变压器瓦斯保护动作原因及对策
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变压器轻瓦斯动作原因及处理过程
有关变压器轻瓦斯动作原因及处理过程,变压器轻瓦斯动作的原因,主要包括空气进入变压器,油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下,变压器发生穿越性短路故障,变压器轻瓦斯故障的检查与处理方法。
变压器轻瓦斯动作的原因:
(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器;
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;
(3)变压器故障产生少量气体;
(4)变压器发生穿越性短路故障。
在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。
穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。
(5)气体继电器或二次回路故障。
以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。
轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。
(1)油枕中的油位、油色是否正常。
(2)瓦斯继电器内是否有气体。
(3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。
(4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。
(5)变压器声音是否正常。
(6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。
(7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。
注意:处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。
变压器瓦斯保护原理及案例分析摘要:变压器的瓦斯保护是反映变压器内部各种故障,与主变二套不同类型的差动保护共同构成完整的变压器主保护。
本文对瓦斯保护的工作原理、保护范围、实验项目、运行注意事项进行了分析,并结合黄渡站瓦斯保护的动作案例进行探讨分析,并提出了一定的防误措施。
关键词:瓦斯、有载瓦斯、主变、非电气量1 引言黄渡站是华东电网中一个超大型枢纽站,总的变电容量为3000MV A。
目前有四台为500千伏联变。
黄渡站目前使用的电力变压器均为油浸式变压器。
本人自工作以来经常参加了5号主变、6号主变的扩建,3号主变的调换,积累了一定关于变压器的安装、调试、启动操作、检修及日常运行工作的知识,现就变压器的瓦斯保护原理作一介绍,并结合瓦斯保护动作案例分析进行探讨,从而明确变电运行工作中的注意事项和处理措施。
2 瓦斯保护原理2.1 工作原理瓦斯保护属非电气量保护之一,是大型变压器的主保护之一。
能较灵敏的反映变压器内部各类故障,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线、绝缘劣化、油面下降、有载调压开关接触不良(有载调压气体保护反映)等故障均能灵敏动作。
变压器的绕组装在油箱内,并利用变压器油作为绝缘和冷却介质。
当变压器的内部发生故障时,由于故障电流产生的电弧会使绝缘物和变压器油分解,从而产生大量的气体,由于油箱盖沿气体继电器的方向有1%——1.5%的升高坡度,连接气体继电器的管道也有2%——4%的升高坡度,故强烈的油流和气体将通过连接管冲向变压器油枕的上部,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。
瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。
用于告警的气体继电器有开口杯、干簧触点等组成。
用于跳闸的气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点组成。
正常运行时,气体继电器中充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。
当变压器内部发生故障时,故障点局部变热,引起附近的变压器油膨胀,油内融解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电作用下电离而产生气体。
变压器瓦斯保护动作的原因
瓦斯爱护是变压器油箱内部故障的主要爱护,对变压器匝间和层间短路、相间短路、铁芯故障、套管内部故障及绝缘劣化和油面降低等内部故障均能灵敏动作。
