Statistisk analyse og forebyggende metoder til transformatorfejl
Abstrakt: Med udviklingen af økonomi og teknologi stiger efterspørgslen efter elektrisk energi i verden dag for dag. At sikre uafbrudt strømforsyning til liv, produktion, nationalt forsvar, militær, rumfart og kommunikation er blevet topprioriteten for byggeri og produktion. For kontinuerligt og uafbrudt at forsyne brugerne med elektrisk energi af høj kvalitet er det nødvendigt at have stærk teknisk support i alle aspekter af elproduktion, transmission, distribution og strømforbrug. I denne serie af processer spiller transformatoren altid en meget vigtig rolle. Derfor er det nødvendigt at sikre, at transformatorens fejl er så lille som muligt. Gennem statistik og vedligeholdelseserfaring af transformerfejl i de seneste ti år diskuteres årsagerne til transformerfejl. Lav forslag til konklusioner for drift, vedligeholdelse og inspektion af transformeren. Det involverer: vedligeholdelsesmetoder for at forlænge dets levetid, årsag, type, fejlfrekvens osv.
Nøgleord: Transformer, Power System
Transformatorfejl beskadiger ikke kun driftstransformatoren på det tidspunkt, men påvirker også den normale drift af strømsystemet og beskadiger endda andet udstyr, hvilket forårsager alvorlige ulykker såsom brand. Derfor har, hvordan man sikrer sikker drift af transformere, fået omfattende opmærksomhed fra lande over hele verden. I udstillingen af moderne kinesisk elkraftteknologi er sikker drift af elkraftindustrien et permanent og vigtigt tema.
Denne artikel introducerer de statistiske konklusioner af transformatorfejl og giver referencer og videnskabelige statistiske metoder, der kan bruges som reference til den videre konstruktion af smarte net i Kina, for at nå formålet med at tjene elsektoren og landet.
1. Resultaterne af relaterede fejlstatistikker
Forskellige afdelinger har forskellige transformere med forskellige fejl. For at lette analysen kan transformere opdeles i følgende typer: transformere til cement- og mineindustrien; transformatorer til kemiske, olie- og naturgasindustrier; transformere til elsektoren, transformere til fødevareindustrien; transformere til den medicinske industri; transformatorer til fremstillingsindustrien; transformatorer til den metallurgiske industri; og trykkeribranchen. Transformere; kommerciel konstruktion transformere; transformere til papirmasse- og papirindustrien.
Gennem langsigtet overvågning og statistik ved man, at når frekvens og grad tages i betragtning samtidig, er risikoen for transformatorfejl i elsektoren højest, og transformatorfejl i den metallurgiske industri og fremstilling af transformere kommer på andenpladsen. henholdsvis tredje. I henhold til parametrene givet af producenten, generelt set, er den gennemsnitlige brugstid for forskellige transformere i en"ideal tilstand" er 30-40 år. Men i praksis er det ikke tilfældet.
Den gennemsnitlige levetid for en transformator med fejl er 10-15 år. X-aksen repræsenterer tiden, og Y-aksen repræsenterer fejltilstanden. Der er sædvanligvis en bassinformet kurve for at vise de indledende levetidsresultater og en faldende kurve for at vise den senere ældningskurve. Betydningen af disse kurver er at bestemme tiden og dybden af periodisk inspektion og vedligeholdelse af transformeren i den fremtidige brugsproces. Det skal påpeges, at transformatoren i elindustrien, dens levetid er relateret til sikkerheden og normal brug af udstyr i mange afdelinger.
Efter reformen og åbningen har mit land oplevet et stadie med hurtig industriel udvikling, og det er stadig i en transformationsfase. Denne periode har medført den hurtige udvikling af basisindustrierne, især den store ekspansion af elindustrien. Dette elektriske udstyr installeret fra 1970'erne til 1990'erne, i henhold til dets design og driftsbetingelser, har de fleste af dem indtil videre nået ældnings- og udskiftningsstadiet. Relevante afdelinger bør være særligt opmærksomme på de transformere, der er installeret på disse tidspunkter.
2. Analyse af årsagen til transformatorfejl
Efter mange års forskning og års erfaring, selvom transformere har forskellige anvendelser og aldrende tendenser, er de grundlæggende årsager til fejl stadig de samme.
1. Lynnedslag
Der er relativt få undersøgelser af lynnedslag, fordi ikke-direkte lynnedslag i mange tilfælde vil klassificere stødfejlen som"line surge". Den bedste måde at forhindre lynnedslag på er naturligvis at installere lynbeskyttelsesanordninger, som ikke kun kan beskytte transformeren, men også reducere startstrømmen i elsystemet og reducere transiente udsving.
2. Linjestigning
Linjestartstrøm bør inkluderes som den primære fejlfaktor. Linjestartstrøm (eller linjeinterferens) omfatter: lukkeoverspænding, spændingsspidsoverlejring, linjekortslutningsfejl, flashover og store strøm- og spændingsabnormiteter med hensyn til oscillation.
Den mest alvorlige årsag til denne type fejl på transformeren er overdreven strøm og spænding, så der skal lægges mere vægt på tilstrækkeligheden af beskyttelse mod overspænding ved stor strøm. Installationen af overstrømsbeskyttelse og overvågningsenhed kan udføre real-time målerapport på transformeren. Og send dette resultat ind i det overordnede system for automatisk drift af elsystemet som en indikator for sikker drift.
3. Kvalitetssvigt
Under normale omstændigheder er problemerne med de tidligere transformere i denne henseende ikke særlig store, men nogle er uundgåelige lejlighedsvis. For eksempel er ledningens terminal løs eller ikke understøttet, afstandsstykket er ikke stramt, svejsningen er dårlig, kerneisoleringen er ikke høj, modstanden mod stor strøm er utilstrækkelig, og olien i brændstoftanken er ikke ren. Styrk test og detektion, og find problemer så hurtigt som muligt, når det ikke er installeret.
4. Isoleringsældning
I mange transformatorfejl i fortiden rangerer fejlen forårsaget af ældning af isoleringen på andenpladsen blandt alle fejl. På grund af isoleringens ældning har de fleste transformatorer forkortet deres driftstid kraftigt, og deres levetid er omkring 20 år tidligere. Udvikl et bestemt system for at sikre, at ældningshastigheden er op til den nominelle levetid.
5. Overbelastning
Forårsaget af overbelastning har transformeren i lang tid kørt med en effekt, der er større end den specificerede nominelle effekt. Med udviklingen af økonomi og teknologi stiger elbelastningen, og kraftværker og elafdelinger fortsætter langsomt med at øge belastningen. Får direkte flere og flere transformere til at blive overbelastet, og den alt for høje temperatur fører til for tidlig ældning af transformatorens isolerende pap, hvilket reducerer den samlede isoleringsstyrke. I denne tilstand, hvis der er en vis startstrøm, vil muligheden for fejl være meget høj. Sørg for, at belastningen er under transformerens nominelle driftsforhold, og lad være med at køre overbelastet i lang tid, så gevinsterne opvejer tabene. I oliekølede transformere skal den øverste olietemperatur overvåges omhyggeligt ofte. Hvis temperaturen er høj, er det nødvendigt at håndtere det i tide.
6, fugtig
Fugt er uundgåeligt. På grund af forskellige ydre naturlige årsager er der ofte forårsaget rørledningslækage, taglækage, vandindtrængning i tanken langs kappen eller fittings og fugt i isoleringsolien. Transformatorens design og konstruktionsstandarder skal matche installationsstedet. Hvis den placeres udendørs, skal du sikre dig, at transformeren er egnet til udendørs drift. Transformatoroliens dielektriske styrke falder kraftigt, efterhånden som fugtigheden i den øges. En del af vandet i olie kan reducere dets dielektriske styrke med næsten det halve. Olieprøverne fra alle transformere (undtagen små distributionstransformatorer) bør underkastes hyppige nedbrudstest for at sikre, at fugten detekteres korrekt og fjernes ved filtrering.
7. Forkert vedligeholdelse
Resultatet af undersøgelsen er, at sandsynligheden for transformatorfejl forårsaget af ukorrekt vedligeholdelse ligger på fjerdepladsen i sandsynligheden for transformatorfejl. Hovedsageligt på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse, forkert installation af styringer eller kontrolanordninger, lækage af kølevæske, ophobning af snavs og elektrokemisk korrosion i naturen.
8. Ødelæggelse og forsætlig skade
Denne form for ekstern skade overvejes hovedsageligt, og den forekommer ofte i slutningen af linjen, der er direkte forbundet til brugerens transformer, men en sådan skade er meget ualmindelig.
9. Løs forbindelse
Muligheden for, at denne type problemer forårsager fejl, er også meget lille og kan undgås så meget som muligt. Men i praksis sker der fra tid til anden ulykker på dette område, hvilket er anderledes end tidligere undersøgelser. Denne type ulykke omfatter fremstillingsprocessen og vedligeholdelsen af den elektriske forbindelse. Det mest fremtrædende problem er den ukorrekte tilpasning mellem metaller af forskellig natur, men denne situation aftager langsomt. Et andet problem er tætheden mellem boltforbindelserne. Solid er ikke passende.
3. Konklusion
Med henvisning til ovenstående statistiske analyseresultater og nogle fremsatte forslag kan der udarbejdes en overordnet vedligeholdelses-, eftersyns- og testplan i det fremtidige byggeri og drift. På denne måde kan transformatorfejl minimeres og derved reducere en række uønskede effekter forårsaget af transformatorfejl. Det kan også spare enorme arbejdskraft, økonomiske ressourcer og materielle ressourcer til fejlfinding, og transformatorens levetid vil også øges.








