+86-312-6775656

Typer og diagnosemetoder for interne fejl i effekttransformatorer

Oct 14, 2021

De interne fejl ved effekttransformatorer er opdelt i to kategorier:


Overophedningsfejl og udladningsfejl. Ifølge temperaturen kan fejl ved overophedning opdeles i lav temperatur overophedning, medium temperatur overophedning og høj temperatur overophedning. Udladningsfejl kan opdeles i høj energiudladning, lav energiudledning og delvis afladning i henhold til forskellen i energitæthed. Tre typer.


Hvad angår mekaniske fejl og indvendig vandindtrængning og fugt, vil de i sidste ende udvikle sig til elektriske fejl.


Overophedningssvigt skyldes accelereret isoleringsnedbrydning forårsaget af termisk belastning.


Hvis den termiske belastning kun forårsager nedbrydning af isoleringsolien uden for varmekilden, er de specielle producerede gasser hovedsageligt metan og ethylen, summen af ​​de to udgør generelt mere end 80% af de samlede kulbrinter og som temperaturen på fejlpunkt stiger, andelen af ​​ethylen vil stige, alvorlig overophedning vil producere spor af acetylen.


Når overophedning involverer faste isolerende materialer, fremstilles der ud over de ovennævnte stoffer også en stor mængde kulilte og kuldioxid. Hvis der ikke er CO og CO2, kan det være en lokal overophedningssvigt af bar metal.


Udladningsfejl er nedbrydning af isolering forårsaget af høj elektrisk belastning.


Høj energiudladningsfejl, også kendt som lysbueudladningsfejl, denne form for fejl producerer en stor mængde gas og producerer voldsom gas. Det er ikke let at foruddiagnosticere det ved at måle den opløste gas i olien. Det er ofte baseret på gassen i olien efter fejlen opstår. , Analyse af gaskomponenter, diagnose af karakter og sværhedsgrad af transformatorfejl.


Højenergiudladningsfejlgasser er hovedsageligt acetylen og hydrogen, efterfulgt af ethylen og metan; hvis der er tale om solid isolering, er indholdet af CO også højere; lavenergiudladningsfejl er generelt gnistafladning, og fejlgasserne er hovedsageligt ethylen og hydrogen.


På grund af sin lille svigtende energi er de samlede kulbrinter generelt ikke høje; gas til delvis udledning er karakteriseret ved det største brintindhold (tegner sig for mere end 85% af de samlede brintkulbrinter) efterfulgt af metan, og konsekvensen af ​​delvis udledning er isoleringens ældning. Dens udvikling kan forårsage isoleringsskader og endda ulykker.


Diagnosticeringsmetode for transformerens interne fejl


1. Mål det fejlkarakteristiske gasindhold (analysedata) og sammenlign det med opmærksomhedsværdien af ​​indholdet af opløst gas i olien. Hvis gaskoncentrationen når opmærksomhedsværdien (opmærksomhedsværdien for det samlede carbonhydrid og hydrogen er begge 150 ppm, og acetylens opmærksomhedsværdi er 5 ppm), bør der lægges vægt på at styrke sporingsanalysen for at finde årsagen.


2. Selvom opmærksomhedsværdien har en vis reference til at afspejle sandsynligheden for fiasko, er det svært kun at være korrekt baseret på analyseresultatet af opmærksomhedsværdien på grund af påvirkning af relaterede faktorer, såsom gasindholdet i olien, transformatorens kapacitet, driftstilstand og levetid. Diagnosticering af sværhedsgraden af ​​en transformatorfejl må aldrig være det eneste kriterium for at afgøre, om udstyret er defekt.


På dette grundlag bør påvirkningen af ​​gasproduktionshastighed og andre aspekter også overvejes fuldt ud, og transformatorerne, der skal diagnosticeres og de karakteristiske gasser kontrolleres, skal understreges og differentieres.


Kun på denne måde kan vi yderligere afgøre, om transformatoren har en fejl baseret på analysen og foretage et foreløbigt skøn over fejlens art.


Gasproduktionshastigheden er direkte relateret til størrelsen af ​​fejlenergien, fejlplaceringen og fejlpunktets temperatur. Transformatorens indre tilstand kan yderligere diagnosticeres ved at måle gasproduktionshastigheden for den defekte gas.


3. For at klarlægge den reelle årsag til gasproduktion og undgå fejlvurderinger forårsaget af fejlfrie årsager, er det nødvendigt, når transformeren er diagnosticeret, fuldt ud at forstå strukturen, fremstillingen, installationen og driften, vedligeholdelsen og hjælpeudstyret til den diagnosticerede transformer. Med hensyn til situationen udføres en omfattende analyse i kombination med de kromatografiske analysedata for korrekt at diagnosticere, om transformatoren er defekt.


Send forespørgsel