电力变压器故障诊断与状态检修方法

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  摘要:随着我国社会经济的不断发展,人们的生活水平也在逐渐提高,日常生活中大功率电器的使用也越来越多,因此,电力变压器是否能够稳定运行对人们的生活质量造成直接影响,需要相关的工作人员加强对于电力变压器的维护工作。由于现代电力系统需要长期处于工作状态,在检修时,需要在运行状态下进行,这样不仅能够避免影响用电需求,还能够更好地完成对整个电力系统的检查,可以准确地分析和预测电力设备的工作状态,保证电力系统可以处于正常的工作状态。分析状态检修模式的特点,阐述在状态检修模式下变电检修技术的应对措施。
  关键词:电力变压器;故障诊断;检修方法
  引言
  为了获得更优质的用电质量,国家对电网结构进行了优化,尤其是配电网的优化,直接关系到用户的用电感受。加强电力设备的优化管理,是确保电力设备安全、可靠运行的重要管理措施,可保证电力的优质供应,提高用户用电质量。电力变压器是电网的核心设备之一,其运行的稳定性和可靠性对电力系统安全起到非常重要的作用。变压器在系统运行时如发生短路故障,会导致大面积的停电。近年来,随着电网容量的不断增加,系统短路容量越来越大,主变压器短路事故频频发生,变压器外部短路造成内部故障损坏已成为变压器事故的主要原因。
  1状态检修模式的特点
  目前,我国的用电量占世界电力总量的20%,所以为了保证用电安全,必须要建立完善的电力输送系统。因为,电力输送系统,特别是远距离输电系统的正常运行是保证生产生活正常进行的基础。状态检修模式相比傳统的检修方法有着明显的优势,尤其是可以在不断电的情况下完成对电力系统的检修,保障电力系统的稳定运行。(1)状态检修属于主动的检修模式,通过定期对电力系统进行检修起到维护的作用,能够对故障问题起到很好的预防效果,尤其是可以提前发现的设备故障风险,并及时解决存在的问题。(2)状态检修模式顾名思义,指的是在电力系统在工作状态下进行检修工作,这样就可以避免影响用户的正常用电,从而使变电设备的检修成本大幅下降。(3)状态检修需要结合电力系统所有设备的实际运行状态开展故障检修工作,能够使检修工作更具有针对性,防止在检修时出现疏漏问题,更加合理的完成对电力系统的检修工作。
  2电力变压器故障诊断现状
  2.1运行声音异常
  电力变压器在正常的运行过程中,会发出连续均匀的声音。如若电力变压器在运行的过程中出现断断续续的声音,或者时大时小的嗡嗡声说明变压器运行存在异常,这种故障主要是因电力变压器在运行的过程中、磁芯振动造成的。在实际的维护工作中,如果变压器出现不均匀的声音,维护人员能够根据声音状态分辨电力变压器的大概故障,不均匀声音持续时间较长,可能是通过电流过大、设备过大功率开启、系统发生短路引发的故障,在后期的工作中,维护人员需要根据大概判断对电力变压器故障进行具体分析;如若电力变压器内部持续发生声响,可能芯片硅钢片振动导致的异常;维护人员需要对电力变压器运行状况进行持续观察,如果异常声音逐渐变大,需要及时停止电力变压器运行;如若出现强烈、不均匀异响,并且伴有爆炸声和放电声,可能是因为铁芯螺纹松动并且铁芯体松动,持续性振动造成硅钢片绝缘材料破坏,铁芯温度逐渐升高,持续性的放电对绝缘材料也会造成破坏,甚至引发火灾,当出现这种声响,维护人员需要及时停止电力变压器运行工作,对故障原因进行详细分析。
  2.2绝缘故障绝缘
  故障实际占据变压器总故障中的70%左右,导致其存在绝缘故障的原因有如下四种:第一,机械力的存在使得绝缘装置被损坏;第二,绝缘装置温度过高使得其被损坏;第三,绝缘部位受到损害而使得绝缘强度直接被降低;第四,出厂时绝缘的强度无法更好地达到实际要求。只有有效地熟悉造成绝缘故障的以上几大原因,才能够在较短的时间内直接处理绝缘故障。
  2.3电力变压器过热故障
  过热故障是电力变压器另一种常见的故障,主要是指电力变压器在运行过程中会产生大量的气体,这些气体在与电力变压器内部绝缘部件接触的过程中会加速绝缘部件的老化,从而增加了电力变压器故障发生的概率。
  3电力变压器检修优化
  3.1建立完善的系统模式
  完善的系统对于采集数据、整合资源、连接内外部都有极大的作用。随着计算技术的不断发展,继电保护技术联合计算机技术创建的系统模式也在不断完善。计算技术和继电保护技术的联合不仅可以更快速的从外部空间获取所需的信息和数据,还可以及时将内部的信息传给外部,实现内外部的有机结合,更有效的保证电力变压器及电力系统的正常运行。
  3.2在日常直接检修变压器
  可以采用如下几点措施直接检修变压器:第一,可以对变压器内部的油温、油色和其他不同的数据进行检查,并确定变压器内部是否确实有漏油的现象,同时注意重点注意检查变压器自身的裂纹、清洁度和其他不同的情况;第二,注意重点检查变压器接线端子接触情况和内部过热的现象;第三,注意直接检查变压器实际运行的声音;第四,注意直接直接检查变压器整体饱和状态;第五,注意全面针对变压器内部的防爆装置和内部隔膜进行检查;第六,注意有效地检查变压器冷却装置的情况,并明确其散热管的温度是否显得非常均匀。在日常检查时,除了要遵循以上几点意思,更需要时刻确认变压器自身质量。
  3.3主变压器检修
  在变电站中最为关键的变电设备之一就是变压器,该设备主要由附件以及本体组成。对其附件的检修工作相对来说比较简单,而在对其本体进行检修时,难度会有效显著提高。这是因为变压器的主体处于设备的内部,主要由主绝缘、铁芯以及线圈等部件组成,在对监测时有着较大的难度,这也极大地提高了对其处理难度。而一旦变压器出现故障,就会影响变电站的整体供电。通过状态检修模式开展检修工作,则可以根据其工作状态,了解变压器是否存在故障问题,能够对短路以及受潮等问题起到很好的预防作用。
  3.4电力变压器抗短路能力提升措施
  近年来,对电力变压器抗短路能力的研究已向配电变压器或特大容量变压器延伸,目前解决电力变压器短路能力差的方法主要分为计算与设计、工艺制造和材料选取三方面。提高配电变压器抗短路能力已逐渐成为变压器领域的研究重点,学者们从各方面提出很多相关措施。
  结束语
  现如今我国家用电器的普及率相比过去有了明显的提高,这就对供电可靠性以及供电质量提出了更高的要求。电力变压器是一种调整电压频率的静止电气设备,与其他设备共同组成了电力网络,满足了人们对电能的需求。电力变压器在长期使用过程中由于零部件损坏、外界因素以及老化等问题会出现故障,不仅影响电力系统的正常运行,也增加了电力系统的安全隐患。所以,现代电力企业就需要保障人民的用电不受影响,尽可能减少停电时间。在这种情况下,促使状态检修模式的诞生,并得到了广泛的应用,发挥了十分重要的作用。而随着现代科学技术的发展,对该项技术的研究也会越发的深入,并基于此项技术诞生更为先进的新技术,从而进一步提高对电力系统的检修速度和质量,这样就能够更好的保证电力系统的稳定性以及安全性。
  参考文献
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