它包括轻瓦斯和重瓦斯两种。
对于800kVA及以上的油浸式变压器、400kVA及以上的车间内油浸式变压器应装设瓦斯爱护。
(1)变压器内部故障。
当变压器内部消失相间短路、匝间短路、中性点接地侧绕组单相接地、铁芯接地等故障时,都将产生热能,使油分解出可燃性气体,向油枕方向流淌,引起瓦斯爱护动作。
(2)变压器外部发生穿越性短路故障。
(3)呼吸系统不畅或堵塞。
(4)变压器进气。
例如运行中密封垫圈老化、焊接处砂眼等进入空气,另外,变压器加油、滤油、更换净油器内的硅胶等工作后,也可能进入空气。
实际中很多轻瓦斯爱护动作都是由于变压器进入空气所致。
(5)直流系统两点接地、二次回路故障等造成瓦斯爱护误动作,例如气体继电器接线盒进水,电缆绝缘损坏,二次接线端子排受潮等。
(6)气温骤降。
(7)气体继电器本身有问题。
(8)受剧烈振动影响。
(9)油位严峻降低,使气体继电器动作。
(10)新安装的变压器由于安装不当可能引起瓦斯爱护动作。
变压器瓦斯保护的原理及处理一、动作原理1、轻瓦斯动作原理:轻瓦斯动作是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。
2、重瓦斯动作原理:重瓦斯是由于变压器内部发生严重故障时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,跳闸回路接通断路器跳闸。
变压器瓦斯保护的主要元件就是瓦斯继电器,它安装在油箱与油枕之间的连接管中。
当变压器发生内部故障时,因油的膨胀和所产生的瓦斯气体沿连接管经瓦斯继电器向油枕中流动。
若流动的速度达到一定值时,瓦斯继电器内部的挡板被冲动,并向一方倾斜,使瓦斯继电器的触点闭合,接通跳闸回路或发出信号,如图所示:瓦斯继电器KG的上触点接至信号,为轻瓦斯保护;下触点为重瓦斯保护,经信号继电器KS、连接片XE起动出口中间继电器KOM,KOM的两对触点闭合后,分别使断路器QF1、QF2、跳闸线圈励磁。
跳开变压器两侧断路器,即:直流+ →KG →KS →XE →KOM →直流-,起动KOM。
直流+ →KOM →QF1 →YT →直流-,跳开断路器QF1。
直流+ →KOM →QF2 →YT →直流-,跳开断路器QF2。
再有,连接片XE也可接至电阻R,使重瓦斯保护不投跳闸而只发信号。
二、处理方法1、运行中变压器轻瓦斯动作后处理:1)汇报值长,联系检修人员,加强运行监视。
2)立即对变压器进行外部检查:是否漏油,油位是否过低,油温、绕组温度是否升高,变压器是否过负荷,变压器运行声音是否异常,保护装置或二次回路是否有故障,瓦斯继电器是否有气体并判断气量和颜色。
3)若瓦斯继电器内有气体,记录气量并鉴定颜色是否可燃,取样气样和油样色谱分析。
4)若色谱分析判断为空气,则变压器仍可运行;若气体为可燃的,说明变压器故障,必须停止运行;若气体不可燃,但不是空气,进行严密监视,如色谱分析超过正常值,经判断变压器故障,则停止运行。
变压器瓦斯保护动作原因与对策变压器是电力系统中至关重要的设备之一。
作为一种能够对电压进行调节的设备,变压器的稳定性对电力系统的稳定运行起着至关重要的作用。
在变压器的生产过程和使用过程中,瓦斯保护动作是一个常见的问题。
本文将探讨变压器瓦斯保护动作的原因,并提出一些可行的对策。
变压器瓦斯保护动作原因瓦斯保护动作是变压器运行过程中的一种保护方式。
当变压器内部的压力过高时,瓦斯保护装置会启动,将内部的瓦斯排出来,以保护变压器的安全。
下面我们将具体探讨瓦斯保护动作产生的原因。
1. 电击穿电击穿是变压器瓦斯保护动作的一个常见原因。
当变压器内部电击穿时,瓦斯保护装置会启动,将气体排出以保护变压器。
电击穿的原因包括过电压、过电流等。
2. 机械振动机械振动也是变压器瓦斯保护动作的一个原因。
当变压器内部出现过度振动时,瓦斯保护装置会启动,将气体排出以保护变压器。
对于机械振动的原因,可能包括电机震动、传动分析不当等。
3. 绝缘损坏变压器的绝缘是使其正常运行的重要部分。
当变压器的绝缘损坏时,会释放出大量瓦斯。
为了避免因绝缘损坏而导致变压器着火甚至爆炸,瓦斯保护装置会启动,将气体排出以保护变压器。
变压器瓦斯保护动作对策针对瓦斯保护装置频繁启动的情况,我们需要采取一些措施,以保证变压器的正常运转。
下面我们将探讨一些可行的对策。
1. 增加保护装置的传感器在变压器内部增加传感器,可以更准确地探测到变压器内部的压力变化,并及时做出反应。
这样一来,瓦斯保护装置的启动次数会减少,从而保证变压器的正常运行。
2. 增加绝缘的检测频率如果变压器内部的绝缘发生损坏,会释放大量的瓦斯。
为了避免这种情况的发生,我们可以增加绝缘检测的频率,及时发现损坏的绝缘部分,以便进行维修。
3. 加强机械维护机械故障也是导致变压器瓦斯保护动作的一个原因。
