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变压器雷击烧毁是什么现象 配电变压器为什么出现烧毁的现象?有什么原因吗?

来源:朵拉利品网  |  2019-07-22 21:03:40

1, 配电变压器为什么出现烧毁的现象?有什么原因吗?



从在华兴特变工作几十年的技术人员了解到,在他的配电线路工作,遇到烧毁的配电变压器多达13台,其中只有1台属于厂家质量问题,其余12台都是人为因素造成的烧毁。人为因素主要是管理不到位,工作人员责任心不强,工作不全面不完善所导致,下面我就具体原因做如下介绍:
配电变压器高低压两侧无熔断器或熔断器熔丝选择过大,与配电变压器容量不匹配或更换熔丝时随手用铜线(铝线)代替熔丝,在超负荷下长时间严重过载运行都无法熔断,熔断器形同虚设造成配电变压器烧毁。
配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于防雷装置的接地电阻不合格,接地线被盗未及时发现和处理;避雷器装置位置距变压器过远,超出10米保护范围;冬季撤出运行的避雷器在来年雷雨季节前未恢复投运,在雷雨季节遭受雷击过电压而烧毁变压器。
负荷管理不到位,三相负荷不均衡及严重超负荷。
农村除排灌专用变压器外,大多变压器采用单相供电,照明线路较多,再加上施工中按区域排线分负荷,接电随意性和管理不到位,造成三相负荷不均衡引起中性点飘移,严重时相电压将高出额定相电压很多,增加配电变压器损耗,铁芯发热,又因为变压器是按三相均衡负荷设计制造的,长期偏相重负荷运行使某相绕组不堪重负绝缘老化造成单相或两相绕组烧毁。
配电变压器日负荷变化大,在夏季干旱时,排灌用电剧增,特别是高温季节风扇、空调用电剧增,用电时间加长,使原来负荷不满的配电变压器超负荷运行,造成变压器喷油,严重时烧毁变压器。
由于农村经济的发展, 部分台区用电负荷增长较快, 但相应的配电变压器没有及时增容, 长期过负荷运行而导致配电变压器烧毁。
总保护器方面:部分配电变压器没有配置漏电保护器, 或虽然配置了漏电保护器却人为地让其不投运, 从而导致配电变压器在极短的时间内烧毁。
配电变压器因环境污染,套管附着污垢,未定期清扫,遇雨雪天气电网谐振、遭受雷击过电压造成套管闪络爆炸引起短路。绝缘胶珠、胶垫老化龟裂而引起变压器严重渗油,长时间的运行导致变压器因缺油受潮、放电短路而烧毁。
连接配电变压器与引线的配件不标准不规范,铜、铝连接未使用铜铝过渡线夹或铜铝线鼻连接,接触处因化学反应,产生导电不良的氧化膜,即产生了电阻引起接头发烧,造成橡胶绝缘垫老化龟裂,变压器渗漏油、缺油、分接开关、引线甚至铁芯在空气中间隙放电,绝缘降低造成变压器烧毁。
变压器、接地网、避雷器等未按变压器运行规程定期巡视、检测、试验,维护未发现缺陷,使变压器长期带病运行,雷击时极易造成变压器烧毁。
临时用电管理不严,农村自架低压线路验收把关不严, 由于工程质量差, 导线每相弧垂相差太大, 大风造成低压短路等原因烧毁配电变压器。
日常管理不到位,配电变压器长期缺油运行, 低压树障未及时清理,造成低压线路频繁接地。配电室门窗破损不修理, 下雨时配电室进水造成配电柜短路烧毁配电变压器。

2, 变压器烧毁原因



解答如下:
变压器烧毁的原因
(1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
(2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
(4) 分接开关:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5) 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
(9) 人为的损坏:
①变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀。
②套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
2 解决的措施
(1) 在新建时,应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。
(2) 高、低压熔断件的合理配置:
①容量在100kVA以上的变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件。
②容量在100kVA以下的变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件。
③低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。
(3) 加强用电负荷实测工作,在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行。
(4) 对于10kV配变低压侧电压在 7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整。
(5) 定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整。
(6) 在每年的雷雨季节来临之前,应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装。
(7) 在投运前应做好以下检测工作:
①带负荷分、合开关三次,不得误动。
②用试验按钮试验三次,应正确动作。
③用试验电阻接地试验三次,应正确动作。
(8) 定期清理配电变压器套管表面的污垢:检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。
总之,配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地避免配电变压器烧毁事故的发生。

3, 变压器烧毁会怎么样



(1) 配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险, 但其熔断件多是采用铝或铜丝代替, 致使低压短路或过载时, 熔断件无法正常熔断而烧毁变 压器。
(2) 配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3) 由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性 和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧 毁变压器。
(4) 分接开关: ①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。 ②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5) 渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部 位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化 龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装10kV 避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当配电变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍 的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械 应力将导致线圈压缩。 短路故障解除后应力也随着消失, 线圈如果重复受到机械应力的作用, 其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外, 也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
(9) 人为的损坏: ①变压器的引出线是铜螺杆, 而架空线一般多采用铝芯胶皮线, 铜铝之间很容易产生电 化腐蚀。 ②套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。

相关概念


短路

短路(Short circuit)是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。 电力系统中,所谓“ 短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地( 或中性线)之间的接通。在三相系统中短路的基本形式有:三相短路, 两相短路,单相接地短路, 两相接地短路。相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。

熔断

熔断,是指对某一合约在达到涨跌停板之前,设置一个熔断价格,使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易的机制。2005年以来,A股可以达到触及5%的一级熔断阈值的次数为70次,触及7%的二级熔断阈值的次数为33次。2016年第一个交易日,市场并未迎来开门红。沪深300指数先后跌破5%和7%的熔断阈值,造成A股提前一个半小时收市。2016年1月7日,沪指开盘大幅跳水,9时43分,A股熔断机制基准指数沪深300跌5.38%触发熔断阈值,暂停交易15分钟后9时58分,A股恢复交易,但沪深300持续走低,再次触发7%熔断阈值于9时59分提前收盘。

 
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