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关于过电压过电压对变压器的危害很大,以大气过电压为例,因为它的幅值很高(高达十几倍相于电压),持续时间很短(不超过几十微秒)所以其危害性较大,其性质也较特殊。其方法是在变压器的高低压出口侧安装伐型避雷器,避雷器安装投运前应经严格的试验,并达到运行标准。关于绝缘绝缘介质质量的好坏,绝缘结构完善程程度与否,对各种击穿的影响很大,如绝缘介质导热性能好,热导大,则不易发生热击穿。为防止温度过高,首先应限制变压器长期过载和防止短路,根据焦耳一楞次定律可知,决定发热量的主要因素是电流,电流越大,温度增值越快,在比较短的时间内就有可能烧毁变压器。其次,虽然电流超过不甚大,但过负荷时间很长,由于热量积累的关系也会烧毁变压器。
在处理的过程中,把油排入到油罐中进行气体的过滤,在这个过程没有变压器中所有残留的油,这些油中也含有气体,完成操作已经,气体浓度经过一段时间,出现反弹的现象。 在变压器中,存在一定的吸附绝缘物质,这些物质内部会存在一定的气体,如果处理不当的话,将会出现反弹的现象。 对变压器的故障诊断方式,主要采用色谱分析的方式进行。经过一段时间,对故障气体的累计性和气体的产生速度以及特征进行分析,得出变压器产生故障所在地。进行脱气处理的方式破坏了变压器产气的连续性,同时也影响了产气速率的真实性,所以进行脱气处理之前需要做一些观察,如果盲目的进行处理将影响设备的使用。通过分析油中溶解气体组分的含量,即能判断出变压器内部可能存在的潜伏性故障和故障种类。
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电力变压器主要采用充油式绝缘,判断变压器内部故障,通常采用绝缘特性试验,其缺点是不能在运行中连续检测,对设备内部的放电与热点等早期潜在故障很难发现。变压器出现故障时,绝缘油裂解产生气体,只有当油中气体饱和后,才能从瓦斯继电器反映出来,按过去沿用的气体点燃检查法,往往不能确定故障原因,造成误判断。用色谱分析法通过对特征气体的分析可确定变压器内部是否有故障。变压器油中特征气体扩散分析。特征气体在液体中的扩散,是在整台变压器油中从密度大的区域向密度小的区域转移,其扩展速度越快,说明该组特征气体浓度越高。根据这一理论,故障点的特征气体含量越高,扩展的速度越快;距离故障点越远,特征气体含量越低,扩散速度也越慢。变压器产气内部故障一般分为两类:即过热和放电。过热按温度高低可分为低温过热、中温过热与高温过热。放电可分为局部放电、火花放电和高能量放电。
无规则的分子运动主要是温度的变化所引起的,绝缘电阻中的分子的无规则运动会随温度的而变高运动的频率,同样的道理,离子这种属于微观世界的粒子,也会随着温度的而变高运动的频率。分子及离子的随着温度的改变而进行的无规则的运动会对绝缘电阻的电阻值产生影响,一般情况而言,会减弱绝缘电阻的电阻值,是绝缘电阻失去本该起到的绝缘电阻的作用。除了上述的温度改变给变压器的绝缘电阻造成的影响,外部空气的湿度变化,也会对变压器的绝缘电阻产生影响。所以,在把一切的性能测试中,一定要控制好外界的温度及空气的湿度,尽量排除这两方面对于变压器性能测试的结果的影响。对变压器的高压试验的产生影响的因素二:变压器升压的速度。在阐述变压器的升压的速度问题时,先来阐述一下漏电电流。
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