为了减少机械故障的发生,我们可以加强变压器的机械维护,确保机械部分的正常运转。
4. 增加压力释放阀门当变压器内部的压力过高时,瓦斯保护装置会启动并将压力释放出来。
瓦斯保护频繁动作的原因分析气体继电器保护(也称瓦斯保护)是油浸式电力变压器内部故障的一种基本保护。
近几年来,由于多种原因导致气体继电器频繁动作,引起运行、检修、试验人员广泛重视,共同关心气体继电器的动作原因、判断和处理方法,以避免误判断造成的设备损坏或人力、物力浪费。
一、动作原因(一)变压器内部故障当变压器内部出现匝间短路,绝缘损坏、接触不良、铁芯多点接地等故障时,都将产生大量的热能,使油分解出可燃性气体,向油枕(储油柜)方向流动。
当流速超过气体继电器的签定值时,气体继电器的档板受到冲击,使断路器跳闸,从而避免事故扩大,这种情况通常称之为重瓦斯保护动作。
当气体沿油面上升,聚集在气体继电器内超过30ml时,也可以使气体继电器的信号接点接通,发出警报,通常称之为轻瓦斯保护动作。
例如:(l)某台220kV、120MVA主变压器瓦斯保护动作,经试验和吊芯检查判断为35kV侧B相统组上部匝间绝缘损坏,形成层或匝间短路造成的。
(2)某台220kV、60MVA的主变压器轻、重瓦斯保护动作,经综合分析和放油检查确定为63kV侧B相套管均压球对升高座放电造成的,与推断吻合,避免了吊芯检查。
(3)某台35kV、4.2MVA的主变压器,轻瓦斯保护一天连续动作两次,色谱分析为裸金属过热,经测直流电阻力分接开关故障,吊芯检查发现分接开关的动静触点错位2/3,这是引起气体继电器动作的根本原因。
(二)附属设备异常1.呼吸系统不畅通变压器的呼吸系统包括气囊呼吸器,防爆筒呼吸器(有的产品两者合一)等。
分析表明,呼吸系统不畅或堵塞会造成轻、重瓦斯保护动作,并大多伴有喷油或跑油现象。
例如,某台110kV、63MVA主变压器,投运半年后,轻、重瓦斯保护动作,且压力阀喷油。
但色谱分析正常,经检查,轻、重瓦斯保护动作的原因为变压器气囊呼吸堵塞。
又如某台220kV、120MVA 主变压器,在气温为33~35℃下运行,上层油温为75~80℃。
一起35kV变压器轻瓦斯保护动作原因分析摘要:本文主要从主变压强瓦斯保护原理进行介绍,结合一起35kV主变压器轻瓦斯动作原因进行分析并提出运行维护时注意事项。
关键字:变压器瓦斯保护呼吸器引言变压器瓦斯保护是变压器内部故障主保护,反应变压器油箱内部气体和油流数量及流动速度而动作的保护,属于非电量保护,不能代替差动保护,保护范围变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障。
1.变压器瓦斯保护原理瓦斯保护分为轻瓦斯或重瓦斯,轻瓦斯保护动作于发信号,重瓦斯保护动作跳变压器各侧断路器,当变压器内部产生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通报警信号,即瓦斯继电器接点KG2接通,动作于发信号。
当变压器内部产生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳,瓦斯继电器接点KG1闭合后经信号继电器KS1发信并启动出口中间继电器KCO,其动合接点KCO1、KCO2闭合并接通变压器两侧断路器跳闸线圈Y1、Y2,即变压器跳闸。
图1 瓦斯保护原理图2.事件经过某35kV变电站型号为SZ11-6300/35主变压强轻瓦斯保护动作,现场检查发现二次回路正常,检查发现瓦斯继电器有气体超过报警整定值,其余一二次设备运行正常,检修人员在进行瓦斯继电器排气时无气体排出,油样试验送检正常,当检修人员在拆除呼吸器时,听到很明显的进气声音,与此同时检修人员发现了瓦斯继电器有油进入,且发现瓦斯继电器排气阀门内有很明显的气体排出,油位指示器指示下降。
3.原因分析及改进措施变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起到储油或补油的作用。
当变压器油温下降时变压器油在遇冷之后产生了收缩,同时由于此变压器无呼吸器,导致其不能正常排气,其变压器油箱内的绝缘油体积急剧缩小,而油枕内部的油又无法及时地补充,导致了油枕的顶部和瓦斯继电器内出现了一个负压区,在这个负压区内,因负压可以使油中逸出的气体不断地向瓦斯继电器的内部聚集,从而最终导致继电器动作。
变压器瓦斯保护瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。
包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。
瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。
但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。
