Årsager til strømtransformatorfejl
Oct 13, 2023| 1. Struktur
Normalt, når spændingen er højere end 32kv, bruger de materialer, der bruges til at fremstille transformatorens indre struktur, generelt tynde papirisoleringsmaterialer, og når spændingen når 220kv, bruger transformatorens indre materialer normalt kapacitive materialer.
2. Grundårsagen til transformatorfejl
(1) Fejl forårsaget af termisk nedbrydning af isolering. Generelt er stabiliteten af en strømtransformator, der kan modstå højspænding, bedre, men i nogle tilfælde, når en stor strøm også kan passere igennem, men temperaturen på isoleringsmediet vil stige på grund af højspænding, når den først overstiger sin At grænsen for den temperatur, der kan tolereres, vil isoleringsmaterialet blive nedbrudt af høj temperatur, hvilket vil få strømtransformeren til at svigte.
(2) Fejl forårsaget af delvis udledning. Under normale omstændigheder er driften af hovedkapacitansen af 220kV kredsløbstransformatoren jævnt fordelt, men hvis den tekniske proces ikke er op til standarden, kan kondensatorpladens glathed ikke opfylde kravene på grund af procesårsager, hvilket vil føre til tætheden af isoleringsindpakningen, hvis den ikke kan mestres Nå, så vil det forårsage den ujævne forskydning af den kapacitive skærm. Hvis den U-formede clips er for stram, vil isoleringen blive deformeret. Samtidig vil den integrerende boble nemt få spændingsfordelingen til at ændre sig, hvilket vil gøre, at feltstyrken på nogle kapacitive skærme er højere end andre, hvilket resulterer i delvis afladning. Hvis det ikke kan findes og håndteres i tide, vil kondensatordornen svigte.
(3) Fugtigt miljø. På grund af dens dårlige tætning vil der opstå et stærkt udladningsfænomen inde i transformeren, hvilket ødelægger transformerens isolering, og væsken, der genereres i et fugtigt miljø, vil aflejre sig på bunden af kondensatordornen, så kondensatordornen Den bøjede del bliver sted med den værste isoleringseffekt. Fordi det er i en langsigtet arbejdstilstand, er det let at forårsage nedbrydning af kondensatordornen, hvilket får den til at generere strømsvigt.
(4) Årsager til utilstrækkelig tørring og afgasning. Strømtransformatoren skal fyldes med vakuumolie, ellers vil gassen ikke kunne udledes, hvilket gør den ude af stand til at danne en vakuumtilstand. Derudover fører den korte afgasningstid til ufuldstændig afgasning. Under den tovejsvirkning af spænding og temperatur vil strømsensoren fortsætte med at varme op, hvilket resulterer i elektrisk ældningssammenbrud og fejl.
(5) Fejl i personaledrift. De mest almindelige fejl på transformere er mere tilbøjelige til at være forårsaget af personale. De fleste af dem er forårsaget af personalefejl under drift, som gør, at ledningstrådssamlingerne løsnes, og de sekundære viklinger vises på grund af dårlig udførelse under vakuumoliering. Åbent kredsløb og andre forhold vil forårsage, at disse fejl under drift forårsager overophedning eller afladning i nogle dele af strømsystemet. Forekomsten af disse tilstande vil føre til unormale resultater i analysen af opløst gaskromatografi i olie.
3. Forebyggende test og delvis udledningsmåling
mit land lægger stadig stor vægt på elsystemet. Af de relevante forskrifter om strømtransformere kan det ses, at der også er lavet relevante forskrifter om udvikling af transformatorforebyggende forsøg. Kapaciteten og opløst gaskromatografi i olie analyseres, og isolationsmodstanden i viklingen og den sidste skærm måles. Disse resultater kan tydeligt se, at problemet skyldes forskellige faktorer såsom fugt eller utilstrækkeligt håndværk. potentiel fejl. De lokale defekter i transformeren kan ikke tydeligt detekteres under den rutinemæssige isolationstest, men hvis målemetoden med delvis udladning anvendes, kan der opnås gode måleresultater. Efter gennemgang af transformatorafladningsmålingen er de relevante regler også blevet ændret.


