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裕民变电所 2 2 0kV主变压器是沈阳变压器厂1994年 8月的产品 ,型号为OSFPS7- 12 0 0 0 0 / 2 2 0 ,额定电压为 2 2 0± 2× 2 .5 % / 12 1/ 38.5 / 38.5kV ,连接组别为YN .ao .yno .d11。该变压器已投运 6年 ,2 0 0 1年 7月进行油色谱检测时 ,发现其总烃的体 相似文献
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1引言变压器在运行中要长期承受工作电压、负荷电流以及在故障中出现的短时过电压以及故障电流的作用,因此对绝缘套管的制造、运行、检修和测试都有严格的规定和要求。近些年,在电力系统中发生了多起变压器运行事故,其中变压器套管的事故率占了很大的比例。本文中对一起实际工作中变压器套管发热问题做了具体的分析。 相似文献
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防止变压器高压套管进水的方法 总被引:2,自引:0,他引:2
电力变压器由于进水受潮而引起的绝缘事故不断发生,约占绝缘事故的20%,对电网安全运行构成威胁。 变压器运行过程中进水受潮的原因,一是油枕呼吸器的硅胶不起作用,空气中的水分通过油枕进入变压器,这种情况发生的几率比较小。二是变压器的高压套管密封性能比较差,水分通过高压套管顶部流进变压器内部。 变压器的高压套管顶部连接帽密封不良,水分沿引线进入绕组绝缘内,引起击穿事故。套管顶部连接帽密封不良的原因是结构不合理和胶垫安装不正确。套管顶部连接帽接线板与带螺纹的引线鼻子相连接,这个连接帽兼有密封和导电双重… 相似文献
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正1引言引线是电力变压器的重要组成部分,是变压器实现电磁转换的电气通道,简洁、合理的引线结构是变压器具备优良性能的基本保证。而在220kV电力变压器中高压引线又是重点。根据套管的不同,我们需采用不同的结构设计。本文中笔者主要讲的是油纸电容式套管的引线设计。油纸电容式变压器套管按载流结构进行分类, 相似文献
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1试验结果水东公司1号变压器3支三相高压套管在前后两次试验中发现其介损明显偏大,同时,套管电容量和末屏绝缘电阻变化较小,试验数据见表1。2001年试验与2000年试验的重要区别就是标准电容器的电容量Cn不同。为了验证Cn对测试结果是否有影响,又采用日本DAC-PSC-20W数字电桥进行了试验,得到了表2所示的试验结果。2原因分析从两次试验结果看出,数字电桥测量结果均明显小于QS1西林电桥的测试结果,由此判断出3支高压套管介损明显偏大的可能性非常小。造成试验结果不一致的原因可能还表现出与标准电容量Cn关联。… 相似文献
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1前言某电厂1号主变型号为SFP9—360000/220,1993年出厂,1994年12月投入运行。主变的220kV侧高压出线采用整体密封式内充变压器油的结构,高压套管型号为BRL2—220/1250。 相似文献
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近年来,高压套管故障引发的事故在变压器运行事故中占据了较大的比重.介绍了一起国内某电厂220 kV变压器高压套管故障的基本情况,并对故障原因进行了综合分析,提出了相应的防范措施. 相似文献
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对500 kV船山2号主变压器停电试验发现的U相、V相末屏漏油及放电问题进行分析,检查高压套管末屏,发现U相引线柱根部有油渗出,引出线接地铜套有轻微卡涩,V相周边均有渗漏油,分析认为:U相、V相高压套管末屏故障分别是由于试验操作不当造成的接地不良和引线松动造成的接触不良。进一步对套管油进行油色谱试验,未发现炔烃类气体,认为套管内部无放电发生,放电仅局限于末屏引出线末端。由此得出结论:U相、V相高压套管末屏接地不良,造成末屏对地悬浮电位放电,但放电仅局限于末屏引出线末端,套管内部无故障。通过末屏更换并将接地方式由弹簧金属套接地式变为直接硬连接,消除了故障。 相似文献
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1 引言 新安江电厂03号主变(220kV升压变)于2000年4月投运,高压侧为架空出线方式,低压侧采用封母连接,低压额定电流为14 000A,套管升高座采用非低磁材料,低压侧运行温度一直较高,低压套管采用常规设计,密封圈老化快,运行中多次发生渗漏油现象.2006年10月,该主变大修,低压套管密封件全部改为耐高温氟橡胶材料,但发热问题仍没有得到解决.2007年5月,运行中发现低压B相套管在运行中发生严重爆裂故障.低压套管安装结构如图1所示. 相似文献
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铜陵发电厂一台主变套管发生故障,通过对套管内绝缘油的色谱分析,证实了套管内部存在严重的电弧放电现象,及时更换了套管,防止了事故的发生。 相似文献