另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施。
瓦斯继电器安装在变压器到储油柜的连接管路上,安装时应注意:4.1首先将气体继电器管道上的碟阀关严。
例如碟阀关不规范或存有其他情况,必要时可以压下油枕中的油,以免在工作中大量的油外溢。
4.2新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证明,口径、流速是否正确,内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、档板、信号和跳闸接点的动作是否可靠,并关好放气阀门。
4.3气体继电器应当水平加装,顶盖上标注的箭头方向指向油枕,工程中容许继电器的管路轴线方向往油枕方向的一端稍低,但与水平面弯曲不应当少于4%.4.4打开碟阀向气体继电器充油,充满油后从放气阀门放气。
如油枕带有胶囊,应注意充油放气的方法,尽量减少和避免气体进入油枕。
4.5展开维护接线时,应当避免接错和短路,防止磁铁操作方式,同时必须避免并使导电杆旋转和大瓷头漏油。
4.6投入运行前,应进行绝缘摇测及传动试验。
气体继电器在加装采用前应作如下一些检验项目和试验项目:5.1一般性检验项目:玻璃窗、放气阀、控针处和带出线端子等完备不叙尔热雷县,浮筒、开口杯、玻璃窗等完备无裂纹。
5.2试验项目5.2.1密封试验:整体助威甩(压力为20mpa,持续时间为1h)试漏,绝无扩散凿。
5.2.2端子绝缘强度试验:出线端子及出线端子间耐受工频电压2000v,持续1min,也可用2500v兆欧表摇测绝缘电阻,摇测1min代替工频耐压,绝缘电阻应在300mω以上。
5.2.3重瓦斯动作容积试验:当壳内聚积250∽300cm3空气时,重瓦斯应当可信动作。
变压器瓦斯保护动作的原因变压器瓦斯保护动作的原因变压器作为配电系统中最常见的设备之一,承担着电能传递与转换的任务。
因为长期运行的原因,变压器内部会产生一定量的瓦斯,当瓦斯量超过规定值时,变压器就会触发瓦斯保护动作。
那么,究竟是什么原因导致了这种现象的发生呢?下面我们分步骤进行分析。
一、瓦斯的产生瓦斯是指变压器内部油质发生气化反应后产生的混合气体,主要成分为氢气、甲烷、乙烷等。
瓦斯产生的主要原因有以下几个方面:1. 变压器内部油质劣化:变压器油质在长期使用过程中会逐渐分解,形成瓦斯。
2. 油温过高:当变压器运行的负载过大或其他原因导致油温升高时,会加速油的氧化分解,增加瓦斯的产生。
3. 设备老化:随着变压器的老化,设备内部绝缘材料会逐渐老化,释放出大量气体,进一步增加了瓦斯的产生。
二、瓦斯的积累当变压器内部产生瓦斯,如果无法及时排放,就会逐渐积累到一定量。
瓦斯的积累主要原因有以下几点:1. 排气系统故障:变压器内部的排气系统出现问题,无法及时将瓦斯排放出去,导致瓦斯积累。
2. 通风系统不畅通:如果变压器的通风系统设计不合理或者通风口被堵塞,瓦斯就无法及时排出,积累到一定量时就会引发保护动作。
三、瓦斯保护动作的原因当瓦斯积累到一定程度时,就会触发瓦斯保护动作,使得变压器自动断电。
瓦斯保护动作产生的原因主要有以下几点:1.瓦斯浓度过高:当变压器内瓦斯浓度超过规定值时,就会触发瓦斯保护动作,断开电路。
2. 温度过高:当变压器内部的温度超过设定值时,也会触发瓦斯保护动作,防止设备发生更大的事故。
综上所述,变压器瓦斯保护动作的原因主要是由于瓦斯的产生和积累,导致瓦斯浓度过高或温度过高,从而引发保护动作。
因此,我们需要及时检查变压器的排气系统和通风系统,确保瓦斯可以及时排放。
同时,还应定期检查变压器油质状态,更换老化的绝缘材料,避免设备老化引发瓦斯产生。
这些措施的落实可以有效预防变压器瓦斯保护动作的发生,保障电力设备的安全稳定运行。
网上有介绍变压器保护动作后的处理方法,我改动了一下,供你参考:[一]变压器气体保护动作后的处理变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。
区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。
(1)轻瓦斯动作后的处理。
轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。
1)非变压器故障原因。
如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。
如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。
2)主变压器故障原因。
如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。
