王兵
摘 要:伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步,我國電力系統(tǒng)管理質量受到了社會各界的廣泛關注,在滿足電力需求的基礎上,要針對具體問題開展具有實效性的管理措施,尤其是電力系統(tǒng)變壓器故障的處理過程。文章對電力系統(tǒng)變壓器故障原因進行了簡要分析,并集中闡釋了故障判斷機制和故障處理方法,以供參考。
關鍵詞:電力系統(tǒng);變壓器故障;原因;處理方法
中圖分類號:TM41 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)34-0081-02
在電力系統(tǒng)管理體系中,變壓器是非常關鍵的參數(shù)結構,其最大的功效不僅僅是能有效實現(xiàn)升壓輸送電能,也能降壓確保相關部門使用不同數(shù)值的電壓,因此,其常規(guī)化維護工作十分關鍵,相關技術人員要針對具體問題開展切實有效的處理機制,從根本上保證電力系統(tǒng)內變壓器應用效果的最優(yōu)化。
1 電力系統(tǒng)變壓器故障原因分析
目前,電力系統(tǒng)中,較為常見的故障主要分為內部故障和外部故障。而若是按照變壓器故障的位置進行劃分,則主要分為鐵芯故障、分接開關故障、繞組故障以及絕緣故障等。
第一,繞組故障問題,在分析其故障原因時,要對變壓器線圈結構進行檢查。(1)由于縱絕緣和端子結構的故障引起系統(tǒng)出現(xiàn)問題,究其原因,是由于持續(xù)性工作或者是過載操作。(2)變壓器高溫后會導致整個結構的線圈絕緣結構變脆,甚至會直接脫落,繞組匝間短路也是導致繞組故障的基本因素。(3)變壓器在運行過程中,外部短路問題在點動力以及機械操作方面存在缺失,都將會出現(xiàn)變壓器繞組尺寸或者是整體結構發(fā)生變化,并且這種變化是不可逆的。(4)變壓器線圈的接頭位置出現(xiàn)焊接問題也是導致整體繞組線路質量降低的主要原因。(5)雷電沖擊和對地弧光放電等問題也是導致繞組故障的基本因素,薄弱位置會出現(xiàn)絕緣損壞甚至直接擊穿[1]。除此之外,纏繞組出現(xiàn)大修或者是配電變壓器在制造過程中出現(xiàn)問題也較為常見,若是內層的油漆的溫度較低,或者是烘干時間不足,都會出現(xiàn)繞組結構不完全干燥問題,甚至會導致整個結構的絕緣性能存在不完整的問題,這種情況會導致整個結構出現(xiàn)匝間短路問題和層間短路結構。對于一些沒有使用過的配電變壓器,若是使用人員沒有有效保管,將其放置在潮濕位置,則會出現(xiàn)溫度升高潮氣進入配電變壓器的問題,絕緣性能受潮,對后續(xù)工作的全面開展也會受到制約。相關管理人員不能對配電電壓其進行全面系統(tǒng)化的管理,就會造成整體強度失效以及絕緣性能不佳的問題相繼出現(xiàn)。并且,變壓器若是達到存儲的服務年限,變壓器的絕緣結構就會發(fā)生變色問題,絕緣性能下降,也是較為常見的問題,絕緣性不良就會產(chǎn)生影響的安全隱患,空氣中的氧氣以及水會進入到繞組中,強度降低就會對整個系統(tǒng)產(chǎn)生制約性因素。
第二,分接開關故障,在變壓器應用結構和管理效果進行全面分析的過程中,分接開關觸頭結構的接觸不良也會使得觸頭間短路問題日趨嚴重,分接開關和引線松動等問題是使得變壓器出現(xiàn)故障的重要原因。另外,結構的接觸不良、引線緊固結構不良等都是導致其分接開關不到位的重要因素。
第三,絕緣故障以及密封不良,在變壓器運行過程中,變壓器油和絕緣紙形成了基本的紙絕緣系統(tǒng),若是這個系統(tǒng)出現(xiàn)故障,也會對其應用結構造成制約。究其原因主要分為以下幾點:(1)變壓器油被污染,絕緣強度下降會直接影響整體絕緣性能。(2)常規(guī)化變壓器基本是采取薄絕緣和小油道設計結構,變壓器在投運過程中若是出現(xiàn)故障,也會對整個電力系統(tǒng)的常規(guī)化運行造成嚴重的掣肘作用。
