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变压器烧毁分析报告
CATALOGUE
目录
事故概述
变压器烧毁原因分析
实验室检测与数据分析
现场勘查与证据收集
事故责任认定及处理建议
总结经验教训并提出改进措施
01
事故概述
时间
XXXX年XX月XX日,下午X点
地点
某变电站110kV侧#2主变
额定容量:50000kVA
额定电压:110±8×1.25%/10.5kV
联结组别:YNd11
额定电流:262.4A/2886.8A
型号:SFZ10-50000/110
现场环境
01
事故发生时,天气晴朗,无雷电、暴雨等恶劣天气。变电站内其他设备运行正常,无异常声响和振动。
变压器状态
02
2主变高压侧A、B两相套管炸裂,瓷瓶碎片散落一地,变压器本体严重变形,油箱破裂,变压器油泄漏。
保护动作情况
03
事故发生后,变电站综合自动化系统发出警报,#2主变差动保护、重瓦斯保护动作,开关跳闸,切断故障电流。同时,后备保护启动,确保电网安全稳定运行。
02
变压器烧毁原因分析
由于线圈绝缘损坏或老化,可能导致线圈内部发生短路,产生大量热量并引发火灾。
变压器引线之间或引线与地之间发生短路时,会形成大电流并产生高温,引燃周围可燃物质导致火灾。
引线短路
线圈内部短路
绝缘材料老化
长时间运行或高温环境下,变压器的绝缘材料会逐渐老化,降低其绝缘性能,最终导致击穿或短路。
过电压击穿
当变压器承受的电压超过其绝缘材料的耐压能力时,会发生击穿现象,导致变压器烧毁。
VS
在雷雨天气中,如果变压器没有采取有效的防雷措施,可能会受到雷击而损坏。
外部电气干扰
来自电网或其他设备的电气干扰可能导致变压器内部产生过电压或过电流,从而引发烧毁事故。
雷击
03
实验室检测与数据分析
油的击穿电压
变压器油的击穿电压是反映其绝缘性能的重要指标。通过化验分析,可以了解变压器油的绝缘性能是否下降,进而判断变压器是否存在绝缘故障。
油中气体含量
通过化验分析变压器油中的气体含量,特别是氢气、甲烷、乙烷等关键气体的含量,可以判断变压器内部是否存在过热或放电故障。
油的酸值和水分
变压器油中的酸值和水分含量也是反映其性能的重要指标。过高的酸值和水分会导致变压器油的绝缘性能下降,加速变压器的老化。
绕组直流电阻不平衡率
通过测试各相绕组的直流电阻,并计算不平衡率,可以判断绕组是否存在匝间短路或连接不良等故障。
温度对直流电阻的影响
绕组温度的变化会对直流电阻产生影响。通过对比不同温度下的测试数据,可以了解绕组直流电阻的稳定性。
空载损耗
空载损耗是指变压器在额定电压下空载运行时的损耗,主要包括铁损和空载电流引起的铜损。通过空载损耗测试,可以了解变压器的铁芯和磁路设计是否合理,以及是否存在磁路饱和等问题。
负载损耗
负载损耗是指变压器在带负载运行时的损耗,主要包括负载电流引起的铜损和附加损耗。通过负载损耗测试,可以了解变压器的线圈和绝缘设计是否合理,以及是否存在过载能力不足等问题。
空载损耗与负载损耗的对比
将空载损耗和负载损耗的测试数据进行对比,可以全面评估变压器的性能。如果空载损耗过高,可能说明铁芯或磁路设计存在问题;如果负载损耗过高,可能说明线圈或绝缘设计存在问题。
04
现场勘查与证据收集
记录变压器及其周边环境的整体情况,包括设备布局、周边设施等。
现场全景照片
细节特写照片
视频资料
针对变压器本体、接线端子、绝缘部分等关键部位进行详细拍摄,记录烧毁痕迹、破损程度等信息。
收集现场监控视频或手机拍摄的视频,观察变压器烧毁前后的运行情况和异常现象。
03
02
01
05
事故责任认定及处理建议
经调查,此次变压器烧毁事故的责任单位为某电力公司及其下属的运维部门。
具体责任人包括当日值班电工、电力公司运维部门负责人及电力公司分管领导。
责任单位
责任人员
当日值班电工
建议给予警告处分,并处以一定罚款,同时取消其一定期限内的评优评先资格。
电力公司分管领导
建议给予诫勉谈话处理,并要求其在公司内部会议上作出检查。
运维部门负责人
建议给予记过处分,并处以相应罚款,同时责令其作出深刻检查。
对责任单位的处罚
建议对某电力公司进行通报批评,并处以相应罚款,同时责令其限期整改,加强内部管理和设备维护。
电力公司应定期对变压器等关键设备进行维护和检修,确保设备处于良好状态。
加强设备维护和检修
加强对电工等运维人员的培训和教育,提高其专业技能和素质,确保能够及时发现并处理设备故障。
提高员工技能和素质
电力公司应制定完善的应急预案和处置机制,确保在设备发生故障时能够迅速响应并妥善处理。
完善应急预案和处置机制
相关部门应加强对电力公司的监管和考核,确保其严格遵守相关规定和标准,保障电力系统的安全稳定运行。
加强监管和考核
06
总结经验教训并提出改进措施
经过调查,本次变压器烧毁事故主要是由于过载
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