变压器处理报告

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第一篇:变压器处理报告

变压器报废处理报告

公司领导:

3线拆迁正在进行中,因西厂高压电网为6千伏,故变压器为6000V变400V,而到东厂后高压电网为10千伏,故变压器需为10000V变400V,特申请报废处理,请领导批示。

建设办

2012年5月28号

第二篇:关于处理报废变压器的报告

关于处理报废变压器的报告

德昌县法院:

正华水电公司(黄草一级电站),已报废变压器一台,在当地处理只能作废铁变卖,买家只出2万元。然后经我公司和变压器厂家联系,厂家回收价格为4万元。为增加效益,减少损失,我公司建议厂家回收,请法院商讨审定。

特此报告

德昌县正华水电开发有限责任公司

2014年9月24日

第三篇:变压器异常现象和故障处理

浅析变压器运行中的异常现象与故障处理

【关键词】变压器

异常

故障

【前言】变压器在输配电系统中占有极其重要的地位,与其它电气设备相比其故障率较低,但是一旦发生故障将会给电力系统及工农业生产带来极大的危害。因此,能针对变压器在运行中的各种异常及故障现象,作出迅速而正确的判断、处理,尽快消除设备隐患及缺陷,从而保证变压器的安全运行,进而保证电力系统的安全运行,是我们每一个电力运行人员应具备的基本技能。

电力变压器是发电厂和变电站的主要设备之一。变压器的用途是多方面的,不但需要升高电压把电能送到用电地区,还要把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之升压与降压都必需由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。

变压器是由铁芯、线圈、油箱、油枕、呼吸器、防暴管、散热器、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、还有温度计、热虹吸、等附件组成。

通过对变压器运行中的各种异常及故障现象的浅析,能对变压器的不正常运行和处理方法得以了解、掌握。在处理变压器异常及故障时能正确判断、果断处理。在正常巡视变压器时及时发现隐患、缺陷,使设备在健康水平下运行。

一、变压器运行中的各种异常现象及故障的形成原因:

(一)声音异常

正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起硅钢片的磁质伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出的“嗡嗡”响声是连续的、均匀的,这都属于正常现象。如果变压器出现故障或运行不正常,声音就会异常,其主要原因有:

1.变压器过载运行时,音调高、音量大,会发出沉重的“嗡嗡”声。

2.大动力负荷启动时,如带有电弧、可控硅整流器等负荷时,负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,监视测量仪表时指针发生摆动。

3.电网发生过电压时,例如中性点不接地电网有单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐,出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。

4.个别零件松动时,声音比正常增大且有明显杂音,但电流、电压无明显异常,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。

5.变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在时,可听到“嘶嘶”声,若在夜间或阴雨天气时看到变压器高压套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线卡接触不良。

6.变压器内部放电或接触不良,会发出“吱吱”或“劈啪”声,且此声音随故障部位远近而变化。

7.变压器的某些部件因铁芯振动而造成机械接触时,会产生连续的有规律的撞击或磨擦声。

8.变压器有水沸腾声的同时,温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查。

9.变压器铁芯接地断线时,会产生劈裂声,变压器绕组短路或它们对外壳放电时有劈啪的爆裂声,严重时会有巨大的轰鸣声,随后可能起火。

(二)外表、颜色、气味异常

变压器内部故障及各部件过热将引起一系列的气味、颜色变化。1.防爆管防爆膜破裂,会引起水和潮气进入变压器内,导致绝缘油乳化及变压器的绝缘强度降低,其可能为内部故障或呼吸器不畅。

2.呼吸器硅胶变色,可能是吸潮过度,垫圈损坏,进入油室的水分太多等原因引起。

3.瓷套管接线紧固部分松动,表面接触过热氧化,会引起变色和异常气味。(颜色变暗、失去光泽、表面镀层遭破坏。)

4.瓷套管污损产生电晕、闪络,会发出奇臭味,冷却风扇、油泵烧毁会发生烧焦气味。5.变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,会引起涡流,使油箱局部过热,并引起油漆变化或掉漆。

(三)油温油色异常

变压器的很多故障都伴有急剧的温升及油色剧变,若发现在同样正常的条件下(负荷、环温、冷却),温度比平常高出10℃以上或负载不变温度不断上升(表计无异常),则认为变压器内部出现异常现象,其原因有:

1.由于涡流或夹紧铁芯的螺栓绝缘损坏会使变压器油温升高。2.绕组局部层间或匝间短路,内部接点有故障,二次线路上有大电阻短路等,均会使变压器温度不正常。

3.过负荷,环境温度过高,冷却风扇和输油泵故障,风扇电机损坏,散热器管道积垢或冷却效果不良,散热器阀门未打开,渗漏油引起油量不足等原因都会造成变压器温度不正常。

4.油色显著变化时,应对其进行跟踪化验,发现油内含有碳粒和水分,油的酸价增高,闪电降低,随之油绝缘强度降低,易引起绕组与外壳的击穿,此时应及时停用处理。

(四)油位异常:

1.假油位:(1)油标管堵塞;(2)油枕呼吸器堵塞;(3)防暴管气孔堵塞。

2.油面过低:(1)变压器严重渗漏油;(2)检修人员因工作需要,多次放油后未补充;(3)气温过低,且油量不足;(4)油枕容量不足,不能满足运行要求。

(五)渗漏油

变压器运行中渗漏油的现象比较普遍,主要原因有以下: 1.油箱与零部件连接处的密封不良,焊件或铸件存在缺陷,运行中额外荷重或受到震动等。

2.内部故障使油温升高,引起油的体积膨胀,发生漏油或喷油。

(六)油枕或防暴管喷油

1.当二次系统突然短路,而保护拒动,或内部有短路故障而出气孔和防暴管堵塞等。

2.内部的高温和高热会使变压器突然喷油,喷油后使油面降低,有可能引起瓦斯保护动作。

(七)分接开关故障

变压器油箱上有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而出现的现象,分接开关故障的原因有以下几条:

1.分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触面面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁。

2.分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。3.切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。4.相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。

(八)绝缘套管的闪络和爆炸故障

套管密封不严,因进水使绝缘受潮而损坏;套管的电容芯子制造不良,内部游离放电;或套管积垢严重以及套管上有裂纹,均会造成套管闪络和爆炸事故。

(九)三相电压不平衡

1.三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。2.系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡。3.绕组发生匝间或层间短路,造成三相电压不平衡。

(十)继电保护动作

继电保护动作,说明变压器有故障。瓦斯保护是变压器的主保护之一,它能保护变压器内部发生的绝大部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后瓦斯动作跳闸。

轻瓦斯动作的原因:(1)因滤油、加油,冷却系统不严密致使空气进入变压器。(2)温度下降和漏油致使油位缓慢降低。(3)变压器内部故障,产生少量气体。(4)变压器内部故障短路。(5)保护装置二次回路故障。

当外部检查未发现变压器有异常时,应查明瓦斯继电器中气体的性质:如积聚在瓦斯继电器内的气体不可燃,而且是无色无嗅的,而混合气体中主要是惰性气体,氧气含量大于6%,油的燃点不降低,则说明变压器内部有故障,应根据瓦斯继电器内积聚的气体性质来鉴定变压器内部故障的性质;如气体的颜色为黄色不易燃的,且一氧化碳含量大于1%-2%,为木质绝缘损坏;灰色的黑色易燃的且氢气含量在3%以下,有焦油味,燃点降低,则说明油因过滤而分解或油内曾发生过闪络故障;浅灰色带强烈臭味且可燃的,是纸或纸板绝缘损坏。

通过对变压器运行中的各种异常及故障现象的分析,能对变压器的不正常运行的处理方法得以了解、掌握。

二、变压器在运行中不正常现象的处理方法

(一)运行中的不正常现象的处理

1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。

2.变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:

(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;(3)套管有严重的破损和放电现象;(4)变压器冒烟着火。

3.当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动,值班人员应立即将变压器停运。

4.当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。

5.变压器油温升高超过规定值时,值班人员应按以下步骤检查处理:

(1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;

(2)核对温度装置;

(3)检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。若温度升高的原因由于冷却系统的故障,且在运行中无法检修者,应将变压器停运检修;若不能立即停运检修,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。

6.变压器中的油因低温凝滞时,应不投冷却器空载运行,同时监视顶层油温,逐步增加负载,直至投入相应数量冷却器,转入正常运行。

7.当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。补油时应遵守规程规定,禁止从变压器下部补油。

8.变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免

9.溢油。

10.铁芯多点接地而接地电流较大时,应按排检修处理。在缺陷消除前,可采取措施将电流限制在100mA左右,并加强监视。

11.系统发生单相接地时,应监视消弧线圈和接有消弧线圈的变压器的运行情况。

(二)瓦斯保护装置动作的处理

瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。

瓦斯保护动作跳闸时,在原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应考虑以下因素,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)气体继电器中积聚气体量,是否可燃;

(5)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果;(6)必要的电气试验结果;

(7)变压器其它继电保护装置动作情况。

(三)变压器跳闸和灭火

1.变压器跳闸后,应立即查明原因。如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起,可重新投入运行。若变压器有内部故障的征象时,应作进一步检查。