(2)重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。
对这种变压器的处理应十分谨慎。
故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。
不同的过热形式造成的。
因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。
1)集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,变压器可继续运行;,2)气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。
对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行:变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。
因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。
[二]变压器差动保护动作后的处理差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。
变压器重瓦斯保护动作的处理方法变压器作为电力系统的重要组成部分,其正常运行关系到电网的稳定和可靠运行。
在变压器运行过程中,如若出现瓦斯异常,将会引发严重的事故,甚至可能导致火灾爆炸的发生。
因此,变压器瓦斯保护装置的可靠性、稳定性和准确性是影响变压器安全运行的重要因素。
本文将介绍变压器重瓦斯保护动作的处理方法。
变压器重瓦斯保护在变压器的运行过程中,由于操作不当、绝缘劣化、局部过热等原因,会产生大量的瓦斯,其中包含了氢气、乙炔、丙烷等易燃易爆气体。
瓦斯的产生会对变压器的性能产生不良影响,也可能引起火灾等安全事故。
因此,变压器必须装有瓦斯保护装置,当瓦斯浓度达到一定的阈值时,瓦斯保护装置就会对变压器进行保护动作。
变压器重瓦斯保护又称为“主保护”,主要是指瓦斯浓度超限时触发的保护动作,包括设备报警、自动切除和自投停电。
瓦斯保护的主要作用是及时地控制变压器状况,避免其超负荷或者短路等故障导致损坏,从而保证系统的稳定和安全。
变压器重瓦斯保护动作的原因由于重瓦斯保护装置的灵敏度非常高,因此,它会对微小的瓦斯浓度进行监测,一旦达到限值就会触发保护动作。
但是,在实际运行过程中,由于各种原因可能会出现误动作的情况。
下面简单介绍一些可能导致变压器重瓦斯保护动作的原因:1. 瓦斯产生变压器内部产生的瓦斯是瓦斯保护动作的直接原因,包括由于操作不当造成的局部过热、充电电流过大、变压器油质量过差、绝缘老化等因素引起的瓦斯产生。
2. 瓦斯检测装置故障重瓦斯保护装置是一种非常精密的装置,在长期运行后容易受到灰尘、湿气等杂质的干扰,从而导致灵敏度下降,或者出现误报等情况。
3. 人为操作失误在变压器的维护过程中,如对瓦斯保护装置的调整、装拆、连接等人为操作有误时会导致保护动作。
处理方法当变压器重瓦斯保护动作发生时,需要及时采取处理措施,保障系统的正常运行。
下面简单介绍一些常用的处理方法:1. 排除故障原因首先需要排除瓦斯产生是由于操作不当或绝缘老化等原因引起的,再进行检查瓦斯保护装置是否出现故障。
变压器瓦斯保护动作原因及处理措施发表时间:2017-11-23T16:08:59.953Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:阿力普•阿布都热依木[导读] 摘要:在电力系统中电力变压器的运行效果直接影响整个电力系统的稳定运行,电力管理中对变压器的管理工作也是重中之重。
(新疆独山子石化公司供水供电公司 833699)摘要:在电力系统中电力变压器的运行效果直接影响整个电力系统的稳定运行,电力管理中对变压器的管理工作也是重中之重。
在进行电力系统管理时,需要对变压器的运行状态进行实时监测,同时,需要设定相应的保护措施来维护变压器的运行。
变压器的瓦斯保护指的是对变压器中油和气的变化进行保护。
瓦斯保护通常是针对油式的电力变压器的保护措施。
瓦斯保护旨在通过对油、气的变化规律进行分析,来辨别电力变压器内部的故障问题。
为了维护电力系统的稳定运行,文中就围绕变压器瓦斯保护的相关问题进行论述,并且提出相应的处理措施。
关键词:电力变压器;电力系统;稳定性;处理措施变压器的瓦斯保护指的是通过分析变压器内部的油、气状态来辨别内部运行故障的一种保护措施。
我国颁发的相关安全管理规定中明确指出,当室外达到1000kVa时需要在变压器上安装瓦斯保护系统,而室内只要达到320kVa以上就需要在变压器上安装瓦斯保护系统。
这充分说明了我国对瓦斯保护工作的重视,通过安装瓦斯保护系统可以有效提高电力工作人员的工作效率,便于通过瓦斯系统查看电力系统中现存的故障,同时,还可以避免由于电力系统故障没有及时处理导致对设备和使用人员的安全隐患问题。
