35KV变压器缺相运行的分析
35kv突然缺相分析

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我们公司高压值班室前几天夜班时出现了一件怪事:高压值班室某电工(约40岁,技术估计不怎么好)值夜班时出现停电事故,导致全厂停电半小时。
第二天我询问事故原因,该电工说当天晚上35KV高压缺相,可能缺相已经有一段时间,他发现后和徒弟立即拉掉35KV总闸,并打电话至供电公司调度室,人家检查后告诉他说我们公司所在的35KV线路出现故障导致缺相,需要停电检修。
我一直怀疑他反映情况的真实性。
我公司由于负荷大,从电厂专门拉了一趟35KV专线给厂区供电,高压进厂后经11面高压柜(1台进线柜、1台计量柜、1台PT柜和8台馈出柜)给厂区的8台35KV 直变0.4KV的变压器供电。
进线柜和变压器柜均装设综合保护装置,如果缺相,那么进线柜或馈出柜应该跳闸。
就算我们的综保全部失灵,那么在电厂那边的出线处的保护装置也应该跳闸保护。
而且车间也没有因为断相而大面积烧毁电机,电机保护器也没有出现大面积动作。
因此我推测该电工没有如实反应情况。
请大家分析一下35KV高压是否可能出现缺相且长时间不跳闸的情况。
35kv是不接地系统,断开一相后,完好的两相变成了串联单相运行。
0.4kv侧的电压变成了两相电压,以对应高压侧断线相的那相为参考,两个完好相的电压降低为86.6%,相位相差180°。
断相的可能性不大,供电公司调度室要检修也应该提前打个招呼啊,不可能突发性拉闸停电。
无语啦! 本来都瞌睡啦,看来我还得坚持一下. 第一点:拉总闸这么重要的事不请示吗? 我支持楼主,查出真相来叫他下岗.这样的人就不能放在重要岗位上.楼上说的对,35kV 不接地,断相后两相电流互成180度, 负序量很大.变压器低侧两相电压不会降太多,但第三相电压会很低的, 由于正常相电压互成180度,另外一相和这两相间成90度左右,负序分量很大,低压电机发热量会很大的, 如果用了微机型电机保护,会很快跳闸的.首先把所有保护器的记录调出来,详细记录. 综保护总会有事件记录和录波什么的,再把停电时间和电力公司对一下.最好到电力公司再去调一下他们的录波等相关记录.如果有录波他是抵赖不了的. 如果没有录波, 就看有没有低电压报警记当对好时间.很可能是PT断线. 再对报警时的三相电流,如果电流三相基本对称,那只是个PT断线,反之就是直断相了.我猜吧, 可能是pT断线,这斯没碰到过故障不会判断变瞎整了一把.我们这有一次变压器复合电压过电流动作了,值班员上去就把信号复位了,根本就没记住出了什么信号,我询问时谎报差动动作了.我下了死命令绝对不能试送.我半夜三更的搭车40公里到变电所, 晃过去1小时20分钟. 调出保护记录一看是复合电压过电流..立即试送成功. (那天的运行方式特殊)值长和值班员脱产学习三个月,三个月不得奖.值长降级楼主把保护记当传上来我们帮你分析.。
35kV变压器缺相运行的分析

35 kV变压器缺相运行的分析摘要:用对称分量法来分析不同接线组别的变压器高压侧缺相运行时其低压侧电压反映的不同情况,并找出其规律,得出结论,为调度人员及时根据故障现象特征隔离故障点,调整运行方式,从而确保了地区电网供电的质量和可靠性。
关键词:变压器;缺相运行;接线组别;对称分量法如皋是一个以农业为主的县级市,35 kV变电所共有14座,其中有2座是农村小型变电所,主变高压侧采用高压熔丝保护,而其余35 kV 变电所为了节约投资和减少设备故障几率,大部分35 kV母线均未安装电压互感器。
因此,当高温高负荷期或雷雨季节,主变一相熔丝熔断或35 kV线路缺一相运行时,经过接线组别均为Yd11的主变和YY0的电压互感器变换后,在10 kV母线反映出异于正常运行时的故障现象。
此现象与10 kV母线电压互感器高压熔丝熔断有点相似,容易引起调度人员误判断而延误了事故处理时间。
35 kV线路缺相运行或主变高压熔丝熔断一相,虽在一般情况下没有危险的大电流和高电压产生,但输送给用户的却是不合格的电能,因此,需调度人员根据故障现象快速判断,隔离故障点并调整运行方式;同时及时通知设备主人有针对性地进行查寻并相应地处理故障。
为了调度人员能够根据10 kV母线电压情况,很快区分出是主变高压侧缺相运行还是电压互感器高压熔丝熔断(因电压互感器也属变压器,只是和一般主变接线组别有所不同),对在生产过程中运用较多的接线组别Yd11和YY0的变压器进行了分析研究。
1 Yd11变压器高压缺相运行以35 kV江安变为例,正常运行时,35 kV石江线供江安变全所负荷,35kV龙常线作备用,并启用35 kV备用电源自投装置。
其主接线图如图1所示。
其中,江安变2台主变接线组别均为Yd11,10kV母线电压互感器接线组别为YY0,表示运行状态,表示开关在热备用状态。
若35 kV石江线B相断线,假设变压器为无损耗变压器,正常运行时高压侧相电压值为U A,低压侧电压值为U a,则当35 kV石江线B相断线后,变压器高压侧⋅BI=0,根据戴维宁定理,则⋅AI=-⋅CI。
配电变压器故障案例浅析

配电变压器故障案例浅析摘要:本文以两起配电变压器故障案例为研究对象,分析了故障原因,同时提出了一些具体的防范解决措施,希望能够为防止和减少配电变压器发生故障提供借鉴。
关键词:配电变压器;故障;防范措施配电变压器是配电系统中最贵重、分布广泛的设备,它的安全稳定运行直接关系到供电可靠性。
由于配电变压器是一个老化和故障机理复杂的设备,本人结合在供电公司配电工区挂岗锻炼期间经历的两起配电变压器故障案例,认真总结和分析配电变压器故障原因,提出一些防范措施,希望对变压器故障抢修、保障供电可靠性方面具有一定指导作用。
一、案例1(一)故障现象2013年8月12日,在一个夏季的夜晚,雷雨过后,某供电所接到一个报修电话,反映在一台综合变供电区域内,照明电压三相严重失衡,动力电压缺相。
(二)故障原因分析经过分析故障现象,我们怀疑是变压器缺相故障,可能的原因有如下几种:1、电源缺相;2、高压熔丝熔断或上下连接点断开假接造成缺相;3、低压开关故障。
开关上下口受力接触不实,接线松动或形成氧化层,造成的接触非接触现象,开关本体损坏,一旦遇到大功率负荷就失电。
4、低压线路的问题。
如零线断线、低压线路端接触不良或导线长时间运行在中间隐蔽部分有断股现象。
5、变压器低压导电杆处,导线连接部位连接有问题。
6、变压器内部问题:(1)分接开关经过几年的运行,接触点之间有碳化闪络现象。
(2)高低压绕组之间的问题。
(3)低压导电杆内部连接部位有问题,如装配时连接不紧固或运行时间长,松动等。
(三)故障检查我们用绝缘棒一端抵在变压器器身的下部,一端对着耳朵听到变压器内部声音异常,似有“吱吱”的放电声,于是对变压器重新送电,送一相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声,确定为变压器缺相。
立即拉开低压断路器,针对故障现象进行了检查,电源缺相、高低压熔丝熔断、零线断接、配电设备接点虚接,都一一排除,唯有变压器内部可能出现了故障。
立即填好抢修票,将变压器退出运行,在变压器两侧做好安全措施,对变压器直流电阻进行检测,数据如下表所示:变压器铭牌现场变压器直流电阻测试分析根据测试数据分析,故障发生在变压器低压侧的中性点上,可能是因雷击,加之该台变压器是一台综合变,三相负载不平衡经常发生,Y0点在制造焊接上又是一个薄弱点。
就一次线路故障浅谈如何判断35kV系统缺相运行

就一次线路故障浅谈如何判断35k V 系统缺相运行叶烜荣(广东电网有限责任公司云浮供电局,广东云浮527300)摘要:35k V 系统出现缺相时三相电压有明显特点,经过变压器在10k V 母线上电压也反映出特有数值。
单相断线故障在云浮地区多发,且准确预测有一定难度,现通过对称分量法来分析母线及不同接线组别的变压器高压侧缺相运行时其低压侧电压反映的不同情况,并找出规律、得出结论,对调度人员及时根据故障现象特征隔离故障点,保障人身和电网安全起到了十分重要的作用。
关键词:变压器;缺相运行;母线电压;接线组别;对称分量法0引言云浮电网以220k V 网络为主架构,由于历史原因仍保留有较大规模的35k V 供电系统。
全市共有35k V 变电站18座,35k V 线路532k m 。
由于云浮市是典型的山区城市,雷雨和冷空气等气象活动活跃,每年都会造成多起35k V 线路故障。
由于35k V 系统为不接地系统,当线路发生接地、缺相等情况时均不会引起线路跳闸,若运行人员不能正确判断线路故障类型,将拖延故障处理时间,对设备和人身安全造成威胁。
2017-06-14T 12:25,35k V 集里线故障跳闸,重合后35k V 里洞站的35k V 母线出现A 、C 相电压稍偏高,B 相电压偏低的情况;同时线电压也出现异常,C A 线电压不变,A B 线电压明显降低,B C 线电压稍升高,具体如表1所示。
由于此数值与线路单相接地情形有明显不同,同时发现上级的110k V 飞鹅亭站35k V 母线电压数值正常,经当值调度员进一步分析,判断可能是由于线路单相断线引起的异常。
为进一步确认,对35k V 里洞站进行短暂转供和合环操作,发现电压恢复正常,确认为线路断线,于是通知运维巡线,最终发现了线路某一基杆线耳烧断,与调度员判断结果吻合。
为了让调度人员能够根据35k V 母线电压情况快速判断是否缺相运行,现对较广泛应用的Y N 型35k V 系统进行分析研究。
三相电力变压器缺相运行分析及Matlab仿真

[1]张远.电力变压继电保护动作行为仿真分析系统[D].湖南大学,2012.117-119.
[2]刘昊君.基于三相变压器和DN供电方式的同相供电系统的研究[D].西南交通大学,2012.35-39.
[3]王代弟.配电网三相不平衡问题的分析与研究[D].沈阳工业大学,2007. 124-127.
[4]杨勇.三相变压器仿真建模及特性分析[D].江南大学,2009.45-53.
在实验中,我们总的发现,当变压器的二次侧接入的是纯电阻时,那么一次侧的断线相的电压就会为零。另外,二次变压器也会由于一次侧断线旁有电磁感应出现而导致其一端不出现零电流的现象。由于断线的一端的电压不会存在于一次的回路之中,这样就会造成此相的电压不会与两健的全相条件下的电压满足相关的定律标准,这样,在电路的分析中,就会很容易的忽视了它的规律,使得结果会出现一些的误差。当一次侧A相出现断线情况时,那么A相的电压就不会成为零数值,在此条件下,测出其表现为正常电压的0.6倍,而相对健全的相则会出现电压是正常时的0.9倍。虽然会出现与实际值有一定的差别,但是其仍旧具有合理性,在现实中,我们也能够接受到这种误差,另外,我们在其他的角度,如磁路角度来进行分析,我们就必须考虑到在出现断线的情况后,二次侧健全相电流对变压器磁场的作用。因此,在试验中,我们要尽可能的保证实验的准确性,此外,还要注重对其进行分析和总结,使其符合客观实际的需要。
三相电力变压器缺相运行分析及Matlab仿真
摘要:在配电系统中,对电力变压器缺相运行进行分析是一项必要的工作和任务。掌握电力变压器缺相的特点和状况,能够帮助电力系统更好的对用电规模和运