Treci la conținutul principal

ZHENGXI

Care sunt cauzele exploziei unui transformator și cât timp durează repararea acestuia

Timpul postării: 2024-09-02 14:01:47

Principalele cauze ale arderii transformatorului includ:

I:Supratensiune

    (1) Suferința din cauza fulgerelor. Majoritatea liniilor de înaltă tensiune și de joasă tensiune ale transformatoarelor electrice sunt introduse prin linii aeriene și, deoarece sunt situate în zone muntoase împădurite, șansa de a fi lovite de fulger este mai mare, astfel încât în sezonul anual al furtunilor, proporția transformatoarelor de distribuție deteriorate de fulgere reprezintă mai mult de 30% din revizie.

    (2) Sistemul apare rezonanță feromagnetică. Liniile rurale de distribuție de 10kV au formarea unor condiții de supratensiune, în supratensiunea de rezonanță a sistemului, supratensiunea curentului transformatorului, de data aceasta, pe lângă faptul că va provoca fuzibilizarea transformatorului pe partea primară, va deteriora și înfășurările transformatorului. În cazuri individuale, aceasta va determina, de asemenea, carcasa transformatorului să explodeze sau să explodeze.

Ⅱ: Deteriorarea izolației

    (1) Defecțiunea de scurtcircuit a liniei de joasă tensiune și creșterea rapidă a sarcinii, astfel încât curentul transformatorului depășește curentul nominal de zeci de ori, când înfășurările sunt afectate de un moment electromagnetic mare și se deplasează și se deformează. Datorită creșterii puternice a curentului, temperatura crește rapid, ducând la îmbătrânirea accelerată a izolației.

    (2) Umiditatea izolației înfășurării. Aceasta este cauzată de calitatea slabă a uleiului izolant sau de scăderea nivelului de ulei.

① Uleiul izolator al transformatorului în timpul depozitării, transportului sau funcționării și întreținerii, face ca apa, impuritățile sau alte poluări ale uleiului să fie amestecate în ulei, astfel încât rezistența izolației să fie foarte redusă.

② este fabricarea de înfășurare căptușeală dip vopsea impermeabilă, uscarea nu este completă, înfășurare plumb îmbinări sudate rău, izolarea nu este completă, rezultând în turn-la-turn, scurtcircuit între straturi. În al treilea rând, nivelul uleiului este redus, astfel încât suprafața de contact a uleiului izolant cu aerul crește, accelerând umiditatea din aer în ulei va reduce, de asemenea, rezistența sa dielectrică, atunci când izolația este redusă la o anumită valoare, va apărea un scurtcircuit.

Ⅲ: Schimbător de robinet

    (1) infiltrarea uleiului din transformator, astfel încât schimbătorul de robinet este expus în aer, izolația este umedă după degradarea performanței, rezultând un scurtcircuit de descărcare, deteriorarea transformatorului.

    (2) Temperatură ridicată a uleiului. Uleiul din transformator servește în principal la izolarea, disiparea căldurii și protecția împotriva umidității pentru înfășurări. Temperatura ridicată a uleiului din transformator va afecta direct funcționarea normală și durata de viață a transformatorului.

    (3) Calitatea slabă a comutatorului sub sarcină, structura nerezonabilă, presiunea insuficientă, contactul nesigur, poziția roții de cuvânt exterioare nu este exact aceeași cu poziția reală din interior, ceea ce determină un contact incomplet al poziției de contact mobil în formă de stea, iar deplasarea greșită a contactelor mobile și statice face ca distanța de izolare dintre cele două prize să fie mai mică, iar scurtcircuitele sau descărcările la sol sub acțiunea potențialului dintre cele două prize, iar curentul de scurtcircuit arde în curând spirele de sârmă cu prize și duce chiar la deteriorarea întregii înfășurări.

Ⅳ: Infiltrare de ulei

    Infiltrațiile de ulei sunt cele mai frecvente anomalii de aspect ale transformatorului, datorită faptului că corpul transformatorului este plin de ulei, piesele de conectare la dosar cu margele de cauciuc, tampoane de cauciuc pentru a preveni scurgerile, transformatorul după o lungă perioadă de funcționare va face ca margelele de cauciuc, tampoanele de cauciuc să se fisureze la îmbătrânire și să fie astfel cauzate de infiltrațiile de ulei. Desigur, șuruburile sunt slăbite sau supapa de scurgere a uleiului nu este închisă bine, fabricarea găurilor de nisip sau calitatea slabă a sudurii va avea, de asemenea, scurgeri.