由此可见,瓦斯保护系统对电力系统运行的重要作用。
一、瓦斯保护的组成以及工作原理电力变压器的瓦斯保护装置会根据内部工程的程度不同产生两种保护动作,一种是轻瓦斯保护,即在发生轻度的内部故障之后,瓦斯装置会发出警报,提醒相关工作人员进行故障排查,不会之间断电处理,而重瓦斯保护是指在遇到内部严重故障的情况下,装置发出警报的同时,自动进行跳闸断电处理。
网上有介绍变压器保护动作后的处理方法,我改动了一下,供你参考:[一]变压器气体保护动作后的处理变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。
区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。
(1)轻瓦斯动作后的处理。
轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。
1)非变压器故障原因。
如:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。
如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。
2)主变压器故障原因。
如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。
(2)重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。
对这种变压器的处理应十分谨慎。
故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。
不同的过热形式造成的。
因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。
1)集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,变压器可继续运行;,2)气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。
对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行:变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。
因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。
[二]变压器差动保护动作后的处理差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。
变压器瓦斯保护动作原因及对策
江苏省新沂市供电公司(221000)朱明
武汉大学电气工程学院(430000)舒乃秋
1前言
近年,变压器特别是大型变压器事故较多,电力变压器的电量型继电保护,如差动保护、电流速断保护、零序电流保护等对变压器内部故障是不灵敏的,内部故障主要从匝间绝缘薄弱处击穿短路开始的,短路匝内部的故障电流虽然很大,但反映到线电流却不大,只有故障发展到多匝短路或对地短路时才能切断电源。
变压器内部故障的主保护是瓦斯保护,它能瞬间切除故障设备。
若瓦斯保护动作,变压器开关跳闸,一般情况下,其事故过程已结束,后果比较严重。
因此,必须在瓦斯信号动作时,认真检查,仔细分析,正确判断,立即采取措施。
变压器瓦斯继电器有浮筒式、挡板式、开口杯式等不同型号,目前大多采用QJ-80型瓦斯继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下挡板。
所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
2瓦斯保护动作的主要原因
目前在我国电力系统中广泛应用开口杯挡板式瓦斯继电器,QJ型。
2.1瓦斯保护的正确动作情况
(1)当油箱内部发生轻微故障,空气进入变压器逐渐聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面下降。
这时,开口杯在空气中的重量加上杯内油重所产生的力矩使开口杯下降并使干簧解点闭合,发出“轻瓦斯”信号。
(2)变压器本体内部严重故障,瓦斯继电器内油流速度大于 1.0~1.4m/s,即油流冲击挡板干簧触点闭合,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲。
(3)对于有上下开口杯与挡板的复合式瓦斯继电器(FJ 型),当变压器出现严重漏油使油面降低时,首先上开口杯露出油面,发“轻瓦斯”信号;继而下开口杯露出油面后,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲,以保护变压器。
