• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jaké jsou postupy zpracování po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?

Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

Jaké jsou postupy po aktivaci plynové ochrany (Buchholz) transformátoru?

Po aktivaci zařízení pro plynovou ochranu (Buchholz) transformátoru je třeba okamžitě provést důkladnou inspekci, pečlivou analýzu a přesné posouzení, následované vhodnými korekčními opatřeními.

1. Po aktivaci signálu plynové ochrany

Po aktivaci signálu plynové ochrany by měl být transformátor okamžitě zkontrolován, aby byla určena příčina jeho spuštění. Zkontrolujte, zda bylo spuštění způsobeno:

  • Nakupením vzduchu,

  • Nízkou hladinou oleje,

  • Poruchami sekundárního obvodu nebo

  • Vnitřními poruchami v transformátoru.

Pokud je v relé plyn, měly by být provedeny následující kroky:

  • Zaznamenejte objem shromážděného plynu;

  • Pozorujte barvu a zápach plynu;

  • Otestujte, zda je plyn hořlavý;

  • Seberte vzorky plynu a oleje pro analýzu rozpustených plynů (DGA) pomocí plynové chromatografie.

Plynová chromatografie zahrnuje analýzu shromážděného plynu pomocí chromatografu k identifikaci a kvantifikaci klíčových složek jako je vodík (H₂), kyslík (O₂), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂), metan (CH₄), etan (C₂H₆), eten (C₂H₄) a acetylen (C₂H₂). Na základě typů a koncentrací těchto plynů lze podle relevantních standardů a směrnic (např. IEC 60599, IEEE C57.104) přesně určit povahu, vývojový trend a závažnost poruchy.

  • Pokud je plyn v relé bezbarvý, bez zápachu a nehorečnatý, a chromatografická analýza potvrdí, že se jedná o vzduch, může transformátor pokračovat v provozu. Nicméně, musí být okamžitě identifikován a odstraněn zdroj průniku vzduchu (např. špatné uzavření, neúplné deaerace).

  • Pokud je plyn hořlavý a výsledky analýzy rozpustených plynů (DGA) z olejového vzorku ukazují anomálie, musí být provedena komplexní hodnocení, aby bylo rozhodnuto, zda má být transformátor vyřazen ze služby.

2. Pokud plynové relé způsobí vypnutí (vypnutí napájení)

Pokud Buchholz relé způsobilo vypnutí a odpojení transformátoru, jednotka nesmí být znovu napájena, dokud není identifikována příčina a úplně odstraněna porucha.

Pro určení příčiny by měly být pečlivě vyhodnoceny a analyzovány následující faktory:

  • Bylo omezeno dýchání nebo nebyla úplně provedena deaerace v nádrži?

  • Funguje ochranný systém a DC sekundární obvod normálně?

  • Jsou na transformátoru vidět jakékoli externí anomálie, které odrážejí povahu poruchy (např. unik oleje, vzdouvající se nádrž, stopy po jiskrování)?

  • Je plyn shromážděný v plynovém relé hořlavý?

  • Jaké jsou výsledky chromatografické analýzy plynu v relé a rozpustených plynů v oleji?

  • Jsou k dispozici výsledky dalších diagnostických testů (např. odpor izolace, poměr závitů, odpor závitů)?

  • Operovaly nějaké další ochranné relé transformátoru (např. diferenciální ochrana, přetoková ochrana)?

Závěr

Správná reakce na aktivaci Buchholz relé je klíčová pro zajištění bezpečnosti transformátoru a spolehlivosti elektrického systému. Okamžitá inspekce, analýza plynu a komplexní diagnostika poruch jsou nezbytné pro rozlišení mezi menšími problémy (např. průnikem vzduchu) a vážnými vnitřními poruchami (např. jiskrováním, přehříváním). Rozhodnutí o pokračování v provozu nebo vypnutí pro údržbu by měla být učiněna pouze po důkladném hodnocení.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
01/29/2026
Jak posoudit detekovat a řešit poruchy v jádře transformátoru
1. Rizika, příčiny a typy vícenásobných zemných spojení v jádře transformátoru1.1 Rizika vícenásobných zemných spojení v jádřeBěhem normálního provozu musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě. Během provozu okolo cívek existují střídavé magnetické pole. Díky elektromagnetické indukci existují parazitní kapacity mezi vysokonapěťovými a níkonapěťovými cívkami, mezi níkonapěťovou cívkou a jádrem a mezi jádrem a nádrží. Zásnuté cívky se propojují prostřednictvím těchto parazitních
01/27/2026
Analýza čtyř hlavních případů shoření velkých transformátorů
Případ jednaDne 1. srpna 2016 došlo během provozu k náhlému vystřikování oleje z distribučního transformátoru o výkonu 50 kVA na jedné z elektrických rozvodných stanic, následovanému požárem a poškozením pojistky na straně vysokého napětí. Izolační testy ukázaly nulové megaohmy mezi nízkonapěťovou stranou a zemí. Při prohlídce jádra bylo zjištěno, že poškození izolace vinutí na straně nízkého napětí způsobilo zkrat. Analýza identifikovala několik hlavních příčin poruchy tohoto transformátoru:Pře
12/23/2025
Zkouškové postupy pro zavedení do provozu transformátorů s olejovým chlazením
Postupy pro zahajovací zkoušky transformátorů1. Zkoušky neporcelánových izolačních hrdel1.1 Odpor elektrické izolacePodeptejte izolační hrdlo vertikálně pomocí jeřábu nebo podpěrného rámu. Měřte odpor elektrické izolace mezi terminálem a uzemlením/podložkou pomocí měřiče odporu elektrické izolace o napětí 2500V. Měřené hodnoty by neměly významně odklít od továrních hodnot za podobných podmínek prostředí. Pro kondenzátorová hrdla s nominálním napětím 66 kV a vyšším s malými hrdly pro vzorkování n
12/23/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu