第F03版:观点

变压器异常声响的检修处理

  

华电国际邹县发电厂尚倩倩

  摘要:新能源在电力市场的参与情况受多方面因素影响,且面临诸多问题。新能源发展规模扩大、装机容量增加、发电量占比上升,在电力市场中重要性渐显,但因发电间歇性和波动性,存在电网消纳困难、供应稳定性受影响等问题,市场机制也存在价格和交易规则不合理情况。影响新能源市场竞争的因素包括政策环境、技术水平和市场结构。为此,新能源可采取技术创新、市场合作和价格策略参与市场竞争,以提升竞争力,实现更好发展。
  关键词:新能源;电力市场;竞争因素;竞争策略
  随着能源需求增长和环保意识提升,新能源在电力市场中的作用日益凸显。新能源发展带来能源结构变革,但其参与电力市场面临诸多挑战和制约因素。深入研究新能源参与电力市场的现状、问题及竞争策略,对推动新能源产业健康发展、保障电力供应稳定和可持续性具有重要意义。
  一、变压器异常声响原因分析
  (一)电气方面原因
  电气故障是导致变压器异常声响的常见因素。过电压时,变压器内部的电场分布会发生改变,使得绕组和铁芯承受超出正常范围的电磁力,从而产生异常声响。绕组短路会造成电流分布不均,短路处的电流急剧增大,引发局部过热和电磁振动,导致变压器发出异常声音。
  (二)机械方面原因
  机械故障也会引发变压器异常声响。铁芯松动时,在电磁力的作用下,铁芯会发生振动,产生较大的噪音。零部件松动,如螺栓、螺母等未拧紧,在变压器运行过程中会因振动而发出异响。
  (三)其他可能原因
  外部环境也可能对变压器产生影响。例如,安装位置不稳固,变压器在运行时会因震动传递而发出异常声响。周围环境的温度、湿度变化较大,可能会影响变压器的绝缘性能,进而引发异常声响。
  二、变压器异常声响的检修流程
  (一)安全防护措施与检修准备工作
  在进行检修前,必须做好安全防护措施。检修人员应穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等防护装备。同时,准备好必要的检修工具和检测设备,如万用表、绝缘电阻测试仪等。
  (二)电气性能检测
  对变压器的电气性能进行检测是检修的重要环节。测量绝缘电阻可以判断变压器绕组的绝缘状况,若绝缘电阻值过低,可能存在绝缘受潮或损坏的情况。测量绕组直流电阻可以检查绕组是否存在短路或断路故障。
  (三)机械结构检查
  在对变压器进行检修时,机械结构检查是必不可少的环节。工作人员需着重查看铁芯和紧固件的状况。铁芯作为变压器的关键部件,若出现松动,在电磁力作用下会产生振动,进而引发异常声响。而紧固件的松动也会导致变压器运行时产生异响,甚至可能影响其整体稳定性。一旦发现铁芯或零部件松动,要立即采取紧固措施。可以使用合适的工具,如扳手等,将松动的部位拧紧,以恢复机械结构的稳固性。
  (四)确定故障点及故障程度评估
  经过电气性能检测和机械结构检查后,要对检测数据和现象进行综合分析,从而准确确定变压器的故障点。若电气性能检测显示绕组电阻异常,结合机械结构检查未发现明显问题,那么故障点很可能在绕组。根据检测到的各项数据和故障表现,评估故障的严重程度。轻微故障可能只需简单修复,而严重故障可能需要更换关键部件。准确的故障点确定和故障程度评估,能为后续维修工作提供明确方向和合理依据。
  三、变压器异常声响的处理方法
  (一)针对不同原因故障的具体修复方式
  对于电气方面的问题,若因过电压引发异常声响,可调整分接头来稳定电压;若绕组短路,需精准定位短路点,对轻微短路处进行修复,严重时则更换绕组。针对机械问题,铁芯松动可加固铁芯夹件,零部件松动则拧紧螺栓螺母。若因外部环境,如安装不稳,需重新加固基础;若温湿度影响绝缘,可装调温调湿设备。
  (二)修复后的性能测试与验收标准
  修复后要进行电气和机械性能测试。电气上,测量绝缘电阻应达标,三相绕组直流电阻不平衡率在允许范围。机械上,检查铁芯和零部件紧固性。运行一段时间观察有无异常声响。验收时各项指标需符合国标和行业规范,试运行稳定无故障。
  (三)预防措施与日常维护建议
  预防方面,要确保安装环境良好,避免高温、潮湿和强震动。严格控制输入电压,防止过电压情况。日常维护中,定期检查变压器外观,查看有无变形、渗油等。检查电气连接是否牢固,测量绝缘电阻和绕组直流电阻。对铁芯和零部件的紧固情况进行检查,及时发现并处理松动问题。定期清理变压器,保持其表面清洁,以保障散热良好。
  四、结语
  新能源在电力市场中具有巨大发展潜力,但也面临诸多现实问题。通过优化政策环境、提升技术水平、改善市场结构,以及实施有效的竞争策略,能够解决新能源参与电力市场面临的问题,增强其市场竞争力。这不仅有利于新能源产业的持续发展,也有助于构建更加清洁、高效、稳定的电力市场体系,实现能源的可持续利用。
  参考文献:
  [1]任丽闪.变压器绝缘油色谱分析异常的技术探讨[J].现代工业经济和信息化,2020,10(10):149-151.
  [2]巴晓华.提高绝缘油色谱分析判断准确率[J].科技资讯,2008(36):6-6.
  [3]王晓晨,刘超,雍福全.绝缘油色谱分析中自动进样系统设计[J].微型电脑应用,2022,38(11):197-201.

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