变压器瓦斯保护浅析

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1、word格式国家职业资格全国统一鉴定电工技师论文论文题目: 浅谈变压器瓦斯保护 姓 名: 张彩萍身份证号: _所在单位: 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司机动厂电气作业区2010年6月23日目 录摘要.3关键词.31.概述.32. 瓦斯保护工作原理.33. 变压器瓦斯保护的范围.54. 变压器瓦斯保护的安装方式.55.使用前的试验项目.66.瓦斯保护日常巡视项目.67.变压器瓦斯保护的运行.78.瓦斯保护信号动作的主要原因.89.瓦斯保护装置动作的处理.810.瓦斯保护的反事故措施.911.结论.1012.参考文献.1013.致谢.10浅谈变压器瓦斯保护 -张彩萍 (龙钢机动厂电气作业区110

2、kv变电站) 摘要 变压器是电力系统中重要的电气设备之一,为保障变压器的安全运行,必须设置保护装置,瓦斯保护是确保变压器安全运行的有效技术措施。关键词 变压器 瓦斯保护 维护 注意事项一、 概述 变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供用电系统中占有极其重要的地位。目前在我国电力系统中大量普及使用油浸式变压器,保护变压器的安全运行也自然成为供电部门的重点工作,而瓦斯保护就是确保油浸式变压器安全运行的有效技术措施之一。瓦斯保护的主要优点是动作迅速、灵敏度高、安装接线简单、能反映油箱内部发生的各种故障。在变压器的安装规程中规定“800KVA及以上油浸式变压器必须设有瓦斯保护”。二、

3、瓦斯保护工作原理瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开档板则由于自身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器内部

4、发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻瓦斯”当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”。重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。目前大多采用QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档

5、板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。三、变压器瓦斯保护的范围瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施。四、变压器瓦斯保护的安装方式瓦斯继电器安装在变压器到储油柜的连接管路上,安装时应注意:

6、(一)、首先将气体继电器管道上的碟阀关严。如碟阀关不严或有其他情况,必要时可放掉油枕中的油,以防在工作中大量的油溢出。(二)、新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证明,口径、流速是否正确,内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、档板、信号和跳闸接点的动作是否可靠,并关好放气阀门。(三)、气体继电器应水平安装,顶盖上标示的箭头方向指向油枕,工程中允许继电器的管路轴线方向往油枕方向的一端稍高,但与水平面倾斜不应超过4%。(四)、打开碟阀向气体继电器充油,充满油后从放气阀门放气。如油枕带有胶囊,应注意充油放气的方法,尽量减少和避免气体进入油枕。(五)、进行保护接线时,应防止接错和短

7、路,避免带电操作,同时要防止使导电杆转动和小瓷头漏油。(六)、投入运行前,应进行绝缘摇测及传动试验。五、 使用前的试验项目气体继电器在安装使用前应作如下一些检验项目和试验项目:(一)、一般性检验项目:玻璃窗、放气阀、控针处和引出线端子等完整不渗油,浮筒、开口杯、玻璃窗等完整无裂纹。(二)、试验项目1、密封试验:整体加油压(压力为20mPa,持续时间为1h)试漏,应无渗透漏。2、端子绝缘强度试验:出线端子及出线端子间耐受工频电压2000v,持续1min,也可用2500v兆欧表摇测绝缘电阻,摇测1min代替工频耐压,绝缘电阻应在300m以上。3、轻瓦斯动作容积试验:当壳内聚积250300cm3空气

8、时,轻瓦斯应可靠动作。4、重瓦斯动作流速试验。六、 瓦斯保护日常巡视项目电力变压器运行规程DL/T572-95(以下简称“规程”)规定在变压器的日常巡视项目中首先应检查气体继电器内有无气体,对气体的巡视应注意以下几点:(一)、气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。(二)、变压器的呼吸器应在正常工作状态。(三)、瓦斯保护连接片投入应正确。(四)、油枕的油位应在合适位置,继电器内充满油。(五)、气体继电器防水罩一定牢固。(六)、继电器接线端子处不应渗油,且应能防止雨、雪、灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。七、 变压器瓦斯保护的运行变压器

9、在正常运行时,瓦斯继电器工作无任何异常。关于瓦斯继电器的运行状态,规程中对其有如下规定:(一)、变压器运行时瓦斯保护应接于信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护接于跳闸。(二)、变压器在运行中进行如下工作时应将重瓦斯保护改接信号:1、用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号。2、滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂和开闭瓦斯继电器连接管上的阀门时。3、在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。4、除采油样和在瓦斯继电器上部的放气阀放气处,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时。5、当油位计的油面异常升高或吸吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时。(三)、

10、在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能确定重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯保护动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后,方可投入。八 、瓦斯保护信号动作的主要原因轻瓦斯动作的原因:1、因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。2、因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下3、变压器故障产生少量气体4、变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造

11、成气体继电器误动作。5、气体继电器或二次回路故障。以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。九 、瓦斯保护装置动作的处理变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。(一)、瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。如气体继电器内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据

12、所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。(二)、瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断。1.是否呼吸不畅或排气未尽;2.保护及直流等二次回路是否正常;3.变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;4.气体继电器中积聚的气体是否可燃;5.气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果;6.必要的电气试验结果;7.变压器其它继

13、电保护装置的动作情况。十、瓦斯保护的反事故措施瓦斯保护动作,轻者发出保护动作信号,提醒维修人员马上对变压器进行处理;重者跳开变压器开关,导致变压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性,对此提出了瓦斯保护的反事故措施:(一)、将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。(二)、为防止瓦斯继电器因漏水而短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。(三)、瓦斯继电器引出线应采用防油线。(四)、瓦斯继电器的引出线和电缆应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。十一、结论变压器瓦斯信号动作后,运行人员必须对变压器进行检查,查明动作的原因,并立即向上级调度和主管领导汇报,上级主管领导应立即派人去现场提取继电器气样、油样和本体油样,分别作色谱分析。根据有关导则及现场分析结论采取相应的对策,避免事故的发生,以保证变压器的安全经济运行。参考文献1尹克宁电力工程师水利电力出版社2霍小卫最新电力工程标准规范实用全书中国广播电视出版3、贺家李 宋从矩,电力系统继电保护原理,北京 中国电力出版社199

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