摘要:变压器是变电站系统中的重要设备,其主要通过电磁感应原理实现使用需要,能够有效改变电流与电压。在运行变压器时,温度计会出现异常使用情况,其动作接点故障问题会给与之相连的变压器造成不良影响,变压器的使用功能将会出现问题,必须要对温度计存在的故障情况展开调查,确定其存有的回路动作点故障情况,找出故障形成原因,并确定防范方案,本文针对变压器跳闸问题展开研讨,确定故障防范方法。
关键词:主变压器;温度计;跳闸回路;故障问题;原因;防范措施
变压器在不同的使用单位中均可被有效利用,其对电路之中的电压以及电流进行改变,以达到传输电能以及稳定电路的工作目的。大部分电路中应用的变压设备会被配置温度计,这种油面温度计可以对其内部油的实际温度进行控制与检测,如果油温过高,变压器可能会受损,部分单位还会使用绕组型温度计,全面计量变压器的温度。当温度计出现故障情况时,变压器也会因受影响而出现跳闸的情况,本文结合实际的变电站工作状况探讨这一问题。
1 事故问题分析
变压设备存在的由温度计装置的回路接点故障导致跳闸故障情况比较复杂,先将该种问题具体化,对某单位真实存在的变压器使用问题进行探讨。某地区变电站系统中应用的主变压器设备长期受到使用环境的影响,其电源接头部位存在极为严重的氧化问题,与变压器相连的继电器无法被正常使用,风冷控制系统也不能正常运行,给主变压器配置的温度计显示温度为75℃,同时其跳闸回路部位的弹片因受到外力冲击而形成的了变形问题,动作接点处也形成了故障问题。风冷电源彻底消失之后,继电器随之启动,其接点接通后,该处变压器形成跳闸问题。
2 故障出现的原因
2.1 现场检查情况分析
现场检查时发现,温度计指示温度为56 ℃,而该变压器跳闸温度设置为75 ℃,因此主变压器不应该跳闸。用万用表测量3号主变压器油温保护出口压板,有直流电压为115 V。打开温度计表盖发现75 ℃跳闸回路动作接点处于接通状态,接点弹片变形。
2.2 温度计运行原理
变压器通常安装油面温度计来检测和控制变压器内部油的温度,为了防止变压器因负荷突然增大油温升高而损坏设备;大型变压器除安装油面温度计外,还装设绕组温度计,以监视变压器绕组的运行温度。由于温度计跳闸回路动作接点故障或接线错误造成主变压器跳闸的事故时有发生。
变压器温度计通常采用压力式温度计,主要由弹性元件、毛细管、温包和微动开关组成,其工作原理是依据封闭系统内部工作物质的体积或压力随温度的变化关系而进行温度测量的。当温包受热时,温包内的感温介质受热膨胀产生体积增量,通过毛细管传递到仪表内弹性元件(波纹管),使之产生一个相对应的位移,这个位移经齿轮机构放大变为指示值,并驱动微动开关工作。
2.3 故障原因
当风冷全停后,20 min和60 min时间继电器启动,由于油温表75 ℃跳闸回路接点故障,接点导通,20 min后直流电源通过温度计接点、20 min时间继电器接点送到风冷全停出口压板,导致出口继电器动作,主变压器跳闸。可以看出,温度计跳闸回路动作接点故障是本次事故的主要原因。变压器在实际运行维护过程中,需要经常更换温度计。在更换的过程中,若将75 ℃跳闸回路错接在55 ℃启动风扇、65 ℃报警回路上,在夏季负荷较大时就有可能造成主变压器跳闸事故。经检查,本次事故不存在温度计跳闸回路接线错误情况。
3 防范建议
根据该种变压器常见跳闸问题形成的主要原因,可以通过以下方法来有效防范该种故障,进而使变电站顺畅运行,变电活动也可畅通进行。
3.1 控制温度计
从前文的研究中可以发现温度计的异常情况是导致该种跳闸事故形成的诱因之一,因此在保护变压器,防范相应事故时,也可以选择从温度计装置入手,严格校检温度计的工作,对其接点部位的断、通情况进行把握,在确定接电的实际情况时,必须仔细查看,不能仅通过声音就随意判断,可以使用万用表设备来对接点的情况进行判定,在将温度计安装到变压器设备上之后,需继续测量其接点部位的情况,在温度计已经被使用了一段时间后,还要对其应用情况加以掌握,及时处理使用故障。
在每年的春查预试工作中,要打开温度计表盖,用万用表测量接点每根接线的对地电压,查看接点是否存在故障。根据温度计接点状态表(见表1)判断接点的通、断情况,表1 已经清晰地将接点情况列举出来,在分析时还要关注以下工作要点:首先要明确,启动风扇回路为交流回路,报警和跳闸回路为直流回路。例如:BWY-803A(TH)温度计有3对接点,分别是k1=55℃,k2=65℃,k3=75℃,对应的标号头是A1/A2、B1/B2、C1/C2。
表1 温度计接点状态分析
从表1可以看出,当温度没有达到设定温度时接点接通,说明接点有故障,要及时查找原因并更换温度计。
3.2 消除接线错误问题
对供电局所属220 kV及以上电压等级的16座变电站的主变压器温度计进行了跳闸回路隐患排查。退掉保护压板测量电压时发现,沙河变电站2号主变压器温度计接点B1为110 V、B2为0 V,C1为110 V、C2为-110 V,检查温度计设定值正确,核对图纸后判定跳闸回路与报警回路接线接反,改正后经信号传动测试,接点动作正确。
接线错误问题也会使变电器频发异常应用情况,因此需要检查接线情况,找出接线错误问题,在投运变电站之前,对各处温度计的具体接点展开传统测试,确定接点处的预设值,确保接线部位与温度设定点可以有效对应,如果温度计出现使用故障时,工作人员需要用高质量的温度计加以替换,在此过程中需要将记号清晰标记,同时保护每一处接线,对接线的电压数值加以测量,避免出现接线错误。
采取上述措施后,经过较长时间的运行,未再发现变电站主变压器因温度计跳闸回路故障发生跳闸的情况。实践证明,采取上述措施极大地提高了主变压器温度计回路跳闸动作的可靠性,降低了主变压器的跳闸事故率,保证了电力设备的安全稳定运行。
4 结束语
本文参考实际工作单位的变电站运行情况,对变压器设备存有的故障问题展开了研究,重点分析其存在的跳闸故障,对该问题展开了相对全面化的探索。通过运用温度计可以对变压器的实际温度加以掌握,当出现温度过高的情况时,可以及时处理这种问题,降低变压器受损的可能性,但是温度计同样也会给变压器带来很多问题,本文详细解析跳闸事故,并将防范该种事故的工作建议给出,相关单位的工作人员应当正确使用温度计,严格监控变压器。
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论文作者:赵丹,张靖文
论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期
论文发表时间:2018/10/1
标签:温度计论文; 变压器论文; 接点论文; 回路论文; 故障论文; 情况论文; 变电站论文; 《基层建设》2018年第26期论文;