淺談變壓器的干燥處理
接地變壓器的干燥處理有什么作用?為何要進行干燥處理?變壓器干燥的目的是除去變壓器絕緣材料中的水分,增加其絕緣電阻,提高其閃絡電壓。電壓在3kv以上的變壓器都必須進行干燥處理。
如何進行變壓器的干燥處理,有哪些具體的方式方法?
1.熱風干燥法,這種方式是將變壓器放在干燥室中,通入熱風進行干燥。需要注意的是變壓器器身大小用壁板要吻合,此外干燥室需要盡可能小,且壁板和變壓器之間的距離應該控制在2米內。
2.感應加熱法,這種方式是需要電力的,可以根據變壓器的類型及干燥條件決定。一般情況下可以采用的方法是將器身放在原來的油箱中,油箱外纏繞線圈通過電流,利用箱皮的渦流---來干燥的。這是一種比較常見的方法,在很多地方都適用;
3.氣相真空干燥法,這種干燥方法是用一種特殊的---蒸氣作為載熱體,導入真空罐的---蒸氣在變壓器器身上冷凝并釋放出大量熱能,單相自耦變壓器價錢,從而對---燥器身進行加熱;
4.真空干燥法,這種干燥方法是以空氣做為傳熱介質的,在---壓的作用下,將溫度控制在105度左右,然后再抽真空進行處理。因為此過程的熱傳遞較慢,容易出現加熱不均勻的現象,而且干燥得不---,很難滿足變壓器對絕緣的要求。但設備簡單,操作簡便。
接地變壓器干燥過程中應注意的問題?
1.干燥時抽真空的過程中,在開始烘燥的低溫階段,不宜抽真空或在低真空情況下烘燥,否則不利于鐵心溫度的升高和潮氣的排除;
2.為提---燥,可以從以下兩個方面著手,一是控制干燥溫度;二是提高設備的真空度。干燥過程中需要統籌考慮,合理安排,---終能夠達到j的干燥效果;
3.干燥室一定要---真空,否則將對導致潮氣溢出,難以達到j的干燥效果;
變壓器安全運行的重要性
當今,無論是發達還是-家,都不同程度受到接地變壓器安全的困擾。今年夏天,全國先后有19個城市拉閘限電。在國外,美國8月14日的停電事件導致10萬多人陷入---,---停電損失---300億美元。隨后,英國倫敦也發生了大面積停電事件,數萬人受到影響。持續不斷的停電事件既影響了人們的日常生活也降低了人們的生活。
變壓器故障通常是伴隨著電弧和放電以及劇烈燃燒而發生,隨后電力設備即發生短路或其他故障,輕則機器停轉,照明設備熄滅,重則引發火災造---員s亡。因此---變壓器安全穩定運行受到了全的廣泛關注。
變壓器一旦著火,應立即將變壓器從系統中隔離,對變壓器火災的撲滅,袁----撲救中應使用1211泡沫滅火劑以及干粉等不導電滅火劑,還應立即采取正確的防火措施,如果油浸式變壓器的油溢在變壓器頂蓋上著火,則應打開變壓器下部的放油閥立即放油,并將油引入儲油坑內,采取措施防止再次燃燒。
變壓器的降熱散溫很關鍵,在變壓器使用過程當中為防止從變壓器流出的油著火,變壓器油坑內應放置一些卵石,以起到降溫散熱的作用。如果變壓器一旦著火,應立即將變壓器從系統中隔離,若無法隔離,應用干粉式滅火器、---滅火器等滅火。會議上袁---還-:對停電變壓器火災的撲滅,應區分對待,若油溢在變壓器頂蓋上著火,則應用沙子及干粉滅火器滅火,并采取措施防止火勢擴大。若內部著火,應進行放油處理,并同時滅火。
變壓器是電網中的重要設備之一。雖配有避雷器、差動、接地等多重保護,但由于內部結構復雜、電場及熱場不均等諸多因素,事故率仍然---。中國在上個世紀70年代的10年中,110kv及以上變壓器的年平均絕緣事故率約為17.66臺次,惡x事故-也時有發生。因此通過此次變壓器遇火災的處理方法培訓,是員工掌握了變壓器在使用過程中的應急撲救措施,提高了變壓器的安全使用系數。
在變壓器發生短路故障后應怎樣處理呢
1、更換絕緣件時應---絕緣件的性能。
處理時對所更換的絕緣件應測試其性能,且符合要求方可使用。---對引線支架木塊的絕緣應引起重視。木塊在安裝前應置于80℃左右的熱變壓器油中浸漬一段時間,以---木塊的絕緣。
2、接地變壓器絕緣測試應在變壓器注油靜止24小時后進行。
由于某些受潮的絕緣件在熱油浸泡較長時間后,水分會擴散到絕緣的表面,如果注油后就試驗往往絕緣缺陷檢查不出來。例如一臺31.5mva的110kv變壓器油箱低壓側在處理時更換了kv銅排的一塊支架木塊,變壓器注油后試驗一切正常,10kv低壓側對鐵芯、夾件及地絕緣電阻減小為約1mω。后經吊罩檢查,發現10kv銅排的支架木塊絕緣非常低。因此絕緣測試應在變壓器注油靜止24小時后進行較為---。
3、鐵芯回裝應注意其尖角。
在回裝上鐵軛時,應注意干式變壓器鐵芯芯片的尖角,并及時測量油道間絕緣,單相自耦變壓器好不好,---是要注意油道處的芯片尖角,要防止芯片搭接造成鐵芯多點接地。例如一臺120mva的220kv變壓器,在低壓側更換繞組回裝上鐵軛時,由于在回裝時沒有注意芯片尖角,又沒有及時測量油道間絕緣,安裝完畢后測量油道間絕緣為0,單相自耦變壓器報價,后花費了較長時間才找到是由于鐵芯芯片尖角短接了油道。
4、更換抗短路能力較強的繞組材料,改進結構。
變壓器繞組的機械強度主要是由下面兩個方面決定的:一是由繞組自身結構的因素決定的繞組機械強度;二是繞組內徑側的支撐及繞組軸向壓緊結構和拉板、夾件等制作工藝所決定的機械強度。當前,大多數變壓器油箱廠家采用半硬銅線或自粘性換位導線來提高繞組的自身抗短路能力,非晶合金變壓器采用---的硬紙板筒或增加撐條的數量來提高繞組受徑向力的能力,并采用拉板或彈簧壓釘等提高繞組受軸向力的能力。作為電力變壓器的技術部門,在簽訂變壓器銷售合同前的技術論證時和變壓器繞組更換時,應對繞組的抗短路能力進行充分考察,并予以足夠重視。
此外,在變壓器發生短路故障后,除了按照常規項目對變壓器進行試驗外,應重點結合變壓器油、氣體繼電器內氣體、繞組直流電阻、繞組電容量、繞組變形測量的試驗結果判斷分析故障的性質,常州單相自耦變壓器,并檢查繞組的變形、鐵芯及夾件的位移與松動情況,然后確定對變壓器的處理方案及應采取的預防措施。在因變壓器短路故障造成繞組---變形需要更換繞組時,應注意鐵芯芯片的回裝、所有絕緣件的烘干、變壓器油的處理及變壓器的整體干燥。