2.变压器跳闸后,应立即停油泵。

3.变压器着火时,应立即断开电源,停运冷却器,并迅速采取灭火措施,防止火势蔓延。

【结束语】变压器在运行当中容易出现一些异常现象,但只要我们平常工作认真、细致、巡视设备一丝不苟,这些异常现象就能及时被发现,从而有针对性的采取措施,预防事故的发生。这不仅是我们的责人,同时也有效的降低生产成本,维护了设备的安全运行,为整个电力系统的安全,乃至国民经济的健康发展做出自己应有的贡献。当然,由于本人的水平有限,以及工作经验欠缺,文章尚有不足之处,希望能与大家共同探讨

第四篇:变压器运行维护及事故处理

变压器运行维护及事故处理

本升压站变压器采用的是山东泰开变压器有限公司生产的SZ11-50000/115型变压器。额定容量50000kVA,额定频率50Hz。

一、变压器日常运行巡检项目

1、各侧电流、电压、功率;

2、有载调压抽头位置的电气指示和机械指示;

3、绕组温度、上层油温及室温;

4、本体、有载调压、各套管油位及油色;

5、本体、有载调压瓦斯继电器、本体释压阀;

6、本体、有载调压呼吸器呼吸情况及油封油位和硅胶颜色;

7、有载调压机构及传动部分;

8、各套管、瓷瓶无破损和裂痕和爬电现象;

9、各部分无渗漏油;

10、各部分无锈蚀;

11、各接头无发热;

12、各部分无异声、异味及异常振动。

13、本体CT端子箱接线;

14、主变中性点接地刀闸;

15、外壳、铁芯及中性点接地刀闸接地情况;

16、基础无下沉。

二、特殊巡视项目

1、大风前:户外变压器周围无易吹起杂物,引线无松动;

2、大风后:户外变压器无杂物悬挂、引线接头无松动,器身、套管无渗漏油,瓷质器件无破损、裂痕和爬电现象;

3、天气骤冷:本体、有载调压油位无过低,器身、套管无渗漏油,引线无过紧;

4、气温高,挂黄色以上预警信号时: 1)绕组温度、上层油温及环境温度; 2)本体、有载调压、各套管油位及油色;

3)本体、有载调压油位无过高,器身、套管无渗漏油; 4)本体释压阀; 5)各接头无发热; 6)各散热片温度均匀;

5、暴雨前:户外变压器各端子箱、温度表的防水;

6、暴雨后:户外变压器各端子箱、温度表无进水,储油池无积水;

7、异常大雾潮湿天气:端子箱加热器的投入,端子箱、温度表(无)凝露,各套管、瓷瓶(无)爬电现象;

三、定期维护项目

1、呼吸器硅胶受潮部分超过2/3时相应瓦斯保护进行更换。

2、有载调压开关换档机械计数器动作统计(每年一次)。

四、变压器本体故障处理步骤

一、变压器内部异常声响

变压器发出异常声响可能有以下原因:

(1)严重过负荷,会使变压器内部发出沉重的〝嗡嗡〞声。

(2)由于内部接触不良或有击穿,发生放电,会使变压器内部发出〝吱吱〞声。

(3)由于变压器顶盖连接螺栓或个别零部件松动,变压器铁芯未夹紧,造成硅钢片振动,会发出强烈噪声。铁芯两侧硅钢片未被夹紧,也会发出异常声音。

(4)电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大电流,也会发出强烈的噪声。

(5)变压器有大型动力设备起动或能产生谐波电流的设备运行时,可能导致变压器发出〝哇哇〞声。

(6)由于铁磁谐振,变压器发出忽粗忽细的异常声音。(7)变压器原边电压过高或不平衡都会发出异常声音。

(8)由于过电压,绕组或引出线对外壳放电,或铁芯接地线断,致使铁芯对外壳放电,均使变压器发出放电声响。

当变压器发出异常声响时,应判断其可能的原因,变压器内部有击穿或零部件松动,应停电处理。

二、主变油温高、绕组温度高

信号:变压器本体绕组温度高或主变油温高 含义1:

负荷或环境温度上升使主变油温高或绕组温度高发信 建议处理:

1.检查主变各侧三相电流情况(作记录);

2.检查主变油温、绕组温度及环温情况(作记录),有无上升趋势; 3.检查主变各冷却器阀门是否打开、各冷却器温度是否一致; 4.检查主变本体瓦斯继电器、油枕油色及油位是否正常; 5.检查本体释压阀是否正常;

6.35kV侧电容器组降低主变负荷;

7.如因主变负荷重而造成主变油位高报告相关调度降低主变负荷;

8.在主变本体CT端子箱解开主变轻瓦斯信号回路进行测量检查是否非电量保护误发信; 含义2:

主变内部故障使油温高或绕组温度高发信 建议处理:

按含义1处理的第1-5项进行检查如发现主变温度与负荷、环温值不对应(与历史同条件相比较,与其他运行中主变相比较)、温度有上升趋势、油色有变化时,按下列方法处理; 1.将情况报告相关调度及上级领导; 2.做好将主变负荷转电准备; 3.做好主变停电准备。

三、主变本体释压阀动作发信(动作投信号)信号:变压器压力释放 含义1:

主变本体内部故障,本体瓦斯继电器油管堵塞、阀门关闭或重瓦斯保护拒动使释压阀动作喷油

建议处理:

检查如伴有下列现象,应马上报告调度申请立即将主变停电: 1.释压阀持续喷油; 2.本体轻瓦斯动作; 3.本体内部有异声; 4.主变电流值有异常; 5.主变温度上升;

主变转检修后,如释压阀继续漏油,应关闭油枕与本体间的阀门。含义2:

主变本体油位过满、瓦斯继电器油管堵塞或阀门关闭,负荷、气温上升油膨胀使本体释压阀动作喷油。检查下列项目: 1.释压阀不断喷油; 2.本体轻重瓦斯无动作;

3.本体油位不随油温上升而上涨; 4.本体内部声音均匀; 5.主变各侧电流值正常;

建议处理:报告相关调度和上级领导申请将主变立即停电。含义3:

主变本体释压阀信号回路误动作 建议处理:

检查主变本体释压阀没喷油,温度、油位变化、各侧电流正常,本体内部声音均匀后,可在主变端子箱解开本体释压器信号回路,检查区分是哪一部分误发信。

四、主变本体轻瓦斯信号动作 光字牌:本体轻瓦斯发信 含义1:

主变内部故障造成瓦斯继电器积聚气体 建议处理:

1.检查主变瓦斯继电器是否积聚气体,如配有油气时分离器的可通过此装置提取一些气体检查其是否有色、有味、可燃;

2.检查主变本体瓦斯继电器、油枕的油色、油位是否正常; 3.检查主变本体释压阀是否正常;

4.检查主变油温、绕组温度是否正常(作记录包括环温),有无继续上升; 5.倾听主变音响是否均匀;

6.测量主变铁芯接地电流值是否正常(作记录);

7.检查主变各侧三相电流是否平衡,各相电流值(中心点直接接地运行的还应检查零序电流)是否正常;

8.在主变本体CT端子箱解开主变轻瓦斯信号回路进行测量检查是否误发信; 9.将上述情况综合报告上级领导和相关调度; 10.做好将主变负荷转电准备; 11.做好将主变的停电准备。含义2:

主变轻瓦斯信号回路或保护装置误动作。建议处理:

1.按含义1处理的第1-7项检查确认是误发信后,还应确认是信号装置误发信抑或回路误发信(本体轻瓦斯正常应投信号);

2.故障未消除前应继续按含义1处理的第1-7项内容对主变进行监视。

五、主变本体或有载调压油位异常发信 信号:变压器本体有载调压油位过高或过低 含义1:

主变负荷、环温升高造成本体或有载调压油位高发信 建议处理:

1.检查主变本体或有载调压油枕油色、油位情况,有无继续上升;

2.检查主变油温、绕组温度是否正常(作记录包括环温),有无继续上升; 3.倾听主变音响是否均匀;

4.检查主变本体瓦斯继电器油色、油位是否正常; 5.检查主变瓦斯继电器无气体积聚; 6.检查主变本体释压阀是否正常; 7.测量主变铁芯接地电流值是否正常;

8.检查主变各侧三相电流是否平衡,各相电流值(中心点直接接地运行的还应检查零序电流)是否正常;

9.检查主变各冷却器阀门是否打开、各冷却器温度是否一致; 10.将上述情况综合报告上级领导和相关调度;

11.经上述检查分析如确认是负荷、环温上升造成,除加强对变压器的巡视外,还应该:35kV侧电容器组降低主变负荷;做好对主变本体运行中放油的准备(放油前应申请本体瓦斯保护)。含义2:

主变内部故障造成油位高发信 建议处理:

经含义1处理的第1-9项检查确认主变内部故障造成油位高发信时,应尽快对主变进行10kV转负荷操作和停电操作 注:检查主变瓦斯继电器有气体积聚,如配有油气时分离器的可通过此装置提取一些气体检查其是否有色、有味、可燃。含义3:

主变本体漏油造成油位低发信 建议处理:

1.检查主变各侧电流情况;

2.检查主变油温、绕组温度是否正常(作纪录包括环温); 3.检查主变本体油枕油位情况; 4.检查主变释压阀有无漏压; 5.检查主变本体外表是否漏油;

6.如有漏油现象相关调度报告和上级领导申请将主变停电; 7.做好将主变负荷转电准备; 8.做好将主变停电的停电准备。

9.如因主变负荷及环境温度过低而造成油位低发信,可停用一部分冷却器。含义4:

主变调压箱油位低或信号装置误发信 建议处理:

1.检查主变调压箱油枕及调压瓦斯继电器油位是否正常; 2.检查主变调压箱释压阀是否正常; 3.倾听主变调压箱是否有异声; 4.检查主变调压箱有无漏油; 5.拉开主变调压装置电源;

6.如有漏油现象,应尽快将情况报告上级领导和相关调度申请对变压器停电; 7.做好将主变10kV负荷转电准备; 8.做好将主变停电的停电准备。

9.如没有漏油现象,应在主变端子箱解开“调压箱油位低”信号回路,进一步查清是否由于主变端子箱后的回路故障引起发信,并将情况报告上级领导和相关调度; 含义5:

主变本体、有载调压油位低装置误发信 建议处理:

按含义3的处理1-5进行检查确认是误发信后,还应:

1.在主变本体CT端子箱解开油位异常信号回路确认是信号装置误发信抑或回路误发信; 2.故障未消除前应继续按含义1的处理1-5项内容对主变进行监视。

六、主变调压过程中机构马达电源开关跳闸 含义:

调压装置机构卡阻、马达故障或控制回路使其电源开关跳闸 建议处理:

1、检查主变调压机构箱调压机械指示位置;

2、检查主变调压机构箱内机械部件有无变位、松脱、卡阻现象;

3、检查调压装置传动杆有无扭曲、卡阻;

4、检查主变调压控制电源是否断开;

5、检查主变调压机构箱内马达、二次接线有无过热、短路现象;

6、经检查如果是调压控制回路问题,在拉开调压装置的控制和马达电源后,可用手摇方式尝试将调压抽头调到预定位置,如遇卡阻立即停止,将情况报告相关调度和上级领导,申请尽快将变压器停电;

7、经检查如果是马达故障引起电源开关跳闸,在拉开调压装置的控制和马达电源后,可用手摇方式轻力摇回原来抽头位置,如遇卡阻立即停止,将情况报告相关调度和上级领导,申请尽快将变压器停电;

8、经检查如果马达及控制回路未发现问题或者发现是机构问题,则禁止进行调压操作,应将情况报告相关调度和上级领导,申请尽快将变压器停电。

五、主变电动调压过程中不能自动停止(不是发一个操作命令调节一挡)含义:

调压装置控制回路故障或马达接触器卡死不能返回 建议处理:

1、断开调压装置的控制电源和马达电源;

2、检查机构箱机械部分和传动杆正常;

3、用手摇方式将调压抽头调到合适位置。

七、主变调压过程中传动杆扭曲、断裂 含义:

调压装置分接头内部机构卡死 建议处理:

1、断开调压装置的控制电源和马达电源;

2、立即向相关调度申请将主变停电。

第五篇:变压器开题报告

毕业设计(论文)开题报告

题 目: 630kva电力变压器的设计

学 院: 湖南工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 学生姓名: 肖 伟 学 号: 200701010115 指导老师: 彭

磊 老师

年 月 日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。4.统一用a4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。

毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告 篇二:变压器保护开题报告

毕业设计(论文)开题报告

选 题: 35kv变电站的电气设计变压器保护 成果形式: 设计

项目组成员:

指导教师:

专 业: 电气工程及其自动化

年级(班):

起止日期: 2013年11月---2014年6月 联系电话:

制表日期: 2013年 11 月 15 日

说 明

1、《开题报告》是保证毕业设计(论文)质量的一个重要环节,每组毕业设计均需认真填写《开题报告》,否则不允许开展毕业设计。

2、学生在填写《开题报告》前,需在指导教师指导下通过调研和资料检索,了解研究的背景、现状,规划研究内容和预期达到的目标,合理组织研究计划。

3、除特殊情况外,毕业设计(论文)原则上按《开题报告》内容开展研究。

4、参考文献按以下格式填写:

(1)著作:序号.作者.书名.版次(第一版省略).出版社,出版时间.页码范围。(2)论文:序号.作者.论文名.刊名,出版年月,卷(期):页码范围。

5、本表一式三份,学生毕业设计组一份,指导教师一份,所属学院保管一份(含电子版)。

大理学院

2007年4月

一、选题概述(可加附页:对选题的国内外研究现状、意义等进行描述)自“十五”以来,我国电力需求增长迅速,电力供应紧张,来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动大了输变电设备的市场需求。大发展带来了大繁荣,庞大的电力建设资金给变压器行业(包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂)带来了机遇和挑战,促使行业得到了有史以来的大发展。未来国际政治形势将继续维持动荡状态,国际经济形势短期内不会扭转颓势,人民币升值趋势不减,海外业务竞争压力和经营风险加大等不利因素,将导致未来我们公司海外业务扩展会面临较大困难。需要看到的是第三世界国家长期会保持较大电力建设需求,未来业务增长看点仍在国外,但短期内需要注意扩张经营风险。发达国家经济困境,有可能会通过各种贸易保护措施,限制外国电力设备进入,影响公司业务拓展。行业 将 继 续 向“高、精、专”方 向 发 展,企 业 必 须 拥 有 市 场 份额内的技术优势,实现差异化竞争中的技术垄断优势。企业在巩固自身领域内技术优势的同时,应当积极关注行业整体创新动态。

二、选题实施主要内容(主要研究内容,拟解决的问题、措施,关键技术等)篇三:变压器开题报告 1、国内外对变压器差动保护的研究现状

变压器常有的保护有过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护等。但他们有一些不足之处,过电流保护动作时限比较长,切除故障不迅速;电流速断保护由于“死区”的影响使保护范围受到限制;瓦斯保护只反映变压器的内部故障,但不反映外部故障。而变压器差动保护就是为了解决这问题的。差动保护分为纵差动保护和横差动保护,纵差动保护用于单回路,横差动保护用于双回路。变压器差动保护是纵差保护。变压器差动保护是根据基尔霍夫定律产生的,保护原理简单,易实现,是变压器的主保护之一。一般容量在6.3mva以上应装设纵差动保护,差动保护是利用故障时产生的不平衡电流来动作,保护灵敏度很高,动作迅速。经过许多人的研究,变压器差动保护已经得到很好的发展,保护的正确动作率有了很大的提高。由于变压器自身的原因、互感器的误差、保护装置等方面的因素,造成变压器不平衡电流,它是引起差动保护误动作的一个重要原因。为了解决这个问题,现在的差动保护装置都采用比率动作曲线,传统的基于ct变压器比率制动曲线,由于ct饱和等因素,斜率一般都较大,曲线较高,改用ect后,由于ect不饱和且具有良好的线性,因此比率制动作曲线不需要制定太高,甚至可以指定成水平线。

另外,励磁涌流也是在研究变压器差动保护是不可避免的问题,这个问题通过加励磁涌流闭锁来消除,经过大量研究,现在主要闭锁原理有以下几种: 二次谐波闭锁原理,利用励磁涌流时存在大量的二次谐波,而非励磁涌流时二次谐波很小的原理,形成了二次谐波闭锁,在实际中使用最多的方法之一。但是,随着电力系统的发展,这种方法出现了越来越大的问题,突出的表现就是由于电力系统各种电容的影响,变压器内部故障下二次谐波含量可能变得很高,但在励磁涌流时二次谐波又可能变得很低(当变压器饱和磁通较低时),所以这种方法需要进一步改进。间断角原理和波形对称原理,是观察励磁涌流波形,发现涌流存在很小波变化方法。此方法解决了傅里叶算法不能完全提出暂态信号的特征的缺点,适合于电力系统的暂态分析。由于需要较高的采样率,装置的硬件成本变高,同时,电力系统正常情况下也存在高次谐波可能影响判断,所以此方法也需要发展完善。

神经网络方法以及模糊控制理论等识别方法是比较新兴的方法。神经网络方法过程比较繁琐,需要大量的数据,但它充分发挥了人脑计算能力强、自学能力强、容错性、自适应性等优点,是研究和发展的一个重要方向。模糊控制理论是将多个输入量及相关的保护判据给予不同的置信度,通过模糊理论得到最终的跳闸决策,提高了判断的准确性。

间断角原理是一种清晰、直观、抗过励磁能力强的方法,但需配置相应的a/d芯片级cpu,提高了硬件成本,同时观擦波形可以发现励磁涌流还存在非对称性,因此形成波形对称原理。它比间断角原理更易实现,但在对称涌流时无法判别,因此,这两种方法都需要大量实验来确定,实现比较复杂。

差有功法、磁通判别法及基于变压器模型的判别法,利用了电流信号和电压信号,比只使用电流信号更有优势。差有功功率的理论基础是:变压器故障时主要增加有功功率,而其他情况下主要增加无功功率。磁通判别法的理论基础是:非内部故障时,变压器运行在正常的磁化曲线上;而故障时偏离磁化曲线运行。基于变压器模型的判别方法是根据变压器模型得出的变压器恒等式,在故障时恒等式关系不成立,而判别故障与否,可利用电流、电压信号计算出变压器的漏感、电阻以及励磁阻抗,利用他们的变化与否判断是否涌流,这三种方法都是从物理机理出发,原理简单,准确性高,但受多方面因素影响,整定较困难,还有待进一步研究。目前,针对电力变压器励磁涌流的判别,国内外学者提出了许多新原理和新方法,但这些方法都由不足之处且还处在实验阶段,需要进一步验证才能采用。实际中最多的还是二次谐波检测,这种检测方法会在变压器空载合闸时出现差动保护动作或是在发生内部故障时出现保护拒动的情况。因此,需要进一步探索快速、准确的区分变压器励磁涌流和内部故障电流的新方法,提高变压器差动保护的性能。

