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小电流接地系统电压异常的原因

2022-05-11 07:07分类:电工安全知识 阅读:

 

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小电流量接地保护工作电压出现异常

2009年3月8日,浙江浦江县110 kV城中心配电站35kV母相电压产生异常情况,那时候城中心配电站为一切正常运作方法,两部主变并排运作。110 kV变电器为两部三圈变电器,SZZ9-40000/110,容积为40 MVA,110 kV母线槽为内桥布线,110 kV母线槽按段运作,35 kV母线槽为单母线槽按段,一切正常布线运作时35 kV母线槽按段运作;10 kV母线槽为单母按段布线。

常见故障当日为雷雨天气,35 kVⅠ段工作电压A相为37 kV,B相为0 kV,C相为37 kV,35 kVⅡ段工作电压A相为37 kV,B相为27 kV,C相为23 kV,光子牌表明35 kVⅠ段母线槽接地装置,35 kVⅡ段母线槽接地装置。

1、事故剖析

35 kV母相电压出现异常一般为系统软件串联谐振,路线单相接地或断相,消弧线圈挡位不合理等;也有很有可能精确测量控制回路常见故障造成 35 kV母相电压出现异常,如母线槽互感器髙压熔断器融断,低电压熔断器融断或二次回路出现异常,母线槽互感器出现异常等。

如35 kV系统异常造成工作电压出现异常,那麼全部与之相接的互感器工作电压表明值都出现异常,务必迅速解决;如仅是精确测量控制回路出现异常造成标示值不精确,则一般仅仅产生在配电站的互感器。【小电流量接地保护工作电压出现异常的缘故】

为了更好地在系统软件产生工作电压起伏时可以确立区别常见故障种类,妥善处理常见故障,确保电力网安全性运作,现就各自以系统软件串联谐振、路线断开、单相接地、消弧线圈挡位不合理、熔断器融断、二次回路出现异常等常见故障状况下系统软件的不一样特点开展剖析。

1.1 系统软件产生串联谐振

串联谐振过压造成的三相电压不平衡有二种。一种是基频串联谐振,即一直流电压减少,另两直流电压上升,特点类似单相接地;另一种是分音器串联谐振或高频率串联谐振,特点是三相电压与此同时上升。基础理论测算表明,串联谐振过压一般不超过1.5~2倍直流电压,特殊情况可达到3.5倍,延迟时间十分之几秒钟乃至一直存有。【小电流量接地保护工作电压出现异常的缘故】

串联谐振解决一般是选用拉合35 kV母分隔离开关或35 kV满载路线,调节运作方法,更改互联网主要参数,毁坏串联谐振标准,清除串联谐振过压后再次恢复过来运作方法。

1.2 路线产生断相

路线产生断相(一相或两相)时,直流电压特点是三相电压不平衡,断开直流电压和中性线工作电压上升,非断开直流电压减少,供电系统输出功率降低,有时候传出接地装置数据信号。路线断相时,负载侧母相电压出现异常,根据开关电源侧和负载侧两边的工作电压精确测量值开展辨别。

一般解决方式为线路检修,由维修企业开展巡视。

1.3 路线单相接地

接地装置直流电压显著降低,而其他两相直流电压上升为相电压,并传出母线槽接地装置数据信号。

留意,传出母线槽接地装置数据信号并不可以表明35 kV路线毫无疑问产生单相接地常见故障,假如其他两直流电压沒有上升为相电压,则该是髙压熔断器融断所造成。

髙压熔断器融断与单相接地常见故障具体表现在各大网站是不是出现异常、工作电压是不是升到相电压。

1.4 消弧线圈挡位不适度

配有35 kV中性线消弧线圈的配电站,在挡位不适感那时候(一般调档案后产生出现异常),三相电压不平衡,但区别并不大,这时,也是有很有可能传出母线槽接地装置数据信号。

因为不一样配电站选用的母相电压互感器接线方法不一致,相对应的工作电压精确测量值也不一致,务必融合详细情况开展剖析和调节挡位。

1.5 髙压熔断器融断

髙压熔断器融断时,融断相二次工作电压将明显减少,并传出母线槽接地装置数据信号。可是,假如髙压熔断器未彻底融断,则很有可能不容易传出母线槽接地装置数据信号。

两相髙压熔断器融断时,融断的两相直流电压不大或接近于零,未融断一相的直流电压贴近于一切正常直流电压。融断的两相两色工作电压为零(即相电压为零),其他相电压减少,但不以零。

一般解决方式为维修时拆换髙压熔断器。【小电流量接地保护工作电压出现异常的缘故】

1.6 低电压熔断器融断

低电压熔断器融断时,二次工作电压将明显减少,张口三角无工作电压,不容易传出母线槽接地装置数据信号。

是否会传出母线槽接地装置数据信号是辨别髙压熔断器或是低电压熔断器融断的一个关键根据。

低压熔断器熔断器两相融断时,融断的两相直流电压减少许多 ,但不以零,未断的一直流电压一切正常。熔断器融断的两两色工作电压为零,其他相电压减少,但不以零。

1.7 二次工作电压控制回路出现异常

除高压低压熔断器融断外的母线槽互感器及下列控制回路出现异常。

产生这类状况时,工作电压状况没法预测分析。其产生缘故繁杂,一般有二次小线烧坏、碰线、控制回路插错、表计出现异常等。解决方法一般为母线槽互感器改维修后交维修企业查验解决。

