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


Wat zijn de afhandelingsprocedures na activering van de transformatorgas- (Buchholz-) bescherming?

Felix Spark
Felix Spark
Veld: Storing en Onderhoud
China

Wat zijn de handelingsprocedures na activering van de transformatorgas- (Buchholz) bescherming?

Wanneer het transformatorgas- (Buchholz) beschermingsapparaat werkt, moet onmiddellijk een grondige inspectie, zorgvuldige analyse en nauwkeurige beoordeling worden uitgevoerd, gevolgd door passende correctieve maatregelen.

1. Wanneer het gasbeschermingsalarm wordt geactiveerd

Bij activering van het gasbeschermingsalarm moet de transformatie onmiddellijk worden geïnspecteerd om de oorzaak van de werking te bepalen. Controleer of het werd veroorzaakt door:

  • Opgekamde lucht,

  • Laag oliveau,

  • Secundaire schakelkringfouten, of

  • Interne fouten in de transformatie.

Als er gas in de relais aanwezig is, moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  • Registreer het volume van het verzamelde gas;

  • Observeer de kleur en geur van het gas;

  • Test of het gas brandbaar is;

  • Neem gas- en olie-monsters voor opgelost gasanalyse (DGA) met behulp van gaschromatografie.

Gaschromatografie omvat het analyseren van het verzamelde gas met een chromatograaf om belangrijke componenten zoals waterstof (H₂), zuurstof (O₂), koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO₂), methaan (CH₄), ethaan (C₂H₆), ethyleen (C₂H₄) en acetyleen (C₂H₂) te identificeren en te kwantificeren. Op basis van de soorten en concentraties van deze gassen kan de aard, ontwikkelingstrend en ernst van de fout nauwkeurig worden bepaald overeenkomstig relevante normen en richtlijnen (bijv. IEC 60599, IEEE C57.104).

  • Als het gas in de relais kleurloos, reukloos en niet-brandbaar is, en chromatografische analyse bevestigt dat het lucht is, mag de transformatie doorgaan met werken. De bron van de luchtingang (bijv. slechte afsluiting, incomplete degassing) moet echter snel worden geïdentificeerd en verholpen.

  • Als het gas brandbaar is en de resultaten van de opgelost gasanalyse (DGA) van het oliesample afwijkingen tonen, moet een grondige evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen of de transformatie uit dienst moet worden genomen.

2. Wanneer de gasrelais een trip veroorzaakt (Stroom uit)

Als de Buchholz-relais een trip heeft veroorzaakt en de transformatie heeft afgesloten, mag de eenheid niet opnieuw worden ingeschakeld totdat de oorzaak is vastgesteld en de fout volledig is geëlimineerd.

Om de oorzaak te bepalen, moeten de volgende factoren zorgvuldig worden geëvalueerd en gezamenlijk geanalyseerd:

  • Was er beperkte ademhaling of incomplete luchtdegassing in de conservatietank?

  • Werkt het beschermingssysteem en de DC-secundaire schakelkring normaal?

  • Zijn er zichtbare externe afwijkingen op de transformatie die de aard van de fout weerspiegelen (bijv. olielekkage, opbollende tank, boogsporen)?

  • Is het gas in de gasrelais brandbaar?

  • Wat zijn de resultaten van de chromatografische analyse van zowel het relaisgas als de opgeloste gassen in de olie?

  • Zijn er resultaten van extra diagnostische tests (bijv. isolatieweerstand, spoelverhouding, windingweerstand)?

  • Hebben andere transformatierelaisbeschermingsapparaten gewerkt (bijv. differentiële bescherming, overstromingsbescherming)?

Conclusie

Een juiste reactie op de activering van de Buchholz-relais is cruciaal voor de veiligheid van de transformatie en de betrouwbaarheid van het energienetwerk. Onmiddellijke inspectie, gasanalyse en een grondige foutdiagnose zijn essentieel om tussen kleine problemen (bijv. luchtingang) en ernstige interne fouten (bijv. bogen, oververhitting) te onderscheiden. Pas na een grondige evaluatie moeten beslissingen worden genomen over voortzetting van de werking of stillegging voor onderhoud.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Fluxgate Sensoren in SST: Precisie & Bescherming
Fluxgate Sensoren in SST: Precisie & Bescherming
Wat is SST?SST staat voor Solid-State Transformer, ook bekend als Power Electronic Transformer (PET). Vanuit het perspectief van elektriciteitsvervoer verbindt een typische SST zich aan een 10 kV AC-netwerk aan de primaire zijde en levert ongeveer 800 V DC uit aan de secundaire zijde. Het proces van energieomzetting omvat meestal twee fasen: AC-naar-DC en DC-naar-DC (stap-af). Wanneer de uitvoer wordt gebruikt voor individuele apparatuur of geïntegreerd in servers, is een extra fase nodig om van
Echo
11/01/2025
SST-spanningsuitdagingen: Topologieën & SiC-technologie
SST-spanningsuitdagingen: Topologieën & SiC-technologie
Een van de kernuitdagingen van Solid-State Transformers (SST) is dat de spanningklasse van een enkel stroomkringhalfgeleiderapparaat verre van voldoende is om rechtstreeks te werken met middenspanningsverdelingsnetwerken (bijv. 10 kV). Het aanpakken van deze spanningsbeperking berust niet op één technologie, maar eerder op een "combinatiebenadering". De belangrijkste strategieën kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: "intern" (door technologische en materiaalinnovatie op apparaatniveau) en
Echo
11/01/2025
SST Revolutie: Van datacentra naar netwerken
SST Revolutie: Van datacentra naar netwerken
Samenvatting: Op 16 oktober 2025 heeft NVIDIA het witboek "800 VDC Architectuur voor Next-Generation AI Infrastructuur" uitgebracht, waarin wordt benadrukt dat met de snelle ontwikkeling van grote AI-modellen en de continue iteratie van CPU- en GPU-technologieën, de energie per rek is gestegen van 10 kW in 2020 naar 150 kW in 2025, en wordt voorspeld te zullen bereiken 1 MW per rek in 2028. Voor dergelijke megawatt-niveau energielasten en extreme energiedichtheden zijn traditionele lage-spanning
Echo
10/31/2025
SST Prijzen en Marktuitzicht 2025–2030
SST Prijzen en Marktuitzicht 2025–2030
Huidige Prijsniveau van SST SystemenMomenteel bevinden SST-producten zich in de vroege ontwikkelingsfase. Er is een aanzienlijke variatie in oplossingen en technische routes tussen zowel buitenlandse als binnenlandse leveranciers. De algemeen geaccepteerde gemiddelde waarde per watt ligt tussen 4 en 5 RMB. Met een typische 2,4 MW SST-configuratie als voorbeeld, zou de totale systeemwaarde bij 5 RMB per watt 8 miljoen tot 10 miljoen RMB kunnen bereiken. Deze schatting is gebaseerd op proefproject
Echo
10/31/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten