更多“问答题电力变压器绕组变形的诊断方法有哪些?”相关问题
  • 第1题:

    防止电力变压器变形的措施有哪些?


    正确答案: 防止电力变压器变形的措施有:
    (1)加强对变压器短路能力的试验研究。短路故障电流产生的电动力是引起变形的重要原因。所以防止绕组变形,提高变压器运行的可靠性,首先要从解决变压器能耐受短路的能力入手。对生路机械强度的研究不能只依赖于理论计算和小模型的推算,要重视短路试验。
    (2)正确选择绕组的压紧力。变压器能不能经受住短路电动力的冲击,除压紧结构的机械强度、绝缘加工质量、绕组绕制质量等因素有关外,绕组的压紧力起着重要作用。但是绕组的压紧力也不能过大,当压紧力超过一定的允许范围后,压紧结构就要发生变形,强度储备减小,降低了抵抗短路电动力的冲击能力。对运行中的变压器,当发生短路时,应停止并坚固压紧装置,以防止松动后再次因短路而损坏。
    (3)器身可靠定位。器身可靠定位是防止运输中发生位移的关键。为防止变压器绕组的机械强度太差,以致不能承受运输过程中的颠簸而发生局部损坏,在结构设计中宜使用可靠的器身定位装置。
    (4)改善短路保护系统,并注意重合闸问题。保护系统动作不灵,是造成变压器绕组变形的重要原因之一。保证保护系统正确动电流的意义有:具有限制短路电流,消除保护“死区”,快速切流过变压器的故障电流,是减小对变压器冲击,保护变压器不损坏的有效方法。对于变压器的过流保护应尽量缩短动作时间。
    (5)加强绕组变形监测并及时检修。目前提出并开展的绕组变形测试技术,对变压器受到短路冲击后能否继续运行提供了重要的判断手段。

  • 第2题:

    电力变压器绕组变形的危害是什么?


    正确答案: 变压器绕组变形后,有的会产生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部位。其原因是:
    (1)绝缘距离发生变化,或固体绝缘部位受到损伤,导致局部放电发生。
    (2)绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。
    (3)累积效应。运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环。

  • 第3题:

    电力变压器绕组变形试验应在()天气进行。

    • A、晴天
    • B、阴天
    • C、暴雨

    正确答案:A

  • 第4题:

    电力变压器铁芯多点接地故障的诊断方法有哪些?


    正确答案: 变压器铁芯多点接地故障的诊断方法一般有气相色谱分析法和电气法两种:
    气相色谱分析法。这种方法是目前诊断大型电力变压器铁芯多点接地的最有效方法。最常用的有三比值法和四比值法。三比值法是利用五种特征气体的三对比值,来判断变压器故障性质的方法。四比值法就是利用五种特征气体的四对比值,来判断故障的方法。
    电气法。电气法中又可分为:
    (1)带电电气测试分析法。
    ①测量接地电流。若电力变压器在运行中可在变压器铁芯外引接地套管的接地引下线上用钳形电流表测量引线上是否有电流。
    ②超声波探测。若铁芯多点接地故障属于动态型,可用超声波探测故障点的位置。
    (2)停电电气测试分析法。停电后,进行电气测试的内容和方法如下:
    ①正确测量各级绕组的直流电阻。
    ②为了更进一步核定是否为铁芯多点接地,可断开接地线,用2500V兆欧表对铁芯接地套管测量绝缘电阻,由此判定铁芯是否接地以及接地程度。
    (3)故障点具体位置的查找。通过上述测试分析,确定变压器铁芯存在多点接地故障后,便可进一步查找故障点的具体位置。
    ①不吊罩查找铁芯多点接地故障。
    ②吊罩查找铁芯多点接地故障。

  • 第5题:

    110KV以上电力变压器的主要结构有哪些()。

    • A、铁芯、绕组、外壳
    • B、铁芯、外壳、套管
    • C、绕组、导电杆、变压器
    • D、铁芯、绕组、外壳、套管及冷却系统

    正确答案:D

  • 第6题:

    电力变压器调整电压的方法是在其某一侧绕组上设置分接开关改变(),从而达到改变电压比的有级调整电压的方法。

    • A、电流
    • B、电压
    • C、绕组的匝数

    正确答案:C

  • 第7题:

    问答题
    三绕组自耦变压器有哪些绕组?

    正确答案: 串联绕组(高压)、公共绕组(中压)和第三绕组(低压)。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    与普通双绕组变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?

    正确答案: 自耦变压器与普通双绕组变压器相比,在相同的额定容量下,由于自耦变压器的计算容量小于额定容量,因此自耦变压器的结构尺寸小,节省有效材料(铜线和硅钢片)和结构材料(钢材),降低了成本。同时有效材料的减少还可减小损耗,从而提高自耦变压器的效率。
    由于自耦变压器的一次侧和二次侧之间有电的直接联系,所以高压侧的电气故障会波及到低压侧,因此在低压侧使用的电气设备同样要有高压保护设备,以防止过电压。另外,自耦变压器的短路阻抗小,短路电流比普通双绕组变压器的大,因此必须加强保护。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    电力变压器绕组变形的原因有哪些?

    正确答案: 电力变压器是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸民生不可逆的变化。它包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患。造成电力变压器绕组变形的原因如下:
    (1)短路故障电流冲击。巨大的短路冲击电流交替使变压器绕组受到很大的电动,并使绕组急剧发热,在较高的温度下,导线的机械强度变小电动力更容易使绕组破坏或变形。
    (2)运输或安装过程中受一到冲撞。电力变压器在长途运输或安装过程中,可能会受到意外的冲撞、颠簸和振动等,导致绕组发生变形。
    (3)保护系统有死区,动作失灵。保护系统存在死区或动作失灵都会导致变压器承受稳定短路电流作用的时间长,也是造成绕组变形事故的原因之一。
    (4)绕组承受短路能力不够。当变压器绕组出现短路时,会因其承受不了短路电流冲击力而发生变形。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    变压器绕组变形试验应符合哪些规定?

    正确答案: (1)对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法;
    (2)对于66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    检查变压器绕组故障的一般方法有哪些?

    正确答案: (1)测量绝缘电阻值;
    (2)测定线圈的直流电阻;
    (3)测定变压比;
    (4)直流漏泄和交流耐压试验;
    (5)空载试验;
    (6)化验变压器油。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    电力变压器铁芯多点接地故障的诊断方法有哪些?

    正确答案: 变压器铁芯多点接地故障的诊断方法一般有气相色谱分析法和电气法两种:
    气相色谱分析法。这种方法是目前诊断大型电力变压器铁芯多点接地的最有效方法。最常用的有三比值法和四比值法。三比值法是利用五种特征气体的三对比值,来判断变压器故障性质的方法。四比值法就是利用五种特征气体的四对比值,来判断故障的方法。
    电气法。电气法中又可分为:
    (1)带电电气测试分析法。
    ①测量接地电流。若电力变压器在运行中可在变压器铁芯外引接地套管的接地引下线上用钳形电流表测量引线上是否有电流。
    ②超声波探测。若铁芯多点接地故障属于动态型,可用超声波探测故障点的位置。
    (2)停电电气测试分析法。停电后,进行电气测试的内容和方法如下:
    ①正确测量各级绕组的直流电阻。
    ②为了更进一步核定是否为铁芯多点接地,可断开接地线,用2500V兆欧表对铁芯接地套管测量绝缘电阻,由此判定铁芯是否接地以及接地程度。
    (3)故障点具体位置的查找。通过上述测试分析,确定变压器铁芯存在多点接地故障后,便可进一步查找故障点的具体位置。
    ①不吊罩查找铁芯多点接地故障。
    ②吊罩查找铁芯多点接地故障。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    电力变压器绕组变形的原因有哪些?


    正确答案: 电力变压器是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸民生不可逆的变化。它包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患。造成电力变压器绕组变形的原因如下:
    (1)短路故障电流冲击。巨大的短路冲击电流交替使变压器绕组受到很大的电动,并使绕组急剧发热,在较高的温度下,导线的机械强度变小电动力更容易使绕组破坏或变形。
    (2)运输或安装过程中受一到冲撞。电力变压器在长途运输或安装过程中,可能会受到意外的冲撞、颠簸和振动等,导致绕组发生变形。
    (3)保护系统有死区,动作失灵。保护系统存在死区或动作失灵都会导致变压器承受稳定短路电流作用的时间长,也是造成绕组变形事故的原因之一。
    (4)绕组承受短路能力不够。当变压器绕组出现短路时,会因其承受不了短路电流冲击力而发生变形。

  • 第14题:

    在电力变压器绕组变形试验时,变压器高、中、低侧及中性点与外部的连接线可以不用拆除。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    电力变压器过热性故障的处理方法有哪些?


    正确答案: 根据引起过热性故障的不同原因采取不同的处理方法,分述如下:
    (1)由于绕组结构原因引起的低压绕组过热,宜将变压器的低压绕组改成为双螺旋结构。
    (2)对冷却器组管堵塞引起的过热故障,应定期(1~3)用压缩空气或水清洗冷却器组管。
    (3)正确连接引线和分接开关,上紧螺帽,避免松动而发热。
    (4)为避免引线和套管铜管靠近后出现过热,可采取的措施有:
    ①不改变目前线线绝缘包扎方式,而在每台产品试装时,准确裁截引线电缆的长度,做到引线长度和套管准确的配装。
    ②改变线线电缆的绝缘包扎方式。
    (5)为防止漏磁引起的过热故障,可在变压器油箱内壁及绕组钢托上加装磁屏蔽。
    (6)加强管理,避免由于管理不善等原因引起的过热故障。

  • 第16题:

    检查变压器绕组故障的一般方法有哪些?


    正确答案: (1)测量绝缘电阻值;
    (2)测定线圈的直流电阻;
    (3)测定变压比;
    (4)直流漏泄和交流耐压试验;
    (5)空载试验;
    (6)化验变压器油。

  • 第17题:

    变压器绕组变形试验应符合哪些规定?


    正确答案: (1)对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法;
    (2)对于66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。

  • 第18题:

    问答题
    防止电力变压器变形的措施有哪些?

    正确答案: 防止电力变压器变形的措施有:
    (1)加强对变压器短路能力的试验研究。短路故障电流产生的电动力是引起变形的重要原因。所以防止绕组变形,提高变压器运行的可靠性,首先要从解决变压器能耐受短路的能力入手。对生路机械强度的研究不能只依赖于理论计算和小模型的推算,要重视短路试验。
    (2)正确选择绕组的压紧力。变压器能不能经受住短路电动力的冲击,除压紧结构的机械强度、绝缘加工质量、绕组绕制质量等因素有关外,绕组的压紧力起着重要作用。但是绕组的压紧力也不能过大,当压紧力超过一定的允许范围后,压紧结构就要发生变形,强度储备减小,降低了抵抗短路电动力的冲击能力。对运行中的变压器,当发生短路时,应停止并坚固压紧装置,以防止松动后再次因短路而损坏。
    (3)器身可靠定位。器身可靠定位是防止运输中发生位移的关键。为防止变压器绕组的机械强度太差,以致不能承受运输过程中的颠簸而发生局部损坏,在结构设计中宜使用可靠的器身定位装置。
    (4)改善短路保护系统,并注意重合闸问题。保护系统动作不灵,是造成变压器绕组变形的重要原因之一。保证保护系统正确动电流的意义有:具有限制短路电流,消除保护“死区”,快速切流过变压器的故障电流,是减小对变压器冲击,保护变压器不损坏的有效方法。对于变压器的过流保护应尽量缩短动作时间。
    (5)加强绕组变形监测并及时检修。目前提出并开展的绕组变形测试技术,对变压器受到短路冲击后能否继续运行提供了重要的判断手段。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    电力变压器过热性故障的处理方法有哪些?

    正确答案: 根据引起过热性故障的不同原因采取不同的处理方法,分述如下:
    (1)由于绕组结构原因引起的低压绕组过热,宜将变压器的低压绕组改成为双螺旋结构。
    (2)对冷却器组管堵塞引起的过热故障,应定期(1~3)用压缩空气或水清洗冷却器组管。
    (3)正确连接引线和分接开关,上紧螺帽,避免松动而发热。
    (4)为避免引线和套管铜管靠近后出现过热,可采取的措施有:
    ①不改变目前线线绝缘包扎方式,而在每台产品试装时,准确裁截引线电缆的长度,做到引线长度和套管准确的配装。
    ②改变线线电缆的绝缘包扎方式。
    (5)为防止漏磁引起的过热故障,可在变压器油箱内壁及绕组钢托上加装磁屏蔽。
    (6)加强管理,避免由于管理不善等原因引起的过热故障。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    为什么电力变压器的铁心与绕组通常浸在变压器油中?

    正确答案: 铁心浸在变压器油中,当油从油道中流过时,可将铁心中的热量带走。
    充油的目的是:
    (1)提高绕组的绝缘强度。因为油的绝缘性能比空气好。
    (2)便于散热。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    SS4改型电力机车牵引变压器有几个绕组?

    正确答案: 牵引变压器有四个绕组,分别为高压绕组、牵引绕组、辅助绕组、辅助绕组、和励磁绕组。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    变压器绕组损坏原因有哪些?

    正确答案: 1)绕组受到很大的电磁力发生变形,另外由于电流的急剧增大,使绕组温度迅速增高,导致绝缘损坏。
    2)变压器长时间超负荷运行,绕组产生高温,将绝缘烧焦,可能变成碎片而脱落,造成匝间短路。
    3)绕组绝缘受潮。
    4)绕组接头和分接开关接触不良,在带负荷运行时因接头过热损坏附近的绝缘,造成匝间或层间短路。
    5)变压器的停、送电或雷电波使绕组绝缘过电压而烧坏。
    6)紧固件松动引起绝缘损损。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    电力变压器绕组变形的危害是什么?

    正确答案: 变压器绕组变形后,有的会产生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部位。其原因是:
    (1)绝缘距离发生变化,或固体绝缘部位受到损伤,导致局部放电发生。
    (2)绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。
    (3)累积效应。运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环。
    解析: 暂无解析