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电力变压器穿心螺栓、铁轭夹件、铁芯。

采用2500V兆欧表(对运行年久的变压器可用1000V兆欧变)要求:

110KV,不低于100MΩ。

而黄堡2号主变是陕西.铜川变压器股份有限公司1988年12月制造的。

在2号主变投运后所测铁芯外引接地线中电流为0.8mA小于规程规定运行所测铁芯外引接地线中电流不大于0.1A的。

因此变压器铁芯接地绝缘电阻是正常的可以运行。

对黄堡2号主变建议加强油化监督运行巡视测温及运行下铁芯接地电流的测量。

又如在20__年2月1日耀县变3544压延Ⅰ、3550压延Ⅱ线路速断保护动作开关跳闸同时由于近区短路造成耀县变2号主变差动保护动作三侧开关跳闸。

经查系3544压延Ⅰ、3550压延Ⅱ线路5号铁塔被一大卡车碰撞导致该铁

塔严重倾倒3544压延Ⅰ、3550压延Ⅱ线路相间短路引起。

耀县变2号主变故障的原因是线路短路故障时变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上此时绕组受到了很大的电动力使线圈发生位移而变形由于短路电流的急剧增大而使绕组温度升高导致绝缘损坏。

造成匝间或层间短路。

我们试验班讨论制定了“变压器近区短路后电气试验项目”全文如下:

1)绝缘电阻试验耀县变2号主变绝缘电阻试验高对中低地、中对高低地、低对高中地均为R15:

70000MΩ;

R60:

100000MΩ。

吸收比为1.428(使用仪器是3122摇表)。

绝缘电阻试验合格。

在大短路电流作用下初始机械损伤的基本形式是变压器绕组变形它们发展的典型方式是变形引起局部放电匝、股间短路整段主绝缘放电或完全击穿导致主绝缘破坏。

因此测量变压器的绝缘电阻是变压器出口近区短路后一项必要的检测项目。

测量绝缘电阻要严格执行DL/T596-1996规程标准。

采用2500V或5000V摇表绝缘电阻值与前一次的测量结果进行比较应无明显差别在同一温度下一般不应低于出厂试验值的70%。

绝缘电阻换算到20℃时220kV及其以下的变压器不应小于800MΩ500kV的变压器不小于2000MΩ吸收比不低于1.3或极比指数不低于1.5。

变压器的绝缘状况判断应尽量结合其他绝缘试验项目如绕组介质损耗和泄漏电流测量综合各个数据进行综合分析才能确定变压器的绝缘情况。

2)绕组直流电阻测量耀县变2号主变试验。

110KV侧绕组直流电阻为:

AO0.6149Ω、BO0.6181Ω、CO0.6193Ω误差0.71%;

35KV侧绕组直流电阻为:

AmO0.04932Ω、BmO0.04126Ω、CmO0.04898Ω误差17.3%;

10KV侧绕组直流电阻为:

ab0.006311Ω、bc0.006308Ω、ca0.006329Ω误差0.33%。

初步判断是高压侧和低压侧线圈正常而中压35KV侧B相线圈匝间短路。

由于短路电流冲击绕组产生严重变形造成匝、股间短路同时由于大电流冲击过电流薄弱环节如:

分接开关、套管引线接头将军帽与线圈引出线之间会造成接触不良。

如果未能及时发现处

理任其发展会使接触不良点发热熔化而烧断进而烧坏变压器。

接触不良匝间和股间短路可通过测量绕组直流电阻来发现。

直流电阻值超出DL/T596-1996规程中规定注意值应组织技术专责进行充分分析研究再结合油色谱分析数据以及过去的试验数据。

如果直流电阻值超标且色谱分析数据超注意值说明变压器已受短路电流冲击损坏。

3)油色谱分析和气相色谱耀县变2号主变进行了油样分析分析数据如下:

日期20__.2.120__.2.120__.2.1时间7:

3010:

3013:

00天气阴阴阴H24.2CO791.38CO25080.94924.35.3CH419.4720.6522.46C2H64.74.614.94C2H430.2232.2534.94C2H20.998.2510.3总烃55.3865.7672.6412.3769.4817.6814.68经过不同时间的3次跟踪监督我们可以明显看到C2H2增长速度过快并且超过注意值经过特征气体法和三比值判断2号主变存在放电故障。

变压器油色谱分析可判断内部的过热故障和放电性故障并确定故障的严重程度和大概部位为检修提供可靠的依据。

由于出口近区短路的冲击主变内部绕组发生匝间短路放电和引线接头或分接开关接触不良而燃弧产生高能放电。

这些过热故障促使油或固体纸绝缘材料发生裂解产生H2COCO2和低分子碳水化合物(C2H2C2H4)等这些都是气体它们通常都是溶解在油中若对油中溶解气体的组份和含量进行分析就可能发现变压器近区短路后故障严重程度从而提出相应的反事故措施。

