+86-312-6775656

Hvad er årsagen til fejlen i transformatorbøsningen?

Jul 25, 2022

1. Hovedisolerings- og dreje-til-sving-isoleringsfejl af viklinger

Hovedisoleringen og dreje-til-drej-isoleringen af ​​transformerviklinger er de dele, der er tilbøjelige til at fejle. Hovedårsagerne er: på grund af langvarig overbelastningsdrift, dårlige varmeafledningsforhold eller lang levetid er isoleringen af ​​transformatorviklingerne ældning og skør, og den elektriske styrke er stærkt reduceret; Isolationsfejl, når først spændingsudsvingene er stødt på, kan isoleringen blive nedbrudt; vand i transformatorolien vil i høj grad reducere isoleringsstyrken og kan ikke modstå den tilladte spænding, hvilket resulterer i isolationsnedbrud; ved den forstærkede del af højspændingsviklingen eller lavspændingsviklingsdelen, På grund af udvidelsen af ​​den samlede pakkeisolering er oliepassagen blokeret, hvilket påvirker varmeafledningen, og viklingsisoleringen ældes på grund af overophedning, resulterer i et sammenbrud og kortslutning; på grund af de ufuldkomne lynbeskyttelsesfaciliteter opstår isolationsnedbrud under påvirkning af atmosfærisk overspænding.

2. Isolationsfejl i ledningsledning. Transformatorledningsledning trækkes ud gennem det indre hulrum i transformatorhuset og forbindes til det eksterne kredsløb, og ledningsledningen understøttes og isoleres af huset. Fordi den øverste endehætte på huset (generel hætte) ikke er tæt lukket, og der kommer vand ind, bliver hovedisoleringen af ​​ledningen beskadiget af fugt, eller ledningstråden i tanken er udsat for luften på grund af den alvorlige mangel på olie i transformeren, hvilket forårsager intern overslag, hvilket vil forårsage fejl ved ledningsledningen. .

3. Isoleringsfejl i jernkerne Transformatorkernen er lavet af stablede siliciumstålplader, og der er en isolerende malingsfilm mellem siliciumstålpladerne. På grund af den dårlige tilspænding af siliciumstålpladen ødelægges malingsfilmen, og der opstår hvirvelstrøm, hvilket resulterer i lokal overophedning. På samme måde, hvis isoleringen af ​​kerneskruerne, vægte og andre komponenter, der klemmer jernkernen, beskadiges, vil der også opstå overophedning. Hvis der desuden er jernspåner eller svejseslagge tilbage i transformeren, vil jernkernen være jordet på to eller flere punkter, hvilket vil få jernkernen til at svigte.

4. Transformer bøsning flashover og eksplosion transformer højspænding side (110kV og derover) generelt bruge kondensator bøsning. På grund af dårligt porcelæn er der trakom eller revner; kondensatorkernen er defekt i fremstillingen, og der er fri afladning indeni; bøsningen er ikke forseglet. Godt, der er olielækage; alvorlig kappetilsmudsning osv., overslag og eksplosion kan forekomme.

5. Fejl på trinkobler Transformer trinkobler er en af ​​de almindelige fejldele i transformere. Vandhanekobleren er opdelt i to typer: tomgangstrykregulering og on-load trykregulering. Årsagerne til almindelige fejl er: 1) Tomgangs trinkobler: på grund af langvarig kontakt med tryk, vil der være utilstrækkeligt fjedertryk og ujævnt tryk på rullerne, hvilket gør trinkobleren. Det effektive kontaktareal af forbindelsesdelen af ​​trinkobleren reduceres, og sølvbelægningen af ​​kontaktdelen af ​​koblingsdelen slides, hvilket får trinkobleren til at varme op og beskadige under drift; trinkobleren har dårlig kontakt, dårlig forbindelse og svejsning af ledningstrådene, og kan ikke modstå kortslutningsstrømmen. Påvirkningen får trinkobleren til at blive brændt ud af kortslutningsstrømmen og svigter; på grund af dårlig ledelse, forstyrres trinkobleren eller arbejdet er skødesløst, hvilket resulterer i en trinkobler-ulykke. 2) Indkoblet trinkobler: For transformere med trinkobler, er trinkoblerens olietank og transformatorens olietank generelt ikke forbundet med hinanden. Hvis trinkoblerens olietank mangler alvorligt olie, opstår kortslutningsfejlen i trinkobleren under omskiftning, hvilket vil få trinkobleren til at brænde ud. Under eftersynet af kabinettet er støvsugningen ikke færdig, så luften forbliver mellem skærmene. Efter operationen, under påvirkning af det høje elektriske felt, forekommer delvis udladning, og endda isoleringslaget nedbrydes, hvilket forårsager en ulykke.


Send forespørgsel