变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常?
变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。
在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。
影响变压器油位和油温上升的因素主要是:
1、随负载电流增加而上升;
2、随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;
3、当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;
4、当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;
5、变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。
变压器的分类:
1、按用途分类有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、自耦变压器、调压器、矿用变、冲击变压器、电抗器、互感器等。
2、按结构型式分类:有单项变压器、三相变压器及多相变压器。
3、按冷却介质分类:有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。
4、按冷却方式分类:有自然冷式、风冷式、水冷式、强迫油循环风(水)冷方式、及水内冷式等。
5、按线圈数量分类:有自耦变压器、双绕组及三绕组变压器等。
6、按导电材质分类:有铜线变压器、铝线变压器及半铜半铝、超导等变压器。
7、按调压方式分类:可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。
8、按中性点绝缘水平分类:有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。
9、按铁心型式分类:有心式变压器、壳式变压器及辐射式变压器等。
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,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接触,发生短路或对地放电。
(5)渗油是变压器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。
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