摘要:在火力发电厂中,主变压器是非常关键的一种电气装置,倘若出现故障问题,那么将对电厂的顺利生产形成影响,从而制约到电厂的效益。运维技术工作者应熟悉变压器形成故障的因素和处理对策,进而能够在变压器出现故障的情况下迅速地排查起因、判断故障类型,从而实时进行有效的处理,以确保变压器运行的顺利。
关键词:火力;发电厂;主变压器;故障;处理
基于持续拓展的电力应用范围下,电力是千家万户所必须的一种能源。当今国内电力产能中,火力发电是非常关键的一个组成部分,这是由于国内的煤炭资源丰富,并且非常容易把握火力发电技术,因此电力行业中的活力发电一直保持主导性的地位。发电工程需要长时间处在运行状态中,因此这会造成电厂面临变压器故障问题。下面,笔者对火力发电厂主变压器的常见故障和处理问题进行了简要地探究。
1火力发电厂中主变压器的构造
变压器形成故障的因素存在差异性,想要探究其故障因素,先应熟悉变压器的构造,这样才可以准确探究故障点。尽管当今应用类别较多的变压器,可是其基本构造及其原理大致相同。火力发电厂一般应用的变压器是油浸式的,其构造重点涵盖下面一些部分:一是铁芯,高硅钢片是其中主导材质。结合冷轧或热轧形成0.35mm——0.5mm间的厚度,在应用情况下将一层绝缘漆涂抹在表面。二是绕组,变压器电路的关键组成部分是绕组,铜线是其主导材料,然而为实现理想的绝缘效果,应借助油纸包裹铜线,并且铜线外边是漆包。三是油箱,火力发电厂应用的油浸式变压器跟其它地方应用的变压器不同,为此,需要在油中存放变压器的一系列关键原件。并且,为了可以确保供油的持续性,还需要借助一个油箱储存变压器要求的油。四是除关键的部件之外,出线套管、调压设备、保护设备等都在变压器内部。
2火力发电厂中主变压器的故障分析
2.1 变压器渗漏油的故障分析
漏油故障几乎是所有变压器都会出现类似的问题或故障。很多类别的密封部位存在于变压器中,这会导致一系列特点的漏油情况。变压器存在漏油问题的因素在于:一部分是由于变压器中的密封胶垫面临质量问题,一部分是因为长时间不更换密封胶垫,从而导致密封胶垫的龟裂或老化;工作者不能够牢牢固定密封胶垫;应用的放油阀门质量存在问题,不可以严密关闭;在焊接油箱的情况下,因为焊接水平低或存在沙眼的现象而导致质量低下;因为变压器循环油泵渗漏油的现象导致;变压器制造工艺技术较为滞后,导致胶垫的受力不均匀,从而导致密封效果不理想。
2.2 变压器出口短路的故障分析
出口短路故障是一系列故障中最严重伤害变压器运行的一种故障类型,倘若变压器存在出口短路故障,那么比较大的短路电流会形成于一、二次绕组运行过程中,这种情况下短路电流是固有额定电流的很多倍,如此一来,短路电流形成的能量非常之大,因而会使变压器绕组的绝缘强度大大降低,要么是直接击穿绝缘,倘若受到短路电流的非常大的影响,那么即使变压器当时未曾出现任何的不正常现象,然而只要短路电流再冲击到变压器,要么是受到超电压的强烈冲击,尽管电流值十分之小,可是也会损伤变压器的绝缘体,从而导致变压器的报废现象。
2.3 变压器接地的故障分析
由于铁芯温度太高会导致变压器的铁芯接地故障问题,这是接地点跟铁芯持续形成环流导致的后果。有些情况下,由于变压器油温迅速升高至高温(300度——700度),如此高的温度导致变压器的油劣质化,从而形成瓦斯气体,这样一来,变压器油色谱分析面临不正常的现象。这种情况下,倘若应用电流表对铁芯接地电流进行检测,那么电流表数值会显著增加,倘若在停电之后以兆欧表摇测铁芯绝缘,那么其体现的绝缘阻值会形成显著降低的现象。除此之外,还存在单相接地保护用CT安装位置不统一。这是由于国内变压器施工图集《99D201-2干式变压器安装》及相关标准并未对变压器低压侧接地保护用CT安装提出详细指导,且该核电厂由国内外多家设计院参与设计,设计原则小同,变压器供货商也小同,导致施工现场配电变压器低压侧单相接地保护CT安装位置出现差异单相接地保护整定原则不统一。
