Nos últimos anos, a taxa de acidentes com transformadores de distribuição H59 tem mostrado uma tendência crescente. Este artigo analisa as causas das falhas nos transformadores de distribuição H59 e propõe uma série de medidas preventivas para garantir seu funcionamento normal e fornecer uma eficaz garantia para o fornecimento de energia.
Os transformadores de distribuição H59 desempenham um papel vital nos sistemas de energia. Com a expansão contínua da escala dos sistemas de energia e o aumento da capacidade unitária dos transformadores, qualquer falha em um transformador não apenas causa perdas significativas para as empresas, mas também perturba grandemente a produção normal e a vida cotidiana do público. Como gerente responsável pelos sistemas de distribuição de alta tensão, acumulei experiência prática no trabalho. Ao analisar ativamente as causas dos acidentes envolvendo transformadores de distribuição H59 e identificar as contramedidas correspondentes, podemos garantir efetivamente a operação segura do sistema de energia.
1.Falhas Comuns em Transformadores de Distribuição H59
Durante a energização e operação, os transformadores de distribuição frequentemente exibem as seguintes falhas e fenômenos anormais:
Após ser reenergizado após um desligamento ou durante a energização de teste, é frequentemente observada uma tensão anormal - como duas fases mostrando tensão alta, enquanto uma fase é baixa ou lê zero; em alguns transformadores recém-comissionados, todas as três tensões de fase são excessivamente altas, causando que certos equipamentos elétricos queimem devido à sobretensão.
Fusíveis de alta tensão estouram, impedindo a energização bem-sucedida.
Fusíveis estouram durante tempestades, resultando em falha na energização.
Sons anormais do transformador, como “zizi” (zumbido) ou “pipa” (estalo); durante a operação, pode emitir sons semelhantes a rãs “jiwa jiwa”.
Postes terminais de alta tensão queimados, buchas de alta tensão severamente danificadas com marcas visíveis de flashover.
Sob condições normais de resfriamento, a temperatura do transformador aumenta anormalmente de forma contínua.
Descoloração excessiva do óleo e presença de partículas de carbono no óleo.
O transformador emite sons rugidos, óleo jorra do dispositivo de alívio de pressão ou tanque de conservação, e o tanque ou tubos do radiador deformam-se, vazam ou sujam de óleo.
2. Diagnóstico de Falhas Baseado nos Sons do Transformador
2.1 Som Durante a Falta de Fase
Quando ocorre uma falta de fase:
Se a fase B está aberta, a energização da fase B não produz som; apenas quando a fase C é energizada, o som aparece.
Se a fase C está aberta, o som permanece inalterado e idêntico à condição de duas fases.
As principais causas de falta de fase incluem:
Falta de uma fase no fornecimento de energia.
Fusível de alta tensão estourado em uma fase do transformador.
Conduíte de alta tensão quebrado devido ao manuseio inadequado durante o transporte (o condutor está quebrado, mas não está aterrado), especialmente porque os conduítes de alta tensão são relativamente finos e propensos a quebra por vibração.
3. Outros
3.1 Posição Incorreta do Seletor de Derivação ou Contato Ruim
Se o seletor de derivação não estiver totalmente engajado durante a energização, ocorre um som alto “jiu jiu”, potencialmente estourando o fusível de alta tensão. Se o contato for ruim, será ouvido um som de faísca fraco “zizi”. Sob carga aumentada, os contatos do seletor de derivação podem queimar. Nesses casos, é necessário imediatamente desenergizar e reparar.
3.2 Objetos Estranhos ou Parafusos de Corpo Solto
Quando o parafuso de travamento que prende o núcleo do transformador fica solto, ou se porcas ou pequenas peças metálicas caem dentro do transformador, pode ser ouvido um som de batida “ding ding dang dang” ou um ruído “hu… hu…”.
3.3 Buchas de Alta Tensão Sujas ou Danificadas em Transformadores H59
Quando as buchas de alta tensão de um transformador H59 ficam sujas, perdem o esmalte superficial ou racham, ocorre flashover superficial, produzindo um som “si si” ou “chi chi”. Faíscas podem ser visíveis à noite.
3.4 Conexão de Aterramento do Núcleo Quebrada
Se o fio de aterramento do núcleo do transformador quebra, é produzido um som de descarga fraco “bi bo bi bo”.
3.5 Descarga Interna
Durante a energização, um som metálico nítido “pi pa pi pa” indica descarga de um condutor através da superfície do óleo até a parede do tanque. Se for causado por espaço de isolamento insuficiente, o núcleo deve ser levantado para inspeção, e o isolamento deve ser reforçado ou barreiras adicionais de isolamento instaladas.
3.6 Quebra de Linha Externa ou Curto-Circuito
Quando um condutor quebra em um ponto de conexão ou junção T e faz contato intermitentemente em condições ventosas, ocorrem arcos ou faíscas, causando que o transformador emita um som semelhante a rãs “jiwa jiwa”.
Quando ocorre um curto-circuito ou falha de terra na linha de baixa tensão, o transformador emite um som “hong hong” (rugido).
Se o ponto de curto-circuito estiver muito próximo, o transformador produz um rugido semelhante ao de um tigre.
3.7 Sobrecarga do Transformador
Quando o transformador de distribuição H59 está severamente sobrecarregado, emite um zumbido profundo e grave, similar ao de um motor de aeronave fortemente carregado.
3.8 Tensão Excessiva
Quando a tensão de alimentação é muito alta, o transformador fica superexcitado, resultando em ruídos de operação mais altos e agudos.
3.9 Curto-Circuito nas Bobinas
Quando ocorrem curtos-circuitos entre camadas ou espiras nas bobinas e causam queimaduras, o transformador emite um som "gu du gu du" semelhante à água fervendo.
Existem muitos fatores que causam sons anormais nos transformadores de distribuição H59, e as localizações de falhas variam. Apenas através da acumulação contínua de experiência, podem ser feitas julgamentos precisos. Compreender as possíveis falhas durante a operação diária, fortalecer inspeções e manutenção rotineiras, implementar manutenção programada regular (incluindo pequenas e grandes revisões) e empregar métodos de diagnóstico científicos são essenciais para garantir a operação segura e de longo prazo dos transformadores de distribuição H59. Apenas utilizando racionalmente o equipamento elétrico, reforçando a gestão científica dos transformadores durante a operação e estritamente seguindo os procedimentos operacionais, podemos estabelecer uma base sólida para serviços confiáveis de fornecimento de energia.