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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
2.
一起220kV变压器绕组变形故障分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
绕组变形是变压器发生近区短路时损坏的主要原因。江苏电网220kV变压器多采用自耦结构,早期的变压器阻抗值选择较低,抗短路能力较差,在近区短路时容易发生绕组变形故障,造成变压器突发故障。文中对一起220kV自耦变压器绕组变形故障进行分析,提出变压器发生绕组变形的判据;通过解体分析验证了低电压短路阻抗测试、电容量及介损等测试方法对于判断变压器绕组变形判断的有效性;对发生近区短路后的变压器提出诊断的方法,确保变压器安全运行。  相似文献   

3.
介绍了一起110 kV三绕组变压器停电后例行检查过程中发现缺陷的过程情况,为变压器的精确诊断提供了典型案例。通过试验过程中的电气试验和油化试验数据以及带电振动测试数据对变压器进行了综合分析,最终得出变压器中压侧(35 kV侧)遭受电流冲击导致绕组变形的结论,并解体得到了验证。通过对该变压器的精确诊断,有效地避免了一次变压器潜伏性事故的发生,并给出了变压器日常例行检查及带电检测工作中的注意事项和检修建议。  相似文献   

4.
介绍了一起由低压开关柜内部短路引起的220 kV变压器绕组损坏事故。为检查绕组损坏程度,进行了绕组电阻测试、油中溶解气体分析和扫频响应等试验,通过对试验数据分析得出变压器内部低压侧绕组发生严重变形且低压C相绕组存有断点,返厂解体结果验证了分析结论的正确性,最后对事故发生的原因进行了深入分析,并提出了采用半硬自粘换位导线等防范措施。  相似文献   

5.
本文中作者采用频率响应法和低电压阻抗法,对某站故障后220kV变压器进行绕组变形评估,并通过解体检查验证了其评估结论的正确性.  相似文献   

6.
黄宝新 《电工技术》2017,(6):143-143
举例说明判断绕组变形不能单纯以频响法曲线为依据,要同时进行绕组电容及低电压阻抗测量来综合分析。  相似文献   

7.
介绍了一起预防性试验中发现的220kV变压器绕组变形缺陷的诊断,分析了其形成原因,有效避免了一起设备潜伏故障,并给出了未来维护检修方面的建议。  相似文献   

8.
介绍了一起由外部短路故障引起的变压器短路事故,分析了故障录波、保护动作情况以及试验数据,并通过解体试验验证了诊断结果。提出了关于提高变压器自身抗短路能力不足问题的几点建议。  相似文献   

9.
李山  金铭  吴标  周利兵  王建  孟庆民 《变压器》2018,55(2):69-73
介绍了一起220k V变压器损坏事故。分析了故障录波图,进行了油中溶解气体分析、绕组电阻测试、绕组变形、变比测试等试验,对事故发生的原因进行了分析,提出了事故防范措施。  相似文献   

10.
邝红樱  胡晓军 《变压器》2012,49(2):68-70
介绍了一台220kV变压器绕组变形情况,并进行了分析及处理。  相似文献   

11.
针对某66 kV变电站一起变压器出口短路事故,通过分析、比较66 kV主变压器绕组变形的多种试验方法,提出了基于变压器绕组电容变化量并配合频响法及短路阻抗、色谱分析来综合判断变压器绕组是否变形的方法,降低了事故发生的概率,确保电网安全稳定的运行.  相似文献   

12.
介绍了襄樊电厂1号主变内部过热故障的发展过程.分析了故障部位及产生的原因,指出了判断方法.  相似文献   

13.
变压器绕组变形测试是预防性试验不可缺少的试验项目,为提高工作效率,减少220 kV变压器拆接引线试验对设备造成的损害,大幅度降低试验拆接引线工作带来的高劳动强度,快速判断220 kV变压器绕组是否存在变形,笔者以频响法为主,短路阻抗法、电容变化法为辅,采用频响法、短路阻抗法、电容变化法3种方法,应用TDT5变形测试仪、HDZK-10 A低电压短路阻抗测试仪和AI600E型自动介损电桥,对220 kV变压器分别进行拆线与不拆线时绕组变形项目测试,通过3种试验方法所得数据进行对比分析,得出了220 kV变压器的变形测试项目可以用3种方法进行测试。  相似文献   

14.
本文作者分析了某台220kV变压器突发的短路事故,分析了故障录波、保护动作情况,进行了相关试验,并对变压器进行了抗短路能力校核,找出了事故原因,并提出了针对此类事故的防范措施.  相似文献   

15.
张冰倩  咸日常  朱锋  耿凯  陈蕾 《变压器》2021,58(2):69-73
本文中作者分析了一台型式为SFZ11-31500/110变压器高、低压绕组同时变形的故障案例。采用短路阻抗法和频率响应法诊断了其绕组变形情况,查明了故障具体部位及损坏程度。  相似文献   

16.
介绍了一起220 kV主变跳闸故障发生后运用油色谱分析、电气试验和绕组变形诊断等试验手段快速查找故障点的位置及其返厂处理过程。通过对该起事故的原因进行深刻分析,总结得出变压器绕组抗短路电流冲击能力的大小不仅与主变的设计、制造工艺、所选用材质有关,还与设备的运行管理维护有极大的关系。鉴于此,优化变压器的设计选型、改善运行条件、尤其对遭受多次短路电流的冲击但运行中无异常情况的大型变压器也应根据所遭受短路冲击累积次数和短路电流的大小来决定是否需要停电进行绕组变形诊断,必要时开展专家论证,根据绕组变形程度的轻重来决定绕组是否需要检修或更换,防止大型变压器带病运行。  相似文献   

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