2.2瓦斯保护的不正确动作情况
(1)非内部故障和其它原因产生较大的油流涌动,使重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。
(2)由于瓦斯继电器端子盒进水等原因,造成二次回路接并发出跳闸脉冲。
(3)操作人员误碰探针等,使重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。
2.3空气进入运行中的变压器有3种途径
(1)一是变压器在换油、补充油时,欲换或补加的油未彻底进行真空脱气处理与严格按真空注油工艺进行,使油中的空气,附着在铁心、绕组、附件表面的空所及有机固体绝缘材料孔隙中的空气,在变压器投入运行后通过油的对流循环,变压器铁心的磁致伸缩,逐渐汇集、上升到瓦斯继电器内,引起信号动作。
(2)二是变压器热虹吸器更换吸附剂(如硅胶)后,油侵及静置时间短,空气未彻底排净,由热虹吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动作。
(3)三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。
环境温度骤然下降,变压器本体油很快冷缩造成油位降低,或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,即所谓油流引起瓦斯继电器信号动作。
瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等引起干簧触点闭合,造成瓦斯信号动作。
变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,产生氢气、一氧化碳、二氧化碳、低分子烃类气体,这些气体随油的对流循环逐渐变成大气泡并上升聚集在瓦斯继电器上部,迫使继电器内油面降低,引起瓦
斯信号动作。
3瓦斯信号动作的处理对策
3.1分析诊断程序
瓦斯继电器内有无气体聚集——对瓦斯继电器内聚集气体进行收集——点烯试验和做色谱分析。
3.2分析诊断的基本原则与处理对策
瓦斯信号动作后继电器内是否有气体聚集,是区别信号动作原因中油位降低、二次回路故障和空气进入变压器、变压器内部发生故障的较基本原则。
因二次回路故障油位降低引起瓦斯信号动作不可能产生气体,所以当继电器内无气体聚集时,应逐步判断。
首先巡视检查变压器是否有严重漏油点,若是,应立即向上级调度和主管领导汇报,采用堵漏措施;若不是,则应判断是否因环境温度骤然下降引起油位降低,此时必须观察变压器油枕油位指示位置是否正常,油道是否阻塞。
若不正常,应采取相应措施。
若不是上述原因引起,则二次信号回路故障的可能性较大,须检查消除二次回路缺陷。
继电器内聚集的气体是空气还是可燃性气体。
若继电器内的气体是空气,则应依次判断:是否因换油或补加油时空气进入变压器本体后没有排静;是否因更换变压器热虹吸器吸附剂时静置时间短空气未彻底排静。
若是,则采取从继电器放气嘴排气,变压器监督运行;是否因空气
从潜油泵进入本体引起信号动作,若是,要用逐台停运试验的方法,判断是从那台泵处空气进入,申请停泵检修。
若继电器内的气体是可燃性气体,则变压器内部存在过热、放电性故障,或过热兼放电性故障。
此时应从继电器处同时取气样和油样(并从本体下部取油样)做色谱分析,根据变压器油中溶解气体分析和判断导则判断故障的性质、发展趋势、严重程度,根据分析结论采取继续监督运行或停运吊检处理。
鉴定继电器内的气体是空气,还是可燃性气体的方法是收集这些气体,并做点燃试验和色谱分析。
4继电器中气体的鉴别
4.1瓦斯气的点燃与色谱分析
《电力变压器运行规程》DL/T572—1995规定:如继电器内有气体,则应记录气量,观察气体的颜色及试验是否可燃并取气样及油样做色谱分析。
点燃试验,是将用注射器收集到的气体,用火柴从放气嘴点火,若气体本身能自燃,火焰呈浅兰色,则是可燃性气体,说明变压器内部有故障;若不能自燃,则是空气,说明信号动作属空气进入造成。
色谱分析是指对收集到的气体用色谱仪对所含氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断故
障性质、发展局势、严重程度。
4.2点燃试验与色谱分析的异同
点燃试验与色谱分析是判断变压器内部有无故障的两种不同方法,目的一致。
点燃试验是在没有采用色谱分析对所含气体进行定性定量分析之前规定的一种方法,较简易、粗略。
它判断的准确性与试验人员的素质与经验有关,也不能判断故障的性质。
自采用色谱法后变压器运行规程中没有取消该方法,其本意应该说是想在场快速的判断变压器有无故障,但受现场人员能否正确收集气体、能否正确点燃、准确判断等因素的限制,收不到养兵千日用兵一时的预期效果。