변압기 과열은 송전 및 배전 시스템에서 가장 흔한 결함 중 하나이며, 이는 장비의 안전하고 안정적인 작동을 심각하게 위협합니다. 특히 500kva 배전 변압기와 유침형 전력 변압기의 경우 일단 과열이 발생하면 절연체 노화, 권선 단락, 심지어 장비 소손으로 이어질 수 있어 막대한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 이 기사에서는 변압기 과열의 주요 원인을 종합적으로 분석하고 목표 솔루션을 제안하여 관련 실무자에게 전문적인 참고 자료를 제공합니다. JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD는 송전 및 배전 장비 전문 제조업체로서 다음과 같은 연구 및 생산 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.기름에 잠긴 전력 변압기및 500kva 배전변압기를 생산하고 있으며, 그 제품은 다양한 전력공학 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

1. 변압기 과열의 주요 원인
1.1 변압기 권선 과열
최근 10년 동안 변압기 손실을 줄이기 위해 제조업체에서는 변압기 권선에 연속 절연 기능을 갖춘 전치 도체를 연속적으로 채택했습니다. 침지형 전력 변압기의 경우 권선 절연 품질이 열 방출 효과에 직접적인 영향을 미칩니다. 전치도체의 국내 생산기술이 초기 단계에서 완전히 숙달되지 않았기 때문에, 전치도체를 이용한 변압기의 연속절연은 약 10년 운전 후에 확대된다. 이러한 팽창으로 인해 섹션 사이의 오일 통로가 차단되어 오일 흐름이 불량해집니다. 회전 절연체는 완전히 냉각될 수 없으므로 탄화 및 취화와 같은 심각한 노화로 이어집니다. 장기간- 전자기 진동이 발생하면 절연체가 떨어져 나가고 국부적인 구리가 노출되어 권선 간(구간 간) 단락이 형성되어 결국 변압기 소손 사고가 발생합니다. 또한, 권선 밀도가 고르지 않은 등 권선 자체의 품질이 좋지 않으면 국부적 과열이 발생하며, 이는 장기간 완전 부하 작동 중인 500kva 배전 변압기에서 특히 두드러집니다.-
1.2 탭 체인저의 동적 및 정적 접점의 접촉 불량으로 인한 과열
부하 시 탭 절환 변압기, 특히 500kva 배전 변압기와 같이 전압 조정이 잦고 부하 전류가 큰 변압기에서는 조정을 자주 수행하면 기계적 마모, 전기 부식 및 접점 간 접촉 오염이 발생할 수 있습니다. 전류의 열 효과는 스프링의 탄성을 약화시켜 동적 접점과 정적 접점 사이의 접촉 압력을 감소시킵니다. 접촉 압력이 감소하면 접점 사이의 접촉 저항이 증가하여 발열이 증가합니다. 열 발생은 접촉 표면의 산화, 부식 및 기계적 변형을 가속화하여 악순환을 형성합니다. 제때에 처리하지 않으면 변압기 손상 사고가 발생하는 경우가 많습니다. 무부하 탭 절환 변압기의 경우 탭 절환기의 접촉 불량으로 인해 표면 부식 및 산화가 발생하거나 접점 간 접촉 압력이 감소하여 접촉 저항이 증가하여 과열 결함이 발생합니다. 이 문제는 오랫동안 작동된 유침형 전력 변압기에서 발생할 가능성이 더 높습니다.
1.3 리드선 불량으로 인한 과열 이상
리드선 고장은 주로 리드선 조인트 과열 및 리드선 가닥 파손을 포함하여 변압기 과열의 또 다른 중요한 원인입니다. 리드선 조인트 과열의 경우 유침형 전력 변압기와 같은 많은 변압기에서 빈번한 결함입니다. 예를 들어, 북동 전력망에 있는 한 국의 주 변압기에서 총 탄화수소 함량은 455.9ppm이고 아세틸렌은 4.23ppm이었습니다. 호이스팅 검사 결과, 66KV A{6}}상 부싱이 -케이블 리드선을 통과하여 과열되고, 납이 클램핑 부품과 압착 부품으로 흘러나온 것으로 나타났습니다. 또 다른 예는 주 변압기의 B-상 부싱 헤드가 과열된 것입니다. 검사 결과 일반 캡의 나사산이 잘 맞지 않아 5{14}}6개의 나사산이 타서 과열이 발생한 것으로 나타났습니다. 리드선 스트랜드 파손의 경우 DFL{24}}6000/220 단상 변압기를 예로 들어 보겠습니다. 1990년 5월에 비정상적인 크로마토그래피 분석 결과가 발견되었으며 핫스팟 온도는 1000도까지 높을 수 있습니다. 1993년 5월 정밀검사 후에야 변압기 중성점 부싱 리드선 2가닥이 소실되고 3가닥(총 35가닥, 240mm²)이 소실된 사실이 발견됐다. 원인은 1989년 5월 유지보수 중 중성점 부싱 교체시 리드선(동편조)이 힘들게 위쪽으로 당겨져 리드선 외층에 있는 세미 랩으로 감싼 흰색 천 테이프가 떨어져 나간 것이었습니다. 피복이 벗겨진 편조 리드선이 부싱 내부의 동관 내벽에 접촉하여 션트, 방전 및 과열이 발생했습니다. 이러한 종류의 결함은 500kva 배전 변압기에 심각한 숨겨진 위험을 초래할 수도 있습니다.
1.4 냉각장치 이상으로 인한 과열
냉각 장치는 변압기의 정상적인 작동을 보장하는 중요한 부품이며, 그 이상이 있으면 과열로 직접 이어질 수 있습니다. 이 문제는 오일 냉각 및 공기 냉각에 의존하는 오일 침지형 전력 변압기에서 특히 두드러집니다. 이는 주로 냉각 장치의 공기 경로 막힘과 팬의 비정상적인 작동이라는 두 가지 상황을 포함합니다. 냉각장치의 공기통로가 막혀 과열현상이 보고되고 있습니다. 예를 들어, OSFPSL-120000/220 변압기는 11년 동안 정상적으로 작동했습니다. 1992년 8월 28일, 기름 온도가 약 42도에서 약 90도로 갑자기 상승했습니다. 같은 용량의 변압기와 비교했을 때 온도 상승폭은 매우 달랐으나 전기적 테스트 결과는 정상이었다. 육안 검사 결과 공기 냉각기의 방열 튜브 핀에 먼지가 가득 차서(장기 작동 중에는 청소하지 않음-) 틈이 막혀 있는 것으로 나타났습니다. 선풍기에서 나오는 바람이 방열관까지 불어오지 못하여 변압기 온도가 지속적으로 상승하게 됩니다. 플러싱 후에도 오일 온도는 약 40도 정도 유지되었습니다. 또 다른 예는 한때 80-90도에 도달했던 높은 상부 오일 온도를 갖는 DFL-90000/220 변압기입니다. 검사 결과 라디에이터의 공기 덕트 틈이 잔해로 막혀 정상적인 열 방출에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 고압 물총으로 플러싱 후 오일 온도가 60도까지 떨어졌다가 정상으로 돌아왔습니다. 팬의 비정상적인 작동에는 주로 팬 역전, 팬 시동의 잘못된 설정 값 및 팬 전력 손실이 포함됩니다. 예를 들어, 국의 주 변압기 냉각 시스템을 유지 관리하는 동안 전원 공급 장치의 역 연결로 인해 팬이 역전되어 냉각 효과가 감소했습니다. 오일 온도는 동일한 부하를 갖는 다른 주 변압기보다 15도 더 높았습니다. 원인을 파악하고 수정한 결과 온도는 정상으로 돌아왔습니다(두 개의 메인 트랜스포머 사이의 온도 차이는 1도에 불과했습니다). 500kva 배전 변압기의 경우 냉각 팬이 비정상적으로 작동하면 최대 부하 조건에서 작동 온도가 급격히 상승합니다.

2. 변압기 과열 대책 대책
과열 결함의 다양한 원인을 목표로 하여 500kva 배전 변압기 및 유침형 전력 변압기와 같은 변압기의 안전한 작동을 보장하기 위해 해당 취급 대책을 취해야 합니다.
1. 권선 구조로 인한 저압 권선 과열에 대해서는 변압기의 저압 권선을 이중 나선 구조로 변경해야 합니다.- 이러한 개선을 통해 오일 흐름 채널을 효과적으로 최적화하고 권선의 충분한 냉각을 보장하며 과열 오류 발생을 줄일 수 있습니다. 이 변환 방식은 다음에도 적용 가능합니다.500kva 배전 변압기그리고 기름에 잠긴 전력 변압기.
