1. Apvijų pagrindinės izoliacijos ir posūkio izoliacijos gedimai
Pagrindinė transformatorių apvijų izoliacija ir izoliacija posūkis į posūkį yra dalys, kurios gali sugesti. Pagrindinės priežastys yra šios: dėl ilgalaikio perkrovos veikimo, prastų šilumos išsklaidymo sąlygų ar ilgo tarnavimo laiko transformatoriaus apvijų izoliacija sensta ir trapi, o elektros stipris labai sumažėja; Izoliacijos defektai, susidūrus su įtampos svyravimais, izoliacija gali sugesti; vanduo transformatoriaus alyvoje labai sumažins izoliacijos stiprumą ir neatlaikys leistinos įtampos, todėl izoliacija sugenda; sutvirtintoje aukštos įtampos apvijos dalyje arba žemos įtampos apvijos dalyje, dėl bendros pakuotės izoliacijos išsiplėtimo užsikemša alyvos pratekėjimas, o tai turi įtakos šilumos sklaidai, o apvijos izoliacija sensta dėl perkaitimo, dėl to gedimas ir trumpasis jungimas; dėl netobulų apsaugos nuo žaibo įrenginių, veikiant atmosferinei viršįtampai, nutrūksta izoliacija.
2. Švino laido izoliacijos gedimas Transformatoriaus laidas ištraukiamas per vidinę transformatoriaus korpuso ertmę ir prijungiamas prie išorinės grandinės, o švino laidas palaikomas ir izoliuojamas korpusu. Kadangi korpuso viršutinis galinis dangtelis (bendrasis dangtelis) nėra sandariai uždarytas ir patenka vandens, pagrindinė laido izoliacija yra pažeista drėgmės arba švino laidas bake yra veikiamas oro dėl didelio alyvos trūkumo. transformatoriuje, sukeldamas vidinį blyksnį, kuris sukels švino laido gedimą. .
3. Geležinės šerdies izoliacijos gedimas Transformatoriaus šerdis pagaminta iš sukrautų silicio plieno lakštų, o tarp silicio plieno lakštų yra izoliacinė dažų plėvelė. Dėl prasto silicio plieno lakšto priveržimo sunaikinama dažų plėvelė ir atsiranda sūkurinė srovė, dėl to vietinis perkaitimas. Lygiai taip pat, jei bus pažeista šerdies varžtų, svarmenų ir kitų geležinę šerdį fiksuojančių komponentų izoliacija, taip pat bus perkaitimas. Be to, jei transformatoriuje liks geležies drožlių arba suvirinimo šlako, geležinė šerdis bus įžeminta dviejuose ar daugiau taškų, todėl geležinė šerdis suges.
4. Transformatoriaus įvorės perjungimo ir sprogimo transformatoriaus aukštos įtampos pusė (110 kV ir daugiau) paprastai naudoja kondensatoriaus įvorę. Dėl prasto porceliano atsiranda trachomos ar įtrūkimų; kondensatoriaus šerdis yra gaminant defektus, o viduje yra laisvas iškrovimas; įvorė nėra sandari. Gerai, yra alyvos nuotėkis; rimtas korpuso užsiteršimas ir pan., gali įvykti sprogimas ir sprogimas.
5. Čiaupų keitiklio gedimas Transformatoriaus atšakų keitiklis yra viena iš dažniausių transformatorių gedimų dalių. Čiaupų keitiklis skirstomas į du tipus: tuščiosios eigos slėgio reguliavimą ir slėgio reguliavimą esant apkrovai. Dažnų gedimų priežastys yra šios: 1) Neapkrovos atšakų keitiklis: dėl ilgalaikio slėgio sąlyčio bus nepakankamas spyruoklių slėgis ir netolygus slėgis ant ritinėlių, dėl to atšakų keitiklis. Sumažėja atšakų keitiklio jungiamosios dalies efektyvus kontaktinis plotas, susidėvi jungiamosios dalies kontaktinės dalies sidabravimas, todėl veikimo metu atšakų keitiklis įkaista ir sugenda; čiaupo keitiklis turi prastą kontaktą, prastai sujungia ir suvirina švino laidus, negali atlaikyti trumpojo jungimo srovės. Dėl smūgio atšakų keitiklis perdega dėl trumpojo jungimo srovės ir sugenda; dėl netinkamo valdymo sutrinka čiaupų keitiklis arba dirbama neatsargiai, dėl ko įvyksta čiaupo keitiklio avarija. 2) Apkrovos atšakų keitiklis: Transformatoriams su apkrovos atšakų jungikliais atšakų keitiklio alyvos bakas ir transformatoriaus alyvos bakas paprastai nėra sujungti vienas su kitu. Jei čiaupo keitiklio alyvos bake labai trūksta alyvos, perjungimo metu įvyks čiaupo keitiklio trumpojo jungimo gedimas, dėl kurio čiaupo keitiklis perdegs. Korpuso kapitalinio remonto metu siurbimas nebaigtas, todėl oro lieka tarp ekranų. Po operacijos, veikiant dideliam elektriniam laukui, įvyksta dalinė iškrova, net suardomas izoliacijos sluoksnis, sukeliantis avariją.
