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大型变压器热油循环干燥过程中释压器动作的原因分析龙羊峡水电厂侯延岭1动作原理的分析龙羊峡电厂2#主变压器在热油循环干燥过程中一侧释压器动作(靠油枕侧)其原因分析如下:主变压器的型号:SSP1-360000/330kVA油重:51.9吨热油循环干燥示意... 相似文献
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<正>变压器对于电网来说意义重大,而呼吸器则是变压器的重要组成部件之一。呼吸器又称吸湿器,是变压器(本文所指变压器均为油浸式电力变压器)的一个附属安全保护装置,其内部充有吸附剂(通常为变色硅胶),下部带有油杯,用于吸附空气中进入油枕内部胶囊、隔膜的水气,确保进入油枕的空气干燥。正常情况下呼吸器硅胶吸潮变色过程比较缓慢,但在变压器运行环境异常、安装工艺不符合标准或产品质 相似文献
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呼吸器是油浸式电力变压器(含油浸式高抗)的一个附属安全保护装置,其内部充有吸附剂。如变色硅胶,用于吸附进入储油柜空气中的潮气,确保进入储油柜的空气干燥。胶囊式储油柜内装设一个胶囊,胶囊内部通过吸湿器与大气相通,胶囊外表面与油和储油柜内壁接触,油与空气完全隔离,大大降低了变压器油的氧化及受潮速度,起到保护变压器油的作用。在正常情况下不会有变压器油通过呼吸器流出,但如果安装工艺不正确或胶囊破裂, 相似文献
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目前 ,国内普通变压器是靠安装吸湿器来吸收变压器中空气的水份以保证变压器油不受潮。使用吸湿器存在着需要经常维护的缺点 ,一旦吸湿器中的硅胶受潮而没有及时更换 ,变压器也同样会受潮。在行洪区尤其是当洪水浸泡变压器时 ,水份将通过吸湿器直接进入变压器箱体内 ,造成变压器受潮。最理想的方法是采用全密封措施保证变压器油不与空气接触 ,这样才能彻底使变压器油不老化不受潮 ,延长变压器的运行寿命。全密封是变压器的一个发展方向。 全密封变压器的方法有许多种 ,有胶囊式储油柜、带膨胀隔膜式储油柜、安装膨胀式散热器等措施。这些… 相似文献
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呼吸器是电力变压器油枕的重要部件。当油枕内的变压器油的体积发生变化时,通过呼吸器排出或吸入空气,可以保持变压器油枕内压力平衡。同时,呼吸器内的硅胶可吸收进入油枕空气中的水分,保持油枕空气干燥。 相似文献
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在基建安装过程中500 kV大型电力变压器绝缘油处理得合格与否,关系到500kV主网的安全稳定运行.目前,普遍采用的方法是:用过滤法清除油中的固体杂质,加热法使油中水分蒸发,真空法去掉油中的气体和水分.施工现场工艺流程通常是:在绝缘油运抵施工现场后,对每个批次油样进行微水、耐压及色谱分析,依据试验结果进行滤油.为了保证真空度要求,提高脱气效率,必须保证滤油设备完好可靠及滤油管路的严密性.在滤油达到投运标准后,即油试验合格后,方可对变压器本体进行真空注油.最后进行热油循环,热油循环时要保证滤油机出口温度在60℃左右.经过48 h热油循环后,静放72 h进行局放试验,试验结果合格,即可进行变压器的安装.严格按照国家相关标准对变压器绝缘油进行处理,可保证变压器的安全稳定运行. 相似文献
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天山换流站"4·7"、宜宾换流站"6·2"火灾事故中油浸式变压器套管或箱体爆裂后,燃烧的变压器油流淌外溢,火势无法及时扑灭造成重大经济损失。目前常用的灭火装置仍有一定局限性。提出了一种及时排空变压器油枕及箱体内的油抑制燃烧变压器油火势蔓延的技术措施,排油管管径大小以及变压器油位高度限制了排油速度,对抑制火势有一定影响。本文选择110 kV、220 kV 2种型号变压器开展了排油试验研究,得出了准确的排油管径、器身油位高度对排油速度、排油时间的影响数据,为准确估算大型油浸式电气设备本体排油时间以及大型变压器主动排油抑制火势蔓延的技术可行性提供数据支撑。 相似文献
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山东省淄博电业局220kV胜利变电所最近曾发生一起因重瓦斯继电器误动作引起变压器被切除事故。本文通过事故原因分析,介绍变压器油枕的改进和事故预防。一、变压器部分结构简介大型变压器内的油因其周围空气温度及变压器负载变化,油温将发生变化,为此,在国家标准允许温升变化范围内,变压器油应能自由膨胀,因而均装设了油枕,并在油枕与本体之间的连通管上安装了瓦斯继电器(见图1)。 相似文献
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主变压器布置在室外环境中,要求设备和导线具有较高的绝缘性,安装和调试的工作量很大。为优化主变压器的密封性能,对水电站550 kV主变压器安装技术进行研究。选择的主变压器设备需要满足水电站正常运行中的电压和电流要求,安装前检查本体、附件质量和施工条件,保证构件的长度、垂直度以及缝隙间距符合设计标准。将隔震器底板上的连接螺栓与预埋件相连,经过水平校准后拧紧,保证隔震装置的安装平衡性。安装好混凝土锚杆等设备支架,确保装置两端和各连接处的螺栓、铁心、绕组等装置完好,没有松动和破损的现象。依次安装主变压器的套管和附件,向套管和导油管路中注入绝缘油,保证注入高度超过铁心,并且压力值稳定。热油循环结束后,油液从管路阀门处排放,最后留存的油液需要与顶部保持200 mm的距离。安装完毕后进行调试,检查主变压器绝缘性能,保证变电稳定性。 相似文献
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换流变压器压力释放阀出现渗油时,常规处理工艺流程复杂、处理工期长,受环境影响较大。以一起±800 kV换流站换流变压器压力释放阀异常处理为例,介绍压力释放阀更换处理的常规方案,对照常规处理方案,提出利用真空原理实现零排油快速更换换流变压器压力释放阀方法。利用换流变压器油枕与本体隔离后的全密封状态,绝缘油在升高座顶部形成真空带,使压力释放阀安装法兰面开口处压力平衡,将本体部分绝缘油抽至油枕,换流变压器零排油、不破坏换流变压器本体真空。新方法简化了工艺、缩短了工期,减小了环境影响,实际结果验证了方案的可行性与可靠性。 相似文献
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