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变压器瓦斯产气的原因

摘要: 变压器的瓦斯是怎样产生的?怎样解决? 变压器的瓦斯产生原因:变压器内部有放电或者过热情况,变压器油和绝缘材料分接可以产生瓦斯,以...

变压器的瓦斯是怎样产生的?怎样解决?

变压器的瓦斯产生原因:变压器内部有放电或者过热情况,变压器油和绝缘材料分接可以产生瓦斯,以变压器油为主。

解决措施:①收集气体,拿到供电局或相关技术部门分析,查明原因,再作进一步相应处理。

②温度在变压器局部升高,油位升高,气体可燃,停下检查绝缘,检查气体是否可燃。

③取油做下油化验,可以判断出气体含量,继而分析问题。

变压器瓦斯继电器老是有气体怎么回事?

从你提供的变压器型号来看是1台全密封的变压器,即没有油枕的变压器。

此类变压器通常是采用波纹油箱,利用波纹片的膨胀或收缩来抵消油体积随油温的变化而发生的变化。其所装的瓦斯继电器只是根据其中油位的变化来监测变压器内部是否有故障(即所谓的传统油枕变压器所配气体继电器的轻瓦斯)。

油位变化可能有以下几种情况。

1. 变压器内局部过热,将油裂解为甲烷等气体集聚在气体继电器内导致其中油位下降。

2. 变压器油箱内有在注油时候没有完全排干净的空气,其由于振动或其他原因进入气体继电器,导致油位下降。

3. 波纹片设计裕量不足,或温度剧烈变化,波纹片无法及时的发生变形维持油位的稳定,导致油位下降(这时候气体继电器内实际上是真空,而不是气体)。

根据你目前的情况判定不可能是气体继电器漏气,因为变压器正在运行,这时候通常油箱内是正压(变压器厂封闭油箱时候的油温一般都在40摄氏度以上),如果发生渗漏只能是内部的油渗漏出来,而不是相反。

一般当变压器不在运行且周围环境温度较低时候会发生由于油箱或附件渗漏导致外部气体进入变压器油箱而引起的油位下降。

建议取气样进行色谱分析,判定导致油位下降的原因,以便进行相应的处置。

另外您肯定油温只有55-65摄氏度吗。要知道油浸式变压器满载运行时油顶的温升通常是设计为60K或55K-考虑到成本的原因变压器厂家通常的设计值会尽可能接近这个极限,加上环境温度-现在是夏季假定按30摄氏度.则变压器运行的油顶温升应该在90-85摄氏度.而您称只有55-65摄氏度.请问是哪家的变压器.

变压器内部故障时产生的是瓦斯气体吗?会什么会产生?

油纸绝缘中局部放电、油中电弧、油和纸中电弧都会产生瓦斯气体同时还会伴生其他入甲烷,一氧化碳、乙炔等其他气体。

如果变压器油中只有瓦斯气体则有可能是油中的水和铁作用产生,或不锈钢材料在加工时吸附的氢气释放,以及当油中溶解有氧时,某些油漆在某些不锈钢的催化下产生。

在油浸式变压器邮箱内部发生故障(包括轻微的闸间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其他绝缘材料因局部受热而分解产生大量的气体,因气体比较轻,它们将从油箱向油枕的上部,当严重故障时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。利用油箱内部放障的上述特点,可以构成反应于上述气体而动作的保护装置,称为瓦斯保护。

气体继电器是构成瓦斯保护的主要元件,它安装在油枕之间的连接管道上,主要油箱的气体必须通过气体继电器才能流向油枕,为了不妨碍气体的流通,变压器安装时反应使顶盖沿气体继电器的水平面有1%-1.5%的升高坡度,通过继电器的具有2%-4%的升高坡度。

瓦斯保护的原理接线,上面触点表示“轻瓦斯保护”,动作后经延时发出报警信号。下面的触点表示“重瓦斯保护”,动作后启动变压器保护的总出口,使断路器跳闸。当油箱内部发生严重故障时,由于油流的不稳定可能造成干簧触点的抖动,此时为使断路器能可靠跳闸,应选用具有电流自保持线圈的出口中间继电器KOM,动作后由断路器的辅助触点来解除出口回路的自保持。此外,为防止变压器换油或进行试验时引起重瓦斯保护误动作跳闸,可利用切换片XS将跳闸回路切换到信号回路。

瓦斯保护动作后,应从瓦斯继电器上部排气口收集气体,进行分析。根据气体的数量、颜色、化学成分,可燃性等,判断保护动作的原因和故障的性质。

瓦斯保护能反应油箱内部故障,且动作迅速,灵敏性高、接线简单,但不能反应油箱外的引出线和套管上的故障。故不能单独作为变压器的主保护,须与差动保护或电流速断配合共同作为变压器的主保护。

轻瓦斯保护的动作值采用气体容积表示,一般气体容积的整定范围为250-300cm3,。对于容量在10MVA以上的变压器多采用250cm3.气体容积在调整可以通过改变重锤位置来实现。重瓦斯保护的动作值采用油管流速度表示。一般整定范围在06-1.5m/s

变压器冷却地方法?油寖式变压器产生瓦斯气体的原因

变压器常用的冷却方式有以下几种:

油浸自冷(ONAN);

油浸风冷(ONAF);

强迫油循环风冷(OFAF);

强迫油循环水冷(OFWF);

强迫导向油循环风冷(ODAF);

强迫导向油循环水冷ODWF)。

按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:

1 油浸自冷

31500kVA及以下、35kV及以下的产品;

50000kVA及以下、110kV产品。

2 油浸风冷

12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;

75000kVA以下、110kV产品;

40000kVA及以下、220kV产品。

3 强迫油循环风冷

50000~90000kVA、220kV产品。

4 强迫油循环水冷

一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。

5 强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)

75000kVA及以上、110kV产品;

120000kVA及以上、220kV产品;

330kV级及500kV级产品。

产生气体原因:

内部局部过热,放电等,都会造成变压器油分解,而产生气体.

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