Ⅴ: Împământare multipunct cu miez de fier

    (1) Punerea la pământ multipunct a miezului transformatorului de distribuție de 10kV nu este ușor de găsit și de testat, deoarece miezul transformatorului de distribuție este în interior cu o bucată foarte subțire de cupru fixată la un capăt al miezului (foaie de oțel siliconic) între celălalt capăt este presat în placajul miezului și învelișul transformatorului conectat direct.

    (2) scurtcircuitul plăcii de oțel siliconic cu miez de fier. Deși foaia de oțel siliconic este acoperită cu lac izolant, dar rezistența sa de izolare este foarte mică, poate izola doar curentul Foucault și nu poate opri curentul indus de înaltă tensiune. Dacă lacul izolant de pe suprafața tablei de oțel siliconic din cauza îmbătrânirii naturale, acesta va produce o pierdere mare de curent Foucault și va crește supraîncălzirea locală a miezului de fier.

Principalele cauze ale arderii transformatorului includ

Ⅶ:Supraîncărcare

    (1) distribuția sarcinii trifazate a transformatorului de distribuție este inegală, rezultând o asimetrie a curentului trifazat, un curent asimetric, astfel încât impedanța de reducere a transformatorului este, de asemenea, asimetrică și, prin urmare, tensiunea trifazată de joasă tensiune este dezechilibrată, ceea ce este nefavorabil transformatorului și echipamentului electric al utilizatorului.

    (2) atunci când partea de joasă tensiune a transformatorului de la sol, scurtcircuit fază la fază, va produce un curent mai mare decât curentul nominal de 20 până la 30 de ori curentul de scurtcircuit, un astfel de curent mare în înfășurarea de înaltă tensiune, bobina va produce o tensiune mecanică internă mare, această tensiune mecanică va duce la compresia bobinei, defectul de scurtcircuit a ridicat tensiunea dispare, de asemenea, cu bobina, dacă bobina este supusă în mod repetat la stres mecanic, căptușeala izolatoare, plăcuțele etc. se vor desprinde; șuruburile plăcii de strângere a miezului se vor relaxa, de asemenea, distorsiunea sau colapsul bobinei de înaltă tensiune. În plus, se va produce, de asemenea, de mai multe ori mai mare decât temperatura admisă de creștere a temperaturii, rezultând transformatorul ars într-o perioadă foarte scurtă de timp.

Ⅷ: Daune provocate de om

    (1) firul de plumb al transformatorului este un șurub de cupru, în timp ce linia aeriană utilizează în general sârmă de cauciuc cu miez de aluminiu, astfel încât între cupru și aluminiu este ușor de produs coroziune galvanică, sub acțiunea ionizării, formarea filmului de oxid de cupru și aluminiu între cupru, astfel încât rezistența la contact crește, în plumb la șurub, piuliță și fir de plumb ars sau topit împreună.

Precauții pentru utilizarea transformatoarelor de putere.

    (1) verificați în mod regulat dacă echilibrul curentului trifazat sau depășește valoarea nominală, cum ar fi dezechilibrul grav al curentului de sarcină trifazat, ar trebui să luați măsuri în timp util pentru a regla; verificați dacă nivelul uleiului transformatorului este normal, nu există niciun fenomen de scurgere, găsit cât mai curând posibil după reaprovizionarea uleiului, pentru a evita schimbarea robinetului, bobina este expusă în aer de umiditate.

    (2) Curățați în mod regulat murdăria de suprafață a carcasei transformatorului de distribuție: verificați carcasa cu sau fără urme de flashover, împământarea este bună, firele de împământare cu sau fără fire rupte, desudare, fractură; cu testul megohmmetrului, rezistența la împământare nu trebuie să fie mai mare de 4Ω.