第四,在供配電系統(tǒng)應用時,應用等值電容和電感相近的原則,則會在配電系統(tǒng)中出現(xiàn)諧振問題,諧振就會使得變壓器整體結構內部電流激增,甚至會產(chǎn)生較多的過電壓。大量的過電壓逐漸積累和堆積,會造成變壓器套管的爆裂,閃絡問題的出現(xiàn)也較為常見。因此,要對具體問題予以分析,確保管理水平的完善程度符合標準。另外,檢修過程和安裝過程也會留存安全隱患,變壓器過松或者是過緊會引起引線螺臂,其產(chǎn)生的故障和處理問題也是關鍵點,若是轉動不順利就會出現(xiàn)圈引線滑落的問題,造成導電處理和撞擊問題,甚至會產(chǎn)生相間短路的情況,失去整個平衡點,都會留有安全隱患,需要相關技術人員結合實際問題進行整合,落實全面測量。
第五,若是變壓器的鐵芯存在不牢固的問題,就會在配電系統(tǒng)運輸過程中出現(xiàn)互相碰撞,鐵芯位置產(chǎn)生移動,對于后續(xù)工作的開展也會產(chǎn)生安全隱患。另外,引線問題、分接頭問題等也是較為常見的現(xiàn)象,外殼的線圈會產(chǎn)生互相摩擦,這種碰撞也是產(chǎn)生不良問題的重要原因,需要相關技術人員結合實際情況進行全面分析,尤其是針對短路故障和故障問題,故障的處理是關鍵點[2]。
2 電力系統(tǒng)變壓器故障判定分析
在對電力系統(tǒng)變壓器故障問題進行分析后,相關管理人員除了憑借經(jīng)驗,也要借助相關措施對電力系統(tǒng)變壓器故障進行有效判定。
第一,電力系統(tǒng)變壓器絕緣試驗,變壓器絕緣試驗主要涉及變壓器泄漏電流的問題以及介質損失的問題,因此,對其進行系統(tǒng)化試驗和測定,就能建立直觀的數(shù)值分析機制。需要注意的是,利用變壓器絕緣部分對穿透缺陷進行直接判定,借助泄露電流測量機制對其進行系統(tǒng)化的分析判定,并且要結合以往的數(shù)據(jù)信息,對線圈絕緣電阻展開測量比較,對比分析要全面,確保相關數(shù)據(jù)分析效果能具備實際意義,從而準確判斷出其出現(xiàn)的實際問題[3]。
第二,變壓器油化驗試驗,在電力系統(tǒng)變壓器故障判定的過程中,也要對變壓器油進行化驗檢測,能有效判定故障問題,提升診斷效果的同時,確保能對電氣設備的潛伏故障予以全面分析,借助監(jiān)測儀器對故障氣體進行處理,連續(xù)測定后能有效判定溶解氣體的主要問題,一定程度上分析氣體的實際類別,從而更好地判定變壓器故障類型[4]。
第三,系統(tǒng)觀察機制,借助觀察法對其故障問題進行及時分析和查處,主要是借助聲音、氣味以及氣體顏色對相關參數(shù)進行判定,或者是對油溫進行測量,從而提升故障的判斷能力。管理人員要對觀察結果進行及時登記,從而對數(shù)據(jù)進行對比分析,確保故障處理結構和要求相符,整體診斷結構和相關結果也具有實際意義[5]。endprint
3 電力系統(tǒng)變壓器故障處理方法分析
在故障判斷后,相關技術人員要針對具體問題進行集中整合,積極落實更加系統(tǒng)化的管理措施。尤其是在變壓器斷路器故障跳閘后,管理人員就要借助有效的處理措施,第一時間對相關問題進行判定,從而集中維護和管理。首先,技術人員要準確地將相關問題直接匯總到調度處,尤其是對事故的發(fā)生時間以及現(xiàn)象[6]。其次,要對跳閘斷路器的名稱、編號以及相關繼電保護動作情況進行標記,并且,對電壓、頻率以及潮流變化參數(shù)予以登記。最后,針對具體判定的故障開展相關處理工作。技術人員要對設備進行停電操作,隔離已經(jīng)損壞的設備,針對正在運行的設備進行停運或者是隔離,利用站用電氣設備給予恢復供電。對于電壓互感器保險熔斷問題,則需要及時運行保護停電措施,確保系統(tǒng)應用和處理效果符合預期。除此之外,技術人員要在明確現(xiàn)場具體操作流程的基礎上,自行處理,并且將處理進度及時向調度中心匯報。針對可具體原因進行系統(tǒng)化分析,集中找尋故障元件,進行替換處理,保證故障問題不會疊加[7]。
4 結束語
總而言之,在處理電力系統(tǒng)變壓器故障的過程中,要積極建立切實有效的處理措施,提高管理效果的穩(wěn)定性和實效性,尤其是建立健全系統(tǒng)化的設備處理機制,保證故障原因整合效果和設備管理水平符合實際標準。在診斷方法測定和處理的同時,提升變壓器整體的運行質量,維護其后續(xù)工作的持久性,也能促進電力系統(tǒng)的安全運行,為電力體系可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
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