国外早在1941年就有和应涌流现象的报导。当时在查找变压器差动保护误动原因过程中,发现较大暂态激励电流不仅出现在刚合闸的变压器中,也出现在已并网运行的变压器中。通过现场波形记录、实验测试和电流表达式的数学推导对合应涌流现象进行了深入的分析,并讨论了和应涌流对变压器差动保护及过电流保护的影响。saied通过数值仿真一台变压器空投充电,另外一台空载、负荷或有并联电容器的变压器正在并联运行时,两台变压器的电流、磁链和公共连接点的电压变化,对影响和应涌流的部分因素进行分析。bronzeado h s等通过仿真分析并联和串联变压器两种系统结构形式,指出空投一台变压器时,励磁涌流在系统与变压器间产生了一种暂态和应作用,不仅使空投变压器的励磁涌流的幅值和持续时间发生变化,而且在运行变压器中将产生和应涌流,结果导致运行变压器差动保护误动和长时间的谐波过电压。随着变压器线圈中的电阻值减小,和应涌流现象将增多。王怀智等通过对220kv系统中两台主变的空投试验再次说明了和应涌流的存在,并指出了它对变压器差动保护的影响。试验记录表明采用二次谐波“或”门制动可防止和应涌流导致差动保护误动。2 研究的背景、目的及意义

电力变压器是发电厂和变电站中的主要电气设备,它的安全运行与否直接关系到系统能否稳定正常地工作。随着电力容量及电压等级的增加,变压器造价越来越昂贵,如果因故障遭到破坏,其检修度大,检修时间长,经济损失惨重。因此要有一个安全、可靠、灵敏的变压器保护方案,这一直是国内外电力系统学者们研究的热点。变压器差动保护的关键问题是如何鉴别励磁涌流和内部故障,国内外许多专家和学者对此进行了大量的研究,也取得了很多有益的成果。近些年来,在操作过程中引起的多次变压器差动保护误动情况引起广泛注意。2003年11月7日华能井冈山电厂发生一起机组非计划停运故障,在合#2主变出口断路器的过程中,#2主变差动保护动作导致#1发电机与系统解列停运,后查明是由于和应涌流导致变压器差动保护误动引起的。目前由于电网分层分区级大容量变压器的逐步投运,局部电网结构发生了根本性的变化,电力系统中和应涌流引起变压器差动保护误动的事故不断增加,因此和应涌流问题引起人们的关注。

和应涌流与合闸励磁涌流特征不完全相同,运行变压器本身没有故障,方向与空投变压器相反,和应涌流的峰值是先增大后减小,峰值出现的时刻与相邻变压器交相呼应,并且误动发生在相邻变压器空投完成一段时间后,持续很长时间都不衰减,易导致电流互感器暂态饱和,误动原因更具有隐蔽性。前人的研究工作针对空载合闸或外部故障切除后电压恢复时变压器本身励磁涌流的产生机理、波形特征与变化特点进行的,而对并联或串联运行中变压器的和应涌流对变压器差动保护的影响分析并不多。因此有必要对和应涌流的产生机理和特点进行深入研究,揭示其本质,进而提出可行的措施,消除隐患,提高供电可靠性。

综述资料

变压器保护的发展历史,1931年r·e·cordray提出出比率差动的变压器保护标志着差动保护为变压器主保护时代的到来,1941年,c·d·hayward首次提出了利用谐波制动的差动保护,1958年,r.l.sharp和w.e.glassburn提出了利用二次谐波鉴别变压器励磁涌流的方法,并在模拟式保护中加以实现,同时还提出差动加速的方案,以差动加速、比率差动、二次谐波制动来构成整个谐波制动式保护的主体,延续至今。微机变压器保护的研究开始于60年代末70年代初。1969年,rockerfeller首次提出数字式变压器保护的概念,揭开了数字式变压器保护研究的序幕,之后o.p.malik和degens研究了变压器保护的数字处理和数字滤波分析;1972年,skyes发表了计算机变压器谐波制动方案,使得微机变压器保护的发展向前迈进。近年来,出现了数字信号处理器dsp,不仅提高了微机保护数据采样与计算 的速度和精度,甚至改变了微机保护装置的设计方案,在保护装置中实现复杂的算法。

