[发明专利]一种变压器故障快速定位诊断系统在审
申请号: | 202310507635.X | 申请日: | 2023-05-08 |
公开(公告)号: | CN116466202A | 公开(公告)日: | 2023-07-21 |
发明(设计)人: | 赵洪山;程晶煜 | 申请(专利权)人: | 华北电力大学(保定) |
主分类号: | G01R31/12 | 分类号: | G01R31/12;G01R31/52;G01R31/62;G01R31/00 |
代理公司: | 北京鼎德宝专利代理事务所(特殊普通合伙) 11823 | 代理人: | 陈亚 |
地址: | 071003 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 故障 快速 定位 诊断 系统 | ||
1.一种变压器故障快速定位诊断系统,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:油浸电力变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种,内部故障为变压器油箱内发生的各种故障,其主要类型有:各相绕组之间发生的相间短路、绕组的线匝之间发生的匝间短路、绕组或引出线通过外壳发生的接地故障等,外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障,其主要类型有:绝缘套管闪络或破碎而发生的接地短路,引出线之间发生相间故障等而引起变压器内部故障或绕组变形等,比较普遍和常见的变压器故障类型有变压器短路故障、放电故障、绝缘故障、铁心故障、分接开关故障、渗漏油气故障、油流带电故障、保护误动故障等八个方面;
步骤二:变压器短路故障主要指变压器出口短路,以及内部引线或绕组间对地短路、及相与相之间发生的短路而导致的故障,变压器出口短路主要包括:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路等几种类型;
步骤三:根据放电的能量密度的大小,变压器的放电故障常分为局部放电、火花放电和高能量放电三种类型,放电对绝缘有两种破坏作用;
步骤四:变压器局部放电故障,即在电压的作用下,绝缘结构内部的气隙、油膜或导体边缘发生非贯穿性的放电现象,局部放电刚开始时是一种低能量的放电,变压器内部出现这种放电时,情况比较复杂,根据绝缘介质的不同,可将局部放电分为气泡局部放电和油中局部放电;根据绝缘部位来分,有固体绝缘中空穴、电极尖端、油角间隙、油与绝缘纸板中的油隙和油中沿固体绝缘表面等处的局部放电;
步骤五:一般来说,火花放电不致很快引起绝缘击穿,主要反映在油色普分析异常、局部放电量增加或轻瓦斯动作,比较容易被发现和处理,但对其发展程度应引起足够的认识和注意;
步骤六:目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘材料组成的绝缘系统,它是变压器正常工作和运行的基本条件,变压器的使用寿命是由绝缘材料的寿命决定的;
步骤七:目前,在变压器故障诊断中,单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷,而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效,这已为大量故障诊断的实践所证明;
步骤八:电力变压器的内部故障主要有过热性故障、放电性故障及绝缘受潮等多种类型,在过热性故障中有如分接开关接触不良,铁心多点接地,局部短路或磁环流,硅胶进入本体引起的局部油道堵塞等;
步骤九:油中各种气体成分可以从变压器中取油样经脱气后用气相色谱分析仪分析得出,根据这些气体的含量、特征、成分比值(如三比值)和产气速率等方法判断变压器内部故障;
步骤十:绝缘电阻试验是对变压器主绝缘性能的试验,主要诊断变压器由于机械、电场、温度、化学等作用及潮湿污秽等影响程度,能灵敏反映变压器绝缘整体受潮、整体劣化和绝缘贯穿性缺陷,是变压器能否投运的主要参考判据之一;
步骤十一:对变压器故障的综合判断,还必须结合变压器的运行情况、历史数据、故陉特征,通过采取针对性的色谱分析及电气检测手段等各种有效的方法和途径,利学而有序地对故障进行综合分析判断。
2.根据权利要求1所述的变压器故障快速定位诊断系统,其特征在于,所述步骤二中,短路电流引起绝缘过热故障,变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,是变压器严重发热,当变压器承受短路电流能力不够,热稳定性差,会使变压器绝缘材料严重受损,而形成变压器击穿及损毁事故;短路电动力引起绕组变形故障,变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护正确动作,绕组变形将是轻微的;如果短路电流大,继电保护延时动作甚至拒动,变形将会很严重,甚至造成绕组损坏,如果不及时检修,恢复垫块位置,紧固绕组的压钉及铁瓴的拉板、拉杆,加强引线的加紧力,在多次短路冲击后,由于累积效应也会使变压器损坏,因此诊断绕组变形程度、制订合理的变压器检修周期是提高变压器抗短路能力的一项重要措施。
3.根据权利要求1所述的变压器故障快速定位诊断系统,其特征在于,所述步骤三中,一种是由于放电质点直接轰击绝缘,使局部绝缘受到破坏并逐步扩大,使绝缘击穿,另一种是放电产生的热、臭氧、氧化氮等活性气体的化学作用,使局部绝缘受到腐蚀,介质损耗增大,最后导致热击穿。
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