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类型电压互感器熔丝频繁熔断原因分析.pdf

  • 上传人:yupingmj
  • 文档编号:41354321
  • 上传时间:2019-05-05
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    关 键  词:
    电压互感器 频繁 熔断 原因 分析
    资源描述:
    上海也力
    经验交流
    电压互感器熔丝频繁熔断原因分析
    郭春菊,潘征宇,孙鸣
    上海市电力公司检修公司,上海201901)
    摘要:在设备运行过程中,会出现各种原因造成的电压互感器高压熔丝熔断现象,分析了同济变电站35kV电压互
    感器熔丝频繁嫆断原因。根据玦场运行情况,分析讨论在实际应用中采用开口三角形绕组两端接消谐器进行消谐的局限
    性。并提出利用电压互感器高压侧中性点接消谐器的方法,解决电压互感器高压熔丝繁熔断的问题。
    关键词:电压互感器;熔丝嫆断;铁磁谐振;消谐装置
    中图分类号:TIM55
    文献标志码:B
    0引言
    电压互感器工作原理
    运行中的电磁式电压互感器铁芯饱和引起
    工频位移过电压和铁磁谐振过电压(通称为压变
    电压互感器的工作原理相当于二次侧开路
    饱和过电压),都会造成压变高压熔丝熔断,甚至的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量
    使压变烧损或爆炸,将会影响电网的稳定运行。电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次
    近期同济变电站35kV电压互感器熔丝出现频侧不能短路。电压互感器在正常运行中,二次负
    繁熔断现象,还出现一起电压互感器爆炸事故,载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小
    本文根据现场运行情况结合相关理论分析了此容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发
    类情况的出现的原因,并尝试找出解决方案。
    生短路时,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー+ーーーーいーーーaーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-
    用很大,变电所周围人员环境复杂,还不宜实现网络化和微机化,为变电站的一体化建设奠定了
    无人值班
    很好的技术平台,在将来上海地区发展对可靠性
    3)目前国内500kV变电站采用了智能化要求更高的特高压电网和我国推进智能电网建
    HGIS的较少,应用时间短,故还需积累一定的运设中将发挥更有力的作用。
    行经验,还需编写相应的各种规程及作业指导书。
    综上所述,智能化HCIS推广使用还需一段参考文献:
    相当长的时间,在这期间常规HCS将成为适合[1]徐荣根,赵敏、500V敬亭变电站HGS的运行管理
    在某些占地紧张、可靠性要求高的500千伏变电
    [J]安徽电气工程职业技术学院学报,2007(3):50-51、
    站应用的理想产品。
    2]蔡金博,郝炜,徐东升.HGIS在500kV变电所中的
    应用前景[J.吉林电力,2003(12):38
    3]傅旭华,组合式高压电器(HGIS)的特点浅析[J.浙
    结语
    江电力,2006(3):67-68.
    [4]王志毅,新型500kV超高压开关设备(HCIS)的设
    与AIS设备相比,HCIS设备带来一系列的
    计选择[J]电力建设,2004(4):48-49
    优势,使得其成为新建及扩建50kⅣ枢纽变电站
    收稿日期:2012-11-16
    的主要一次设备的首选产品,而智能化HGIS的作者简介:陈康铭(1963一),男,工程师,从事变电运行管
    一次、二次设备完整成套,二次设备趋于智能化、理エ作。
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    经验交流
    上海史力
    很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。恢复正常运行。这就排除了出现上述原因中1/2/3
    因此在运行中电压互感器不允许短路。
    种情况可能。剩下的两种可能是由于出现铁磁谐
    为了保护电压互感器本体或其引出线上故振过电压造成或低频饱和电流,造成的高压熔丝
    障,对于设备的危害。在35kV及以下的互感器·熔断。
    中,在高压侧装设熔断器,其目的是上述部位发
    2.3考虑铁磁谐振造成频箓熔断及处理措施
    生故障时,把电压互感器从高压电路中切除,以
    同济站35kV采用的是JDZX9-35Q型号的
    隔离故障点。
    电压互感器,为单相浇注式电磁式电压互感器,
    2电压互感器一次熔丝熔断的原因
    接线方式为 Yn/Yn/开口三角。首先考虑熔丝的
    熔断有可能是铁磁谐振造成。35KV级电力网电
    运行中的电压互感器高压熔丝熔断原因是磁式电压互感器的铁磁谐振现象,要消除铁磁谐
    多方面的,包含一次及二次等各种原因,但主要振有以下两大类措施:破坏谐振条件;阻尼谐振
    由以下五种原因造成
    发生。
    1)一次侧引线、瓷套管相间或相对地放电;
    按照现场实际情况,我们选择了三相TV开
    2)一次侧绕组相间、相对地或匝间短路
    口三角绕组两端接人CX-WXZ型微机消谐器的
    3)电压互感器二次侧短路,而二次熔丝又未方案。
    及时熔断,造成一次侧熔丝熔断
    因此,同济站分别在2009年1月给35kV四
    4)系统发生过电压(如单相间歇性电弧接段母线装设消谐装置装设。
    地、铁磁谐振及操作过电压),电压互感器磁饱
    2.3.1电压互感器装设消谐装置后情况
    和,励磁电流剧增,引起一次侧熔丝熔断。
    CX-WXZ型微机消谐装置是加装在互感器
    5)低频饱和电流可引起电压互感器一次熔二次侧的二次消谐器,其在压变二次侧开口三角
    丝熔断。
    形绕组两端接入阻尼电阻R。,相当于在压变高压
    2.1同济站电压互感器熔丝熔断时监盘时的侧Y0结线绕组上并联一个电阻,而这一电阻只
    现象
    有在电网有零序电压时才出现,正常运行时,零
    电压互感器熔丝熔断时现象为,三相线电压序电压绕组所接的Ro不会消耗能量。
    中的一项开始缓慢下降(电压缓慢下降是因为,
    在加装了CX-WXZ型微机消谐装置后,对
    在调换之前,熔丝虽然已经熔断,但是由于无外同济站35kV压变高压熔丝的熔断事件,继续进
    界振动还处于虚连接状态,随着时间的推移连通了统计。统计情况为:2010年35千伏电压互感器
    状态越来越差),一般跌到19V左右时故障录播嫆丝熔断47次,且无规律可言,此方案没有解决
    仪启动。一般在监盘时发现某相电压20kV左右高压熔丝频繁熔断的问题
    时,运行人员及前去更换熔丝,防止出现电压突
    2.3.2其他可能因素的排查
    然下降造成保护装置误动。熔丝正常电阻为315
    由加装微机消谐装置方法无效,所以再次从
    欧姆,调换下的嫆丝测量电阻均为无穷大,即完以下几个方面展开排查
    全熔断状态。而且调换时发现熔断的熔丝往往存
    1)35kV母线压变本体特性检查。
    在发热现象。
    2)压变一次側熔丝特性检査。
    2.235千伏电压互感器高压熔丝频繁熔断
    3)压变二次回路检查
    记录情况
    4斗)系统接地网检査。
    据统计2007年35kV电压互感器熔丝熔断
    排查结论:
    2次,2008年17次,2009年18次,且无任何规
    1)专业电试人员对同济站35kV电压互感器
    律。经过查询运行记录,每次电压互感器一次熔做了相关检査,结果显示中性点绝缘正常,励磁
    丝熔断时,电网并没有发生短路或接地事故。运特性在正常范围,符合运行要求。
    行人员现场检査,确认电压互感器一二次设备无
    2)同济站接地网接地电阻检查每年进行一
    明显异常,而且更换高压熔丝后,电压互感器即次,最近一次检査时间为2011年9月14日,测
    试结果正常。
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