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2.4 变压器喷油形成爆炸的故障分析
导致变压器喷油形成爆炸的因素是由于绝缘工作的问题。损坏绝缘一是由于匝间短路等一系列因局部太热造成的,二是变压器不小心进水造成绝缘潮湿而导致的损坏。在阴雨雷电的天气条件下,电压受到影响而损坏绝缘,从而使短路故障存在其中。
3火力发电厂主变压器故障的处理措施
3.1 变压器渗漏油故障的处理措施
对变压器渗漏油故障进行处理前,首先明确其形成故障的具体因素,认真处理渗漏点的周围,对渗漏油的区域进行准确地判断。因为不严实封闭油箱是导致变压器渗漏油的关键因素,因此在平时的工作过程中,有关的技术工作者应密切重视油箱一系列位置的封闭效果,确保未雨绸缪。倘若仅仅是焊接油箱点渗漏油,那么仅仅需要在去除油垢之后实时加以补焊。然而,倘若油箱底部存在焊接点,那么补焊的难度会大大提升,这种情况下应实施带油补焊的技术策略,从而防止变压器的拆解时损坏变压器的情况。在实施负压补焊的时候,应控制好负压值,禁止负压值太大,不然会导致油箱底部倒流焊接铁水。在补焊的时候,禁止气焊方式的应用,也应防止电焊的长时间应用,并且多留意焊接位置的温度情况。
3.2 变压器出口短路故障的处理措施
变压器如果出口电路出现故障就会造成极大的危害,所以对于这类故障要尤为重要。不仅要做好故障之后的处理工作,还要做好在故障前的实现防范工作。在安装过程中要防止外界天气和污浊空气、尘埃等多种外界因素造成不利的影响。对变压器的各部分的绝缘封闭处理要格外严格,主要防止异物跌落造成比较严重的相间短路。应不断提高绝缘件的等级,从而提高变压器的相间空气绝缘水平。重视对变压器的日常检查、年度电气试验和绝缘油取样检测等多种繁复的工作,对火力发电厂里多年来还在运行的变压器多加注意,它们的检验周期要比其他的短。
3.3 变压器接地故障的处理措施
多点接地的处理措施关键的措施就是对铁芯绝缘电阻进行及时的测量,如果测得的数值比较低,可利用现有的接地点进行电流的脉冲放电,烧熔多余的接地点。如果测得的数值显示正常的话,就要将变压器的油箱进行放油后,检查其接地情况,尽快对接地引线进行处理。对于单相接地保护用CT安装位置不统一的问题,可以考虑单相接地保护配置。因为低压配电系统负荷较多,若每个回路都配置单独的接地保护,所以成本将增加。实际应用中多采用速断保护兼做单相接地保护,因此在设计阶段需严格校验其灵敏性。由于各低压回路无单独接地保护,因此发生接地故障回路的速断保护不能可靠跳闸时,若变压器低压侧单相接地保护整定值较小,则可作为整个低压配电系统的接地保护后备,以避免事故扩大。
3.4变压器喷油形成爆炸故障的处理措施
变压器喷油形成爆炸故障主要是因为变压器绝缘体损坏。导致绝缘体损坏的主要原因在于变压器局部过热或者匝间短路,还有因为密封不好导致变压器绝缘地受潮而造成的。引起喷油的主要原因在于绝缘体的损坏,所以需要加强对变压器的检测,做好防潮工作,有效避免绝缘体的损坏。
结语
总而言之,我国火力发电厂不断对电气预防性试验的分析报表和变压器油的色谱分析表加强了重视,加强了跟踪制度的执行。对变压器出现的故障及时进行有效地处理,加强了相关预防的工作,从而可以使变压器正常运作,为火力发电厂的运行带来经济性。
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论文作者:任军新,靳燕燕
论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期
论文发表时间:2019/5/6
标签:变压器论文; 故障论文; 火力发电厂论文; 油箱论文; 平凉市论文; 单相论文; 火力发电论文; 《电力设备》2018年第31期论文;