电力变压器是电力系统中最重要的电气主设备之一,作为电能的传输枢纽。大型变压器结构复杂、造价昂贵,一旦发生故障损坏,维修工作难度大,经济上损失重大。近年来,随着电力系统的发展,电压等级的升高,大容量变压器的应用不断增多。大容量变压器采用纠结式绕组,易于产生匝间短路,因此,故障率相对较高。为了保障变压器安全、可靠地运行,电力工作者不断深入分析其运行特性,研究新原理与方法,提高变压器保护的性能。针对差动保护中的励磁涌流问题,国内外积极研究各种方法予以解决,例如,二次谐波制动、间断角、电压制动、磁通特性原理和等值电路法等。还有一些新兴学科和方法运用到变压器的保护中进行研究。随着计算机及网络技术的迅速发展,高性能的微处理器芯片的不断产生,微机变压器保护装置的性能不断得到改善,整个微机保护系统正向集成化,人工智能化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化,标准化方向发展。3 论文的主要研究内容 1 对变压器差动保护的基本原理进行阐述,分析了可能引起差动保护继电器误动作的原因,并简单介绍了一些防范措施。2 对变压器励磁涌流的产生机理及其性质进行分析和研究,综述了变压器差动保护的现状和发展趋势。研究了变压器励磁涌流的各种鉴别方法,并对其进行分析和评价。提出了消除产生励磁涌流,实现对励磁涌流的抑制方法。3 利用励磁涌流偏向时间轴一侧的特点,解释了和应涌流的产生机理及其变化特点,指出和应涌流产生的本质原因是由于合闸变压器励磁涌流流过系统电阻使得其他变压器工作母线电压偏移,导致铁芯饱和造成的。讨论了和应涌流对变压器差动保护的危害并提出相应的一些防范措施。篇四:电力变压器预防性试验开题报告

西安交通大学网络教育学院

毕 业 论 文 开 题 报 告

论文题目 电力变压器的预防试验

班 级

学 号

姓 名

联系方式

指导教师

提交日期 2013年12月18日

一、选题的理论意义与实际意义

预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施,对变压器故障诊断具有确定性影响,通过各

种试验项目,获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。

二、论文综述(综述国内外有关选题的研究动态)

随着电力市场的开放,电力企业向市场化迈进,电力部门之间的竞争日趋激烈,电气设备状态检修势在必行。实现电气设备状态检修,内容主要包括:以设备健康的评估结果为依据,同时根据在线监测提供的设备状态信息,判断设备的异常,预知设备的故障,在故障发生前安排检修时间和项目。

就我国目前情况而言,实施以预防性实验为基础的设备健康状态评估比在线监测更具可行性。

国为在线监测需运用传感技术、光电子技术及计算机技术等先进的手段来实量反映设备状态,对相当一部分变电站来说,以经济、技术及硬件设施等方面存在着或多或少的困难。而电力设备健康状态评估,是根据设备的历次试验数据(交接性、预防性)、运行电压下的各种参数变化。承受负荷及经受短路的情况,并与同类设备比较,最终得出一个具体的分值,量化设备的健康状况水平,而且预防性实验标准是多年来电网运行维护经验的积累,是分析和判断设备健康水平的主要依据,简单易行,不需要投入更多的人力物力,更接近大多数变电站的实际情况。因此,结合变电站管理信息化的建设,建设变电站健康状态评估系统是推选状态检修的基础工作。

预防性实验是对变压器进行状态评估的重要手段,其结果是实施变压器状态检修的主要依据。

电力设备健康状态评估在软件方面的发展仍牌起步阶段,通过实践积累丰富的运行经验,研究确定评估的系统流程和方案,设计出一套科学的状态评估系统来确保评估过程和结果的和正确性,是进行电力设备健康状态评估迫切需要解决的课题。

三、论文提纲 1 前言

根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序,主要包括油中溶解气体

分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgd检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。2选题意义

预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施,对变压器故障诊断具有确定性影响,通过各

种试验项目,获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提 3.1 试验项目及故障原因分析 3.2油中溶解气体分析 3.3绕组绝缘电阻的测量 3.4绕组直流电阻的测量 3.5测量介质损耗因数tgd 3.6交流耐压试验 3.7泄漏电流测定

3.8绝缘油电气强度试验 3.9线圈变形检测

四 结语

预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。在变压器计划检修或故障诊断中,预防性试验结果依旧是不可缺少的诊断参量。每个预防性试验项目不能孤立的去看待,应将几个项目试验结果有机结合起来综合分析,这将有效提高判定的准确性。

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