    (3) Alegerea rezonabilă a cablării părții de joasă tensiune a firului, cum ar fi utilizarea clemelor de sârmă de tranziție din cupru și aluminiu sau a blocurilor terminale. Iar suprafața de contact va fi unsă cu pastă conductivă pentru a crește suprafața de contact pentru a preveni oxidarea termică.

    (4) În conformitate cu cerințele tehnice ale transformatorului de distribuție 10/0,4kV, instalați un set de descărcătoare de trăsnete în apropierea laturilor de înaltă și joasă tensiune ale transformatorului.

(5) La comutarea schimbătorului de priză în sarcină, valoarea rezistenței CC trebuie măsurată înainte și după cele două ori cu o punte și înregistrată, comparând dacă rezistența CC trifazată este echilibrată (diferența dintre faze nu este mai mare de 4%, iar diferența dintre fire nu este mai mare de 2%) și comparând valoarea rezistenței CC a valorii rezistenței CC inversate cu cea a înregistrărilor anterioare înainte de inversare și punându-l în funcțiune după ce se stabilește că comutarea este normală.

Procesul de reparare a transformatorului după ardere

Inspecție și diagnosticare inițială:

Atunci când apare fenomenul de transformator ars, este mai întâi necesar să se efectueze o inspecție preliminară, inclusiv inspecția aspectului, detectarea izolației înfășurării, analiza calității uleiului și așa mai departe. Prin acești pași, se determină cauza specifică a arderii transformatorului.

Dezasamblare și curățare:

Procesul de reparare a transformatorului după ardere

După determinarea cauzei, transformatorul ars trebuie dezasamblat pentru a îndepărta piesele deteriorate. Procesul de dezasamblare trebuie efectuat cu atenție pentru a evita deteriorarea ulterioară a altor piese.

Înlocuirea sau repararea componentelor:

În funcție de diagnostic, înlocuiți înfășurările, miezurile, comutatoarele și alte piese deteriorate. Dacă există o problemă de calitate cu uleiul izolant, acesta trebuie, de asemenea, înlocuit sau purificat.

Reasamblare și punere în funcțiune:

După finalizarea reparației, transformatorul trebuie reasamblat și trebuie efectuate o serie de teste, inclusiv testul de rezistență la tensiune, testul de izolare, testul de sarcină etc., pentru a se asigura că transformatorul reparat poate funcționa normal.

Instalare și punere în funcțiune la fața locului:

În cele din urmă, transformatorul reparat este transportat înapoi la fața locului pentru instalare și punere în funcțiune finală pentru a se asigura că poate funcționa stabil.

Factori care afectează timpul de reparație

Timpul necesar pentru repararea unui transformator ars poate varia în funcție de mai mulți factori:

Întinderea daunelor:

Dacă transformatorul este ars doar parțial, timpul de reparație poate fi mai scurt, de obicei între câteva zile și o săptămână. În schimb, dacă este ars grav sau chiar dacă trebuie înlocuite componente majore, reparația poate dura săptămâni sau chiar mai mult.

Echipament și personal:

Repararea unui transformator necesită echipamente și tehnicieni specializați. Dacă întreprinderea dispune de instalații de reparații perfecte și de tehnicieni cu experiență, timpul de reparație va fi redus considerabil.

Furnizarea de piese de schimb:

De asemenea, aprovizionarea adecvată cu piese de schimb pentru reabilitarea transformatoarelor va afecta în mod direct timpul de reabilitare. Dacă sunt necesare piese speciale personalizate, timpul poate fi prelungit.

Condițiile meteorologice și ale amplasamentului:

În timpul instalării și punerii în funcțiune la fața locului, condițiile meteorologice și mediul de la fața locului vor avea, de asemenea, un impact asupra timpului de restaurare. De exemplu, ploaia sau zăpada pot întârzia progresul lucrărilor pe șantier.

Produs înrudit

Bine ați venit Cerere de informații

Căutați furnizori de încredere și produse de calitate? Completați formularul și trimiteți-l către noi — vă vom răspunde în termen de 24 de ore! Nu suntem disponibili în acest moment, dar totuși vrem să aflăm părerea dumneavoastră! Lăsați-ne un mesaj

Bine ați venit Cerere de informații