变压器的渗漏是变压器故障的常见问题,特别是一些运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表影响美观,重者威胁设备安全运行甚至人员生命,变压器的渗漏包括进出空气(正常经吸湿器进入的空气除外)和渗漏油。
那么,造成变压器渗漏的原因有哪些?今天详细为我们说明一下造成变压器渗漏的原因。
造成渗漏的原因主要有两个方面:
一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。
变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部位。
其它引起渗漏的原因及处理方法
(1)压力不均
如螺栓没有拧紧、密封垫压缩量不够或压缩量太大失去弹性,都可能引起渗漏。
处理方法是;调整压紧螺栓的压力.对J睛橡胶耐油密封垫的压缩量一般为厚度的三分之一。
(2)密封压紧面有问题
如密封压紧面上有异物,接触面粗糙、偏斜都会出现渗漏。
处理方法是如有异物,应取出异物再压紧:如粗糙,应打磨平整或用速效堵漏密封胶将凹处填平;如是密封面过小,可把无孔胶垫换成带孔的压紧胶垫,以增大压紧面。
(3)胶环(法兰)压力不平衡
拧紧螺栓时,若从一个螺栓处连续拧螺,会造成胶环受力不均而渗油。处理方法是;均匀调整压紧螺栓压力,使胶环接口处平衡。
在检修某35kV变电站-台顶盖渗油的主变,在经过检查后发现,该变压器的压力释放阀渗漏,通过拆卸,发现该压力释放阀油封垫老化变形,且弹簧励不足是造成此次渗漏的原因。
变压器是配电网中常见的电力设备之一,在基层管理工作中,也是接触较多的电力设备。作为一名基层管理人员,变压器正常运行与否不仅关系到电网安全,还会影响电力企业在用户心中的形象。下面我就谈谈我所在变压器维护保养方面的经验。
1、加强日常巡视、维护和定期测试
我所按照台区管理人员分工范围,除了定期开展巡视工作外,还要求管理人员加强日常巡视,定人定责。重点检查内容包括:
(1)看外观。主要检查变压器外部是否存在渗油、是否存在零部件冒烟或放电现象。由于变压器外壳焊接不严密或胶垫不实都可能导致变压器漏油,若油面过低,将失去绝缘保护,导致导电部分之间或导电部分与外壳之间放电,严重时会烧毁变压器。所以应及时消除故障和补充油,确保油位保持在油标1/4-3/4处。对于零部件松动、接触不良甚至存在放电现象,应及时断开变压器跌落保险,消除隐患。
(2)听声音。正常运行的变压器会发出均匀而且细微的嗡嗡的声音,当变压器发生不同性质的故障,声音会发生变化。这时应根据现场情采取措施,查找故障原因。
(3)对配变油污和高低压套管上的尘埃的检查,及时清扫和擦除油污与尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,高压熔断器熔断,配变不能正常运行。我所要求巡视人员至少每2月清扫一次。
(4)观察油色,定期检测油温,特别是负荷变化大、温差大、气候恶劣的天气下增加巡视次数,对油浸式的配电变压器运行中的顶层油温不得高于95℃,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45℃。
(5)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处接触是否良好、温度是否异常。
(6)加强用电负荷的测量,在用电高峰期,加强对每台配变的负荷测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器及时进行调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备损坏,配变受损。联接组别为Yyn0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,力求使配变不超载、不偏载运行。
(7)定期检查更换一二次熔丝,严禁用铝丝代替保险丝。众所周知,一次熔丝对系统起到保护作用,二次熔丝对变压器起到保护作用,熔丝选择一定与变压器容量相适应。
2、防止外力破坏
(1)合理选择配变的安装地点,安装地点尽量靠近负荷中心,将供电半径控制在0.5km范围内。同时又要尽量避免将其安装在易被雷击或者低洼积水地带。由于地处县城,路口边存在不少变压器,为了减少汽车撞击杆塔事故,沿马路边的杆塔上全部粘贴防撞条标识。
(2)尽量避免在配电变压器上安装低压计量箱,因长时间运行,计量箱玻璃损坏或配变低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配变受损。我所95%以上公用配变全部安装JP柜,对变压器安全运行起到很好保护作用。
(3)不允许私自调节分接开关,以防分接开关调节不到位发生相间短路致使烧坏配电变压器。
(4)在配变高低压端加装绝缘罩,防止自然灾害和外物破坏,在道路狭窄的小区和动物出入频繁的森林区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器接线桩上掉东西使低压短路而烧毁配变。
(5)定期巡视线路,砍伐线路通道,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器的事故。
变压器是一种能够改变交流电压的设备。由于变压器有很多的分类,恐怕在选购中会有不少疑问,那么好好的认识一下这些类型就很有必要了。
变压器分类:
(一)按容量可以把变压器分为
(1)中小型变压器
(2)大型变压器
(3)特大型变压器
(二)按用途可以把变压器分为
1.电力变压器。包括:
(1)升压变压器。
(2)降压变压器。
(3)配电变压器。用于配电网络,以满足生产和日常生活的要求。低压侧电压为400V(单相为230V)的变压器称为配电变压器,一般高压侧的电压为6~10 kV。如果变压器高压侧电压为35 kV(或66~110 kV)的,则称为直配配电变压器,简称直配变。
(4)联络变压器。用于联络两变电所系统。
(5)厂用或所用变压器。发电厂或变电所自用或为厂矿企业专用。
2.仪用变压器。诸如电流互感器、电压互感器,作为测量和保护装置。
3.电炉变压器 。有炼钢炉变压器、电压炉变压器、感应炉变压器。
4.试验变压器。
5.整流变压器。
6.调压变压器。
7.矿用变压器(防爆变压器)。
8.其他变压器。
(三)按相数可以把变压器分为
1.单相变压器。用于单相负载或三相变压器组。
2.三相变压器。用于三相负载。
变压器的作用:变压器除了用于变换电压之外,变压器还用于变换交流电流、变换阻抗以及改变相位等。
变压器的工作原理:
与电源相联的绕组称为一次绕组(原绕组、初级绕组),匝数为 N1;
与负载相联的绕组称为二次绕组(副绕组、次级绕组),匝数为 N2 。
变压器的输出功率等于输入功率与其损耗功率(铁损和铜损)之差。一般电力变压器的铁损(铁心涡流损失)和铜损(绕组电阻损耗的能量)都很小,变压器满负荷运行时效率均在 95% 以上。
在电子设备中使用的变压器效率比较低,一般在 90% 以下。
显然,变压器空载时的效率为零,因为输出功率 P2=0
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