和传输,并提供电力服务。因此,他们的正常运行是对电力系统安全可靠优质经济运行的重要保证,必须最大限度地防止和减少故障和事故的发生。但由于电气设备长期运行,故障和事故总不可能完全避免,且引发故障和事故又出于众多方面的原因。如外力的破坏和影响,不可抗拒的自然灾害,安装检修维护中存在的问题和制造过程中遗留的设备缺陷等事故隐患,特别是前期设备长期运行后造成的绝缘老化材质劣化及预期寿命的影响,已成为发生故障的主要因素。同时,部分工作人员业务素质不高技术水平不够或违章作业等,都会造成事故或导致事故的扩大,从而危及电力系统的安全。变压器短路故障主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路及相与相之间发生的短路而导致的故障。变压器正常运行中由于受出口短路故障的影响,遭受损坏的情况较为严重。据有关资料统计,近年来,些地区及以上电压等级的变压器遭受短路故障电流冲击直接导致损坏的事故,约占全部事故的以上,与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势。这类故障的案例很多,特别是变压器低压出口短路时形成的故障般要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失,因此,尤应引起足够的重视。二短路电流引起的故障变压器突发短路时,其高低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。当变压器承受短路电流的能力不够,热稳定性差,会使变压器绝缘材料严重受损,而形成变压器击穿及损毁事故。短路电动力引起绕组变形故障变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护正确动作,绕组变形将是轻微的如果短路电流大,继电保护延时动作甚至拒动,变形将会很严重,甚至造成绕组损坏。对于轻微的变形,如果不及时检修,恢复垫块位置,紧固绕组的压钉及铁轭的拉板拉杆,加强引线的夹紧力,在多次短路冲击后,由于累积效应也会使变压器损坏。因此诊断绕组变形程度制订合理的变压器检修周期是提高变压器抗短路能力的项重要措施。绕组受力状态如图图所示。由于绕组中漏磁中的存在,载流导线在漏磁作用下受到电动力的作用,特别是在绕组突然短路时,电动力最严重。漏磁通常可分解为纵轴分量月和横轴分量月,。纵轴磁场月使绕组产生辐向力,而横轴磁场月使绕组受轴向力。轴向力使整个绕组受到张力,在导线中产生拉伸应力。而内绕组受到压缩力,导线受到挤压应力。图变压器绕组漏磁及受力示意图图变压器绕组受力分析图轴向力的产生分为两部分,部分是由于绕组端部漏磁弯曲部分的辐向分量与载流导体作用而产生。它使内外绕组都受压力由于绕组端部磁场最大因而压力也最大,但中部几乎为零,绕组的另端力的方向改变。轴向力的另部分是由于内外安匝不平衡所产生的辐向漏磁与载流导体作用而产生,该力使内绕组受压,外绕组受拉安匝不平衡越大运行关键词电气设备故障电力系统分析诊断牵引变电所主要电器设备常见故障分析引言在我国,地铁是城市公共交通的重点发展方向,设备国产化又是发展的主要原则。在地铁直流供电继电保护领域内,国产保护设备还处于起步阶段,目前,国内主要城市的牵引变电所直流保护设备均来自国外,例如广州地铁二号线选用的是德国公司的,武汉轻轨选用的是瑞士公司的。通过学习研究,让我知道了牵引变电所的正要运行的同时中,各种电器元件的保护也是十分重要的,我认为应该首先了解个电器设备的运行原理和常见的故障,才能使其能够正常的运行,保证牵引变电所的安全设施。本次设计主要针对牵引变电所电气设备的故障与分析牵引变电所主要电气设备之变压器故障分析变压器工作原理及故障油浸电力变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。内部故障为变压器油箱内发生的各种故障,其主要类型有各相绕组之间发生的相问短路绕组的线匝之间发生的匝问短路绕组或引出线通过外壳发生的接地故障等。外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有绝缘套管闪络或破碎而发生的接地。由于变压器故障涉及面较广,具体类型的划分方式较多,如从回路划分主要有电路故障磁路故障和油路故障。若从变压器的主体结构划分,可分为绕组故障铁心故障油质故障和附件故障。同时习惯上对变压器故障的类型般是根据常见的故障易发区位划分,如绝缘故障铁心故障分接开关故障等。而对变压器本身影响最严重目前发生机率最高的又是变压器出口短路故障,同时还存在变压器渗漏故障油流带电故障保护误动故障等等。所有这些不同类型的故障,有的可能反映的是热故障,有的可能反映的是电故障,有的可能既反映过热故障同时又存在放电故障,而变压器渗漏故障在般情况下可能不存在热或电故障的特征。因此,很难以范畴规范划分变压器故障的类型,本书采用了比较普遍和常见的变压器短路故障放电故障绝缘故障铁心故障分接开关故障渗漏油气故障油流带电故障保护误动故障等八个方面,按各自故障的成因影响判断方法及应采取的相应技术措施等,分别进行描述个元件试验合格,回路良好,工作正确。单装互感器第条小修范围和标准清扫检查外部包括套管和引线,必要时局部涂漆。二检修空气过滤器,应作用良好,更换失效的干燥剂。三检修基础支撑部件。四检修熔断器。壳筒熔丝应完整无损,接触良好。五检查油位指示器,并补油。第条中修范围和标准。除小修的全部要求外,还要进行以下检查修理检查冲洗内部。线圈铁心支撑装置器身清洁完好,各部绝缘合格,必要时予以干燥。二检查保护间隙。完整无损,安装正确。三过滤或更换绝缘油。四检修外壳,并进行全面涂漆。第条大修的范围和标准更新线圈套管瓷套和引线。二整修铁心和外壳。铁心绝缘良好,螺栓紧固必要时进行解体浸漆对外壳进行全面涂漆。三检查空气过滤器。作用良好,更换失效的干燥剂。四整修基础和支撑部件,对金属构架和底座进行全面除锈涂漆。油断路器第条小修范围和标准检查清扫外壳套管瓷套和引线。必要时对外壳局部涂漆。二各部法兰螺栓紧固受力均匀防爆盖作用良好。三操作机构,连杆机构完整清洁各摩擦和活动部分注油,动作灵活各部尺寸和间隙符合规定各辅助接点及接触器动作良好,转换开关转换可靠机构箱内清洁,无受潮现象,箱体密封良好。二次回路绝缘良好,接线正确,端子紧固,接触良好进行电动分合闸次,各部工作正常。四检查底座基础及支撑装置。对油箱升降器钢丝绳涂防腐油。第条中修范围和标准。除小修的全部要求外,还要进行以下检查修理检查触头和灭弧装置。动静触头无烧伤痕迹,接触良好。当触头铜钨合金烧损以上,或黄铜触头杆有明显沟槽时,或静触指主接触面烧损面积达以上,或深度达毫米时,则要更换新触头。触头接触面要达到以上。灭弧装置各部件
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