一种变压器铁心故障处理方法

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1、说明书摘要本发明涉及电力系统故障处理技术领域,更具体地,涉及一种变压器铁心故障处理方法。具体步骤包括短路检测、进行电路连接、进行电容充电、进行放电冲击、二次检测。通过使用兆欧表给电容器充电,再让存储有电能的电容器通过短接在铁心和夹件之间的短接点放电,从而产生大量热能将短接点熔化,达到清除故障的效果。本发明使用简单的设备对故障进行处理,用时较短,故障处理效率高,对电力系统影响较小,有较高的实际应用价值。1摘要附图1权利要求书1.一种变压器铁心故障处理方法,所述铁心故障为变压器的铁心与夹件出现金属性短路,其特征在于:包括如下步骤:S1:短路检测:检测铁心与夹件之间的电阻,当

2、电阻值过小时,判断为铁心与夹件金属性短路,执行步骤S2;S2:进行电路连接:通过第一开关在铁心和夹件两侧并联上一个电容器,再通过第二开关在在电容器两侧并联上一个兆欧表,连接时第一开关和第二开关均处于断开状态,完成电路连接后执行步骤S3;S3:进行电容充电:合上第二开关,用兆欧表给电容器充电,同时查看兆欧表的电阻值,当兆欧表的电阻值稳定之后,断开第二开关,执行步骤S4;S4:进行放电冲击:合上第一开关,让存储有电能的电容器通过铁心与夹件之间的短接点放电,瞬间产生大电流并发出热量,使短接点熔化,放电结束后执行步骤S5;S5:二次检测:再次用兆欧表测量铁心和夹件之间的电阻,若

3、测得的电阻足够大,则判断故障消失,若电阻还是过小,则再次执行步骤S2。2.根据权利要求1所述的一种变压器铁心故障处理方法,其特征在于:当步骤S2至步骤S5执行了3次之后故障铁心与夹件之间的电阻依然过小,则停止执行。3.根据权利要求1或2所述的一种变压器铁心故障处理方法,其特征在于:在步骤S5执行完判断故障消失后,在变压器投入运行时,可再进行运行检测,分别检测铁心和夹件的接地电流,电流足够小则说明变压器正常运行。4.根据权利要求1或2所述的一种变压器铁心故障处理方法,其特征在于:所述的兆欧表输出电压选取2500-5000V。5.根据权利要求1或2所述的一种变压器铁心故障处

4、理方法,其特征在于:所述的电容器的容量为3200-500μF。6.根据权利要求1或2所述的一种变压器铁心故障处理方法,其特征在于:在执行步骤S5之前应对电容器及变压器铁心充分放电。7.根据权利要求1或2所述的一种变压器铁心故障处理方法,其特征在于:操作人员在执行时需采取绝缘措施。1说明书一种变压器铁心故障处理方法技术领域本发明涉及电力系统故障处理技术领域,更具体地,涉及一种变压器铁心故障处理方法。背景技术电力系统的变压器为事故多发设备,在众多的变压器事故中,很大一部分是由铁心故障引起的,铁心或夹件发生多点接地、或铁心与夹件发生短接时,接地点或短接点之间就会形成闭合回路,

5、兼连部分磁通感应电动势,并形成环流,出现局部发热现象,严重情况下会损坏变压器绕组绝缘、烧损铁心。在现有技术中,对铁心故障的处理方式为吊罩检查和处理,吊罩需要消耗大量的人力、物力,耗时长且成本较高,系统需停止运行较长一段时间。发明内容本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷,提供一种快速处理变压器铁心故障的方法,能快速有效地排除铁心与夹件之间发生短接的故障,快速回复系统运行。为解决上述技术问题,本实用新型采用了如下技术方案:一种变压器铁心故障处理方法,该铁心故障为变压器的铁心与夹件出现金属性短路,包括如下步骤:S1:短路检测:检测铁心与夹件之间的电阻,当电阻值过小时,判

6、断为铁心与夹件金属性短路,执行步骤S2;S2:进行电路连接:通过第一开关在铁心和夹件两侧并联上一个电容器,再通过第二开关在在电容器两侧并联上一个兆欧表,连接时第一开关和第二开关均处于断开状态,完成电路连接后执行步骤S3;S3:进行电容充电:合上第二开关,用兆欧表给电容器充电,同时查看兆欧表的电阻值,当兆欧表的电阻值稳定之后,断开第二开关,执行步骤S4;1S4:进行放电冲击:合上第一开关,让存储有电能的电容器通过铁心与夹件之间的短接点放电,瞬间产生大电流并发出热量,使短接点熔化,放电结束后执行步骤S5;S5:二次检测:再次用兆欧表测量铁心和夹件之间的电阻,若测得的电阻足够

7、大,则判断故障消失,若电阻还是过小,则再次执行步骤S2。进一步地,当步骤S2至步骤S5执行了3次之后故障铁心与夹件之间的电阻依然过小,则停止执行。进一步地,在步骤S5执行完判断故障消失后,在变压器投入运行时,可再进行运行检测,分别检测铁心和夹件的接地电流,电流足够小则说明变压器正常运行。为保证故障处理质量,兆欧表输出电压选取2500-5000V,选取的电容器的容量为3200-500μF。为保护设备及工作人员的安全,操作人员在执行时需采取绝缘措施,并且在执行步骤S5之前应对电容器及变压器铁心充分放电。与现有技术相比,有益效果是:使用简单的设

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