2. 냉각 장치 튜브의 막힘으로 인한 과열 결함의 경우 냉각 장치 튜브를 압축 공기 또는 물로 정기적으로(1~3년) 청소해야 합니다. 청소 과정은 다음과 같습니다. (1) 청소하기 전에 쿨러 작동을 멈추고 팬 보호 커버와 팬 블레이드를 제거하여 쿨러 전면과 후면을 모두 깨끗이 청소할 수 있습니다. (2) 먼저 진공 청소기를 사용하여 공기 흡입구 측에서 먼지와 이물질을 위에서 아래로 흡입 한 다음 공기 배출구 측에서 0.1MPa 압력의 압축 공기를 유닛 튜브에 불어 불어 흡입을 동시에 수행하면 청소 효율성을 두 배로 높일 수 있습니다. (3) 먼지를 제거한 후 수돗물로 헹구십시오. 헹굼 중에는 공기 출구 쪽에서 공기 입구 쪽으로 헹궈 이물질이 중간 튜브 클러스터로 들어가 데드존으로 떨어지는 것을 방지합니다. 냉각 시스템을 정기적으로 청소하는 것은 유침형 전력 변압기의 열 방출 안정성을 위해 특히 중요합니다.
3. 리드선과 탭 체인저를 올바르게 연결하고 너트가 느슨해져서 과열되지 않도록 조이십시오. 500kva 배전 변압기와 유침형 전력 변압기를 설치하고 유지 관리하는 동안 양호한 접촉을 보장하고 접촉 저항을 줄이기 위해 리드선과 탭 절환기의 연결 품질에 특별한 주의를 기울여야 합니다.
4. 리드선과 부싱 동관 연결 후 과열을 방지하기 위해 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다. (1) 리드선의 전류 절연 포장 방법을 변경하지 말고, 리드선 길이와 부싱의 정확한 조립을 위해 각 제품의 시운전 시 리드선 케이블의 길이를 정확하게 절단하십시오. 이는 케이블이 너무 길어서 동관 내벽에 기대어지는 현상을 제거할 수 있으나, 향후 교체용 부싱의 정확한 조립에 어려움을 초래할 수 있다. (2) 리드선 케이블의 절연 포장 방법을 변경하십시오. 예를 들어, 흰색 천 테이프로 한 레이어를 반-겹겹이 감는 현재 방법을 첫 번째 반-겹침으로 한 레이어를 0.1mm*30mm 크레이프지를 양 방향과 음의 방향으로 감은 다음, 한 레이어를 흰색 천 테이프로 반-겹싸는 방식으로 변경합니다. 부싱의 최종 조립 중에 리드 와이어 케이블 절연의 무결성이 유지되어야 하며 절연이 헐거워지거나 구리가 노출되어서는 안 됩니다. 이렇게 하면 조립 후 리드선이 동관에 닿아도 회로가 절연체로 분리되어 닫기 어려워 전류 흐름과 과열을 방지할 수 있습니다.
5. 관리부실로 인한 과열장애가 발생하지 않도록 관리를 강화한다. 강제 오일 순환 냉각 시스템에는 자동 전환 장치를 갖춘 두 개의 안정적인 전원 공급 장치가 있어야 하며, 신호 장치가 완전하고 신뢰할 수 있는지 확인하기 위해 정기적인 전환 테스트를 수행해야 합니다. 500kva 배전 변압기 및 유침형 전력 변압기의 일상적인 운영 및 유지 관리를 위해 건전한 관리 시스템을 구축하여 정기적인 검사 및 테스트를 수행해야 하며, 잠재적인 결함을 적시에 찾아 처리해야 합니다.
3. JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD 소개
JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD주로 유침형 전력 변압기, 건식-형 전력 변압기, 유침형 3차원-코일형 전력 변압기, 건식-형 3차원 코일형 전력 변압기, 광산 방폭-내건식-형 변압기, 광산 방폭-이동 변전소, 무정형 합금 전력 변압기, 부하 용량 조절 전력 변압기, 기관차를 생산합니다. 건식-형 변압기, 조립식 변전소, 모듈식 변전소, 풍력 에너지 박스형 변전소, 고전압 및 저전압 개폐 장치 및 기타 전송 및 배전 장비. 첨단 생산 기술과 엄격한 품질 관리 시스템을 통해 이 회사는{9}}글로벌 고객에게 고품질의 안정적인 송배전 장비를 제공하며 500kva 배전 변압기, 유침형 전력 변압기 등 변압기의 다양한 작동 문제를 해결한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 관련 요구 사항이 있는 경우 전문적인 기술 지원 및 제품 상담을 위해 당사에 문의하실 수 있습니다.
