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前言哈尔滨热电厂1号机变压器为沈阳变压器厂制造,型号SEPly-63000/601979年4月出厂并投入运行,容量为63000kVA,冷却方式为强迫油循环风冷,给线组别Y/△-11。运行到1995年大修前工况良好。为提高变压器套管的防污闪能力和治漏等,于1995年7月进行了一次大修,并将66kV套管更换为110kV套管。1油气相色谱分析异常1996年1月”日,对1号机变压器内的油进行色谱分析化验,结果为总烃36.SWL,氢含量叨.43WL3月仅日再化验时总烃为124.83WL,氢含量103.79pL/L,一周后达或总烃139.35p*L,氢含量1帜.7斗*L,4月8日停机变压器… 相似文献
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通过对变压器故障时绝缘油的色谱分析,用特征气体法、三比值法及产气率与负荷电流、电源电压打关性分析来判断主变过热性故障的部位,并提出处理方法。 相似文献
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通过对变压器故障时绝缘油的色谱分析 ,用特征气体法、三比值法及产气率与负荷电流、电源电压的相关性分析来判断主变过热性故障的部位 ,并提出处理方法。 相似文献
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在对牵引变压器运行温度与负荷、油中溶解气体之间的关系进行研究、验证的基础上 ,提出了牵引变压器高温过热故障的判断方法 相似文献
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变压器高温过热故障识别的可靠性是保证变压器使用寿命以及电力系统安全运行的基础,因此提出基于红外测温技术的配电房变压器高温过热故障的识别方法。基础层通过红外测温仪获取变压器温度数据,利用BP神经网络对温度测量结果进行修正后,依据红外辐射原理生成热像图并将其传送至中间层;中间层接收热像图并存储至图像数据库中,将该图像与先验知识库中的图像作对比,检测图像中是否异常;将异常检测结果传送至服务层,服务层通过AlexNet卷积神经网络分类识别变压器的热性故障,并通过客户端显示屏展示故障位置。测试结果表明:该方法温度差值的修正效果良好,当温度标准偏差最大时,变压器测试值与实际值的最大偏差为0.98 ℃,小于1 ℃,能够最大程度地降低温度测量结果与实际温度之间的差值、准确识别出散热异常和出线套管内接点发热等热性故障、清晰展示出变压器的故障位置,其故障的识别精度高达94.6%,远高于传统方法,该系统具有一定的应用价值。 相似文献
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1.变压器内部过热性故障判断的依据和方法 变压器内部过热性故障主要采用气相色谱法结合电气试验判断。(1)实践证明,用气相色谱法能有效地发现变压器内部的潜伏性故障及其发展程度,而利用其他电气试验方法很难发现某些局部发热和局部放电等缺陷。 相似文献
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电力变压器是电力系统中的重要设备,本文就电力变压器过热故障进行分析,并对电力变压器过热故障的防范措施进行探讨,以减少变压器过热故障的发生,提高电网运行可靠性。 相似文献
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变压器过热故障是常见的多发性故障,严重威胁变压器的安全运行,因此引起技术人员广泛关注。本文结合对220 kV峡山变1号主变铁芯夹件多点接地、过热故障的处理过程,提出了对变压器类设备故障综合判断分析的一些看法。 相似文献
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电力变压器过热故障及其综合诊断 总被引:3,自引:5,他引:3
电力变压器各类故障中过热故障比重很大且类型多样,油色谱能较有效判断出过热故障,电气试验和红外测温能较准确判定故障的原因和部位,提出了以油色谱为主结合有关电气试验、红外测温来分析过热故障性质、原因和部位的综合诊断方法。实践证明此法诊断中、小型变压器典型过热故障十分有效。 相似文献
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结合具体事例分析,总结了变压器过热故障的性质,部位,并提出了在变压器运行时如何追踪分析判断变压器的过热性故障的检测方法。 相似文献
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结合具体事例系统地分析、,总结了变压器过热性故障的性质、部位和检测分析方法,并提出了在变压器运行时如何追踪分析、判断变压器的过热性故障。 相似文献
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为了保证电力系统的安全运行,利用气相色谱法预测充油电气设备内部的潜伏性故障,防止事故于未然是极为重要的.正常情况下充油电气设备内的绝缘油和绝缘材料.在热和电的作用下会逐渐老化分解,产生少量的各种低分子烃类气体及一氧化碳、二氧化碳等.这些气体大部分溶于油中,当变压器存在潜伏性故障时,就会加速这些气体的产生.因此,利用气相色谱法及时取样分析油中存在的各种气体组分的含量,根据含量的大小和发展趋势就能准确的判断出故障的性质及严重程度. 相似文献
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