如能否继续运行继续运行期的技术安全措施和监视手段又或者是否需要内部检查修理等。

色谱分析是诊断变压器工作状态和判断故障性质的最有效方法之一。

它对于检测变压器内部存在的过热性故障及部分潜伏故障反应比较灵敏。

但对于近区短路这类突发性故障反应不太灵敏这是因为由于故障突然产气快一部分气体来不及溶解于油中就进入气体继电器。

因此对于近区短路这类故障还要结

合气体继电器的气体色谱分析结果来综合判断并且根据气体继电器中气体颜色可初步确定一下故障的大致情况。

(1)如果气体无色无味不可燃就是N2或空气。

(2)如果气体有色可燃就是变压器内部故障产生的气体。

根据气体组份与内部故障特征有如下关系:

浓度最大的气体乙炔(C2H2)氢气(H2)甲烷(CH4)乙烯(C2H4)一氧化碳(CO)二氧化碳(CO2)4)绕组变形测试近区短路后绕组受到巨大电动力作用产生位移变形绕组变形或位移后即使没有立即损坏也会留下严重故障隐患。

一是绝缘距离发生改变固体绝缘受到损伤、击穿导致突发性绝缘故障甚至在正常运行电压下因为局部放电而使绝缘击穿。

二是绕组机械强度下降其积累效应使绕组再一次遭受近区短路电流冲击时将承受不住巨大电动力作用而发生损坏事故。

变压器因短路强度不够而损坏的事故有上升的趋势。

这是因为①电力系统飞速发展电网容量扩大110kV变压器直配35KV、10kV用户配电出线多容易发生短路故障。

②35KV、10kV断路器柜尺寸小在过电压、污秽、小动物等影响下很容易造成三相短路。

③新的产品在引进了国外先进技术后产品技术性能有一定的提高大家都把注意力集中于降低损耗提高绝缘水平上却忽略了机械强度方面问题。

而这些问题加剧了变压器损坏事故的发生因此在变压器遭受近区短路后及时进行绕组变形测试对发现有问题的变压器进行综合分析制订相应的措施并有计划地进行吊检验证只有这样不但节省大量人力、物力对变压器是否重投入运行或及时退出运行也有相当重要的指导意义。

特异常的类型电弧放电游离放电过热接触不良泄漏电流引起的过热固体绝缘过热电弧分解长期老化事故实例绕组匝间短路绕组烧断分接开关触头电弧短路紧固部件松动分接开关触头接触不良绝缘不良主变散热不良过负荷

别注意是近区短路后短路电流超过变压器八倍额定电流试验合格后也应吊罩或放油从入孔进入变压器内部进行如下检查:

(1)压钉的压紧情况。

(2)引线绝缘支架紧固情况。

(3)垫块位移情况。

二、本人负责试验班的职工培训工作多年来为提高我班的综合素质把我班打造成学习型班组。

每年从培训计划、培训讲义、技术问答、现场考问、月考等方面都做了充分的准备并取得了一点成绩。

和我填定的两位已取得了技师职称。

三、创新自己的安全理念确保长周期安全运行使我班安全生产的局面得到进一步巩固自20__年被聘技师以来我以班组安全为己任充分发挥成功经验平时注重分析重视收集、积累各方面的技术不断提高技术水平对运行中电气设备出现设备的各种异常情况及故障能准确判断正确、及时的处理。

掌握了解决设备缺陷确保设备稳定运行的主动权。

在现场试验中理顺了一条“安全执行制度化、试验过程精细化、人员培训交流化、工艺质量标准化、设备器具摆放定臵化”的班组试验思路。

确保了试验质量提高了设备健康水平。

四、不足和今后的努力方向近几年来我虽然做了一些工作取得了一定的成绩但由于自己的思想解放的还不够创新意识还需要进一步增强自己的理论学习深度还不够深理论水平还需要进一步的提高。

今后我将在工作中更加注重理论和实践的相结合更加注重个人与团队整体协作能力的提升时刻关心试验技术的变化和发展使自己的技术水平跃上台阶实现工区和个人的共同目标。

巩升堂20__.7.10

耀县变2号主变故障分析及变压器近区短路后电气试验项目20__年2月1日耀县变3544压延Ⅰ、3550压延Ⅱ线路速断保护动作开关跳闸同时由于近区短路造成耀县变2号主变差动保护动作三侧开关跳闸。

经查系3544压延Ⅰ、3550压延Ⅱ线路5号铁塔被一大卡车碰撞导致该铁塔严重倾倒3544压延Ⅰ、3550压延Ⅱ线路相间短路引起。

我们试验班讨论的“变压器近区短路后电气试验项目”全文如下:

2)绕组直流电阻测量

耀县变2号主变试验。

如果未能及时发现处理任其发展会使接触不良点发热熔化而烧断进而烧坏变压器。

这些过热故障促使油或固体纸绝缘材料发生裂解产生H2COCO2和低分子碳水化合物(C2H2C2H4)等这些都是气体它们通常都是溶解在油中若对油中溶

解气体的组份和含量进行分析就可能发现变压器近区短路后故障严重程度从而提出相应的反事故措施。

因此对于近区短路这类故障还要结合气体继电器的气体色谱分析结果来综合判断并且根据气体继电器中气体颜色可初步确定一下故障的大致情况。

这是因为①电力系统飞速发展电网容量扩大110kV变压器直配35KV、10kV用户配电出线多异常的类型电弧放电游离放电过热接触不良泄漏电流引起的过热固体绝缘过热电弧分解长期老化事故实例绕组匝间短路绕组烧断分接开关触头电弧短路紧固部件松动分接开关触头接触不良绝缘不良主变散热不良过负荷

容易发生短路故障。

特别注意是近区短路后短路电流超过变压器八倍额定电流试验合格后也应吊罩或放油从入孔进入变压器内部进行如下检查:

巩升堂20__.2.7

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==高压试验班年终自我总结篇一:

电气试验专业技术总结本人于20__年4月毕业于__大学高电压与绝缘技术专业研究生学历研究方向为_____。

毕业后又非常有幸地回到家乡工作。

目前就职于__局主要负责变电检修及电气试验工作。

20__年12月取得电力工程师资格。

工作几年来在领导、同事的带领和帮助下我取得了较好的成绩专业技术水平有了很大提高。

现总结如下:

一、主要技术工作经历20__年4月我在__公司__局参加工作所在班组为变电部高压试验班。

自参加工作起我开始系统学习变电检修和高压试验方面的相关知识。

高压试验班主要负责两个500kV变电站一次设备的检修、试验及维护工作而全班仅有五人。

在当时__局人员少技术力量相对薄弱的情况下作为一名年轻的技术人员我着重加强了对现场设备的熟悉及高压电气试验知识的学习在配合老师傅们完成检修、试验工作的同时我勤于思考虚心求教。

经过不断的学习、实践我逐步掌握了各类电气设备的原理结构、试验方法和一些故障诊断技术。

几年里我参加了各类一次设备检修、维护及预防性试验工作。

同时参加了500kV__串补工程、__站220kV__线扩建工程等各类工程投产调试验收工作以及__站刀闸地刀辅助开关更换、__站3AT2-EI型开关大修、__站加装220kV避雷器等各类大修技改工作。

工作过程中我不断总结经验利用课余时间查阅相关专业书籍巩固自己的专业基础技术技能水平也得到了很大提高同时也具备了一定的组织工作能力。

在预防性试验方面我严格执行《电力设备预防性试验规程》的要求顺利地完成了__局所辖一次设备的试验工作。

在此过程中我逐渐由看方案转变为编写方案从配合开展工作转变为组织开展工作从学徒转变为一名能带新人的师傅。

在试验工作中试验数据的准确性是分析诊断设备健康状态的基础我深入分析、探索如何最大限度的减少试验误差确保试验数据的准确性。

在设备诊断方面我能够综合分析各项试验数据结合现场实际深入研究对设备运行状态作出判断。

20__年5月我在预试中发现__站主变35kV侧CVT介损偏大经分析确认是由于绝缘受潮引起据此__局于同年6月申请停电将故障CVT更换保

【最新】高压试验班年终自我总结-范文模板证了安全稳定运行。

20__年10月我非常有幸地观摩了发生故障的__主变C相返厂解剖全程通过向专家请教、查阅资料并根据自己所学的专业知识对故障进行分析总结逐步加深了对变压器内部结构及故障诊断方法的理解最终独立完成论文《一起500kV变压器故障分析》并投稿于《变压器》杂志。

20__年底我全程参与了500kV__串补站的投产验收工作在串补站一呆在就是一个多月发现并处理了不少工程遗留问题对串补的结构原理也有了较为全面的了解同时掌握了串补一次设备的试验方法为串补的顺利投产奠定了坚实基础。

20__年5月__站___低压电抗器C相线圈顶部发生燃烧故障我积极参与故障处理及分析针对预防性试验中电抗器匝间绝缘无法考核的盲点申请了科技项目《干式电抗器

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20__年5月__站___低压电抗器C相线圈顶部发生燃烧故障我积极参与故障处理及分析针对预防性试验中电抗器匝间绝缘无法考核的盲点申请了科技项目

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