2、安全事故解决

虽则110 kV城中心配电站35 kV中性线经消弧线圈接地装置,但依据纪录那时候消弧线圈未开展一切实际操作,并依据电流表标示值,能够判断工作电压不平衡非消弧线圈挡位不合理造成。

常见故障状况说明35 kVⅠ段母线槽B直流电压为零,而A、C直流电压上升,类似串联谐振过压状况。

2.1 打开35 kV母分隔离开关

常见故障状况更改为35 kVⅠ段工作电压A直流电压为22 kV,B直流电压为22 kV,C直流电压为21 kV,35 kVⅡ段工作电压A直流电压为37 kV,B直流电压为2 kV,C直流电压为3 kV,光子牌表明35 kVⅡ段母线槽接地装置。

常见故障状况说明35 kVⅠ段母线槽恢复过来,35 kVⅡ段母相电压不变。

因为更改了互联网主要参数,毁坏了串联谐振标准,因而能够判断35 kVⅡ段母相电压三相不平衡非系统软件串联谐振过压所造成。

依据35 kVⅡ段母线槽三相电压标示值、接地装置数据信号,因A直流电压上升至相电压,最少相直流电压贴近标准值,能够判断髙压熔断器一切正常,系统软件有接地装置状况。

2.2 查验35 kVⅡ段母线槽互感器

依据35 kVⅡ段母相电压B直流电压为2 kV、C直流电压为3kV的状况可剖析出,系统软件接地装置的与此同时存有35 kVⅡ段母线槽互感器B、C相低电压或熔断器常见故障。

当场查验发现35 kVⅡ段母线槽互感器B、C相低电压熔断器融断,拆换35 kVⅡ段母线槽互感器B、C相低电压熔断器后。

常见故障状况更改为35 kVⅡ段母相电压A直流电压为36 kV、B直流电压为3kV、C直流电压为37 kV,光子牌表明35 kVⅡ段母线槽接地装置。

工作电压标示值表明常见故障为典型性的单相接地特点,可判断B相连地。

2.3 试拉件35 kVⅡ段母线槽小组出线

2.3.1 两根路线同名的相连地

两根输变电路线同名的相产生接地装置时,绝缘层监控一相对性地电流表标示不平衡,发生接地装置数据信号,变电站值班员按照规定次序逐一断开路线时,应留意断掉每条路线时,绝缘层监控设备三相对性地电流表标示的转变,若先后断掉路线,三相对性地工作电压标示沒有转变,表明路线并不是有单相接地常见故障,是变电站内机器设备接地装置。

若先后断掉路线,三相对性地工作电压标示有转变时,应考虑到有两根输变电路线同相产生单相接地(含断开)常见故障。(电焊工天地 www.dgjs123.com)

2.3.2 两根路线异名相连地

这类常见故障大部分产生在暴风雨、风大、严寒和下雪的气温,关键状况是同一母线槽供电系统的两根路线与此同时跳电或仅有一条路线跳电,表明电力网有单相接地状况。

若两根路线都跳电,电力网接地装置状况清除;若两道仅有一条跳电时,电力网仍有接地装置状况,但单送在其中一条时电力网单相接地相发生改变,这也是分辨是不是存有两根路线异名相连地常见故障的必需根据。

2.3.3 好几条路线同名的相连地

好几条线同名的相连地就是指同一母线槽供电系统的两根之上的路线产生的同名的相连地,这类状况一般只产生在路线三角排序降雪气温的状况。好几条路线同名的相连地时,电力网三相对性地工作电压不平衡,发生接地装置数据信号,工作人员在断掉路线时,每选断掉接地装置路线,对地工作电压就产生变化,有几个路线产生单相接地,三相对性地工作电压就产生几回更改,若把这种工作电压有转变的路线停用,电力网接地装置清除,这就可分辨出是三条或之上同名的相连地常见故障。

经试拉城黄3526后,工作电压转变为A直流电压为21 kV、B直流电压为21 kV、C直流电压为21 kV,相电压恢复过来,可分辨为城黄3526路线B相连地。

35 kVⅡ段母线槽上小组出线城黄3526B相单相接地,与此同时,35 kVⅡ段母线槽互感器B、C相低电压熔断器融断。

3 结语

恰当分辨和快速解决35 kV系统软件工作电压异常现象,是配电站当场工作人员务必把握的专业技能。

为了更好地保证电力网系统软件的安全性、平稳、靠谱运作,工作人员先要依据35 kV系统软件工作电压起伏的规律性分辨常见故障种类,隔开常见故障范畴,按照常见故障的分清主次各自解决。

依据35 kV工作电压出现异常缘故以及伤害,解决次序先后是:系统软件串联谐振、低电压熔断器融断、单相接地、髙压熔断器融断、二次回路出现异常。

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