变电站变压器的运行维护分析

(整期优先)网络出版时间:2021-05-25
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变电站变压器的运行维护分析

张译文

鄂尔多斯电业局 内蒙古 鄂尔多斯 017010

摘要:变压器主要进行着电流与电压的控制,并以此来保证电力网络的稳定运行。所以,对变压器展开日常的养护、检查与维修,可以确保国家电力网络的顺利运行。研究变电站里的变压器,掌握变压器的工作原理,并熟知变压器出现问题后的解决办法,可以保证电力系统与电力网络的平稳运行。

关键词:变电站;变压器;运行维护

引言

在电力系统中,电力变压器具备重要作用,因此在输变电、工厂运行中得以广泛应用。在生产期间,科技技术的快速发展,相应促进了电力变压器的发展,研发出大量新型变压器,具备较多用途与功能。在变压器创新发展中,开始应用大量不同功能与型号的变压器,导致电力变压器的接线复杂,对于电力人员提出严格要求,还会对电力人员的专业判断造成影响。在检修电力变压器故障时,极易产生错误判断,对我国经济发展影响非常大。所以必须注重变压器设备的运行故障检测,同时应用科学化检修技术,维护变压器运行效益。

1变压器的主要构造和运行原理

变压器的主要构造。变电站中变压器的主要构造包含油料、主体装置、内置铁芯和调压装置,还有一些可以保护变压器的配件。变压器中最重要的配件是内置铁芯,与内置铁芯相配合的绕线劝阻。变压器中配件的运行原理。变压器中内置铁芯的材质是硅钢片,其电磁传导性偏强。硅钢片的排列有着一定的规律,而且可以利用本身材质对电磁产生的传导性能形成闭合回路。适用于内置铁芯中的绕线圈组大多是用铜线或铝线在固定规则下缠绕产生的低压侧绕组与高压侧绕组。多方位掌控变电站中变压器的构造组合之后,在根据变压器的实际情况开展变压器的检查、维修与养护工作,保证变压器运行的稳定性,从而确保电网系统的正常工作。

2变压器常见故障类型

2.1光纤不顺畅

在进行传感器的处理与操作时,要注意传感器不能受到压力,防止出现压力大而致使光纤探头破裂、内部材料露出的情况,否则,会出现光纤无法顺利流通的情况。光纤一旦不能顺利流通,光纤连接器的使用也会出现问题,最终导致信号的接收品质下降。

2.2电性故障

在电应力作用下,变压器绝缘裂化所致故障,就被称电性故障。按照能量密度大小,可以将电性故障划分为低能放电、局部放电、高能放电等。对于局部放电,多位于变压器内腔空腔、绝缘介质空隙、电极等位置。由于能量密度比较小,极易恶化为高能放电故障。低能放电故障,主要是在阻抗分压作用下,变压器内部金属部件接触不良,在电压异电级间,会产生悬浮电位,能量密度较小,存在间歇性特点。高能放电故障的突发性较强,会导致绕组间、层间击穿故障等。在短时间内,会产生大量故障气体。

2.3变压器差动保护误动

变压器差动保护误动,指变压器在没有产生对应故障的时候,就发生了差动速断保护或比率差动保护的现象。变压器的差动保护,开始是为了在变压器发生严重区内故障的时候可以在第一时间内使断路器跳开,分割故障点和其他位置的联系,防止产生大面积电路损坏的情况。若变压器差动保护装置出现误动情况,就会对变压器的正常工作带来严重的影响。

2.4过热故障

在热应力作用下,变压器绝缘部件老化所致过热现象,就被称为过热故障。故障产生的温度高低,会细化为低温过热、中温过热、高温过热等类型。不同温度的过热故障划分标准为300℃、700℃。按照标准统计显示,大部分变压器过热故障,是由于分接开关接触不良所致。所以,铁芯多点接地故障、漏磁环流、局部短路等故障,也是由于变压器过热故障所致。

3变压器问题的检查与维修

3.1变压器过热问题的检查与维修

一般情况下,变压器之所以会产生过热问题,那是因为长时间内变压器都保持这高负荷与高速度的工作。而这样的高效工作会加快变压器中部件的老化速度,减少绝缘性能,提高机器温度,另外,变压器工作速度的降低还易产生安全事故。当出现变压器过热问题后,需要先确认变压器分接开关的工作情况,并确认接触情况。若分接开关接触正常,就要检查内置铁芯,并确保内置铁芯中电磁传导能力的充足,防止接触点较多、内置铁芯配置线圈组产生漏磁等现象。在检查与维修变压器过热问题时,可以观察变压器自身温度的变化,当变压器温度突然增加后,可以利用红外测温的方式来检测变压器,并将检测出来的温度数据通过视频的方式进行传导。工作人员可以从视频中查找问题的位置,评估问题的严重性,并制定处理方案。若是在油浸变压器套管的表面出现了温度增加情况,那么在检查问题时,需要先确认温度升高的位置,并进行油浸变压器套管的特点与温度数据的确认,从而制定解决方案。

3.2三相不平衡故障检修技术

在配电变压器运行中,当发生三相不平衡问题时,会严重影响变压器运行稳定性,特别是农村地区变压器运行,时常发生三相不平衡问题,不仅会加剧变压器损耗还会增加变压器有效容量,导致变压器运行期间,极易产生油压过大、变压器损坏与烧灼问题。在处理三相不平衡故障时,必须注重电力负荷的集中化调整,联合电力需求与电力负荷特点,优化调整配电变压器,以此达到三相平衡状态。

3.3设备运维技术

在变电站设备运维中,主要包括一次、二次设备运维,具体要点如下:(1)一次设备运维:以变电站实际情况为基础,加强与厂家的交流,设计完善的、具有可操作性的运维方案,这对于发挥变电站智能化优势。一次设备运维的重点应放在电子互感器、智能开关等设备上,同时需定期检测持续供电设备、实时监控高压电磁场,第一时间发现设备异常情况,确保设备正常运行。(2)二次设备运维:变电站二次设备运维,主要是保护自动装置系统、维护合并单元,其中,在合并单元运行维护时,需落实报警系统实时监测,及时发现、判断异常信号类型,做好针对性的处理。此外,由于此类运维工作专业性要求较高,必须组织相关工作人员进行技术培训,保证运维工作的规范、有序落实,起到应有的设备维护效果。

3.4光纤流通不顺畅问题的检查与维修

当光纤出现流通不顺畅的问题之后,需要立即确认光纤探头的情况,若探头损坏,只要替换探头就能使数据正常传输。光纤传感器还会因为变形、灰尘与磨损而导致问题的产生,所以在平时操作时,要定期除尘,防止光纤受到灰尘影响而产生问题,另外,还有防止传感器遭受外力的损坏。清理光纤时,可以使用酒精和光学纸巾进行光纤的擦拭,定期清理粉尘,可以减少光纤承受的外界干扰力,以此来确保数据传输的顺利。

结束语

综上所述,电力系统运行过程中,必须注重检查和维护变压器。按照运行管理的相关要求,必须凸显出运行管理规定,将维护机制作为基础,全面遵循标准化流程。此次研究必须做好查看、测量与声响等措施,遵循三相不平衡检修技术、渗油漏油检测技术,接触不良检测技术,确保全面满足变压器调整需求。合理分析变压器故障类型,提出标准化检修措施,确保变压器的合理性化应用,维护运行安全性。

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