三比值法变压故障判断及绝缘

发布时间:2020-12-21 阅读量:2272 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

用三比值法(五种特征气体的三对比值)来诊断变压器故障类型。应用三比值法注意事项。只有根据各组分含量的注意值或产气速率的注意值,有理由判断可能存在故障时,才能进一步用三比值法判断其故障的性质,而对气体含量正常的变压器,其比值没有意义。


三比值法变压故障判断及绝缘


每一种故障对应于一组比值,对多种故障的联合作用,可能找不到相对应的比值组合。在实际工作中也可能出现没有包括在表中的比值组合,对于某些组合的判断目前尚需进一步研究、分析。例如:121或122对应于某些过热与放电同时存在的情况;202或201对于有载调压变压器,还应考虑切换开关油室有可能向变压器本体油箱渗漏的情况。


用平衡判据法来诊断变压器故障类型,通过分析和比较油中溶解气体和气体继电器中的自由气体浓度,便可判断自由气体与溶解气体是否处于平衡状态,进而判断故障持续的时间。利用各组分(i)的澳斯特瓦尔德系数(Ki),可计算出油中溶解气体各组分浓度理论值(Coi),或从油中溶解气体各组分浓度值(Coi)计算出自由气体各组分理论值(Cgi),然后进行比较。当气、液两相达到平衡时,对某特定气体而言,Coi=Ki*Cgi。


当理论值与实测值近似相等时,可认为气体是在平衡条件下释放出来的。这里有两种可能:一种是故障气体各组分含量均很少,说明设备是正常的;另一种是溶解气体含量略高于自由气体含量,则说明设备存在产生气体较慢的潜伏性故障。如果气体继电器中的故障气体含量明显超过溶解气体含量,则说明释放气体较多,设备存在产生气体较快的故障。


内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。当出现绝缘损坏现象时,线圈绝缘老化,当变压器长期过载,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间短路或对地短路,引起变压器燃烧爆炸。因此,变压器在安装运行前,应进行绝缘强度的测试,运行过程中不允许过载。油质不佳,油量过少。变压器绝缘油在储存、运输或运行维护中不慎而使水分、杂质或其他油污等混入油中后,会使绝缘强度大幅度降低。当其绝缘强度降低到一定值时就会发生短路。因此放置时间较长的绝缘油在投入运行前,必须进行化验,如水分、杂质、粘度、击穿强度、介质损失角、介电常数等项。运行中,也应定期化验油质。发现问题,应及时采取相应的措施。

三比值法变压故障判断及绝缘


铁芯绝缘老化损坏,硅钢片之间绝缘老化,或者夹紧铁芯的螺栓套管损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理。检修不慎,破坏绝缘,在吊芯检修时,常常由于不慎将线圈的绝缘和瓷套管损坏。瓷套管损坏后,如继续运行,轻则闪络,重则短路。


推荐阅读:

微机变压缺点和差动增密措施

交流温度延时和静电整合优化

合适传感选择和静电放电改进

薄厚膜电阻区分及电位器连接

限流变阻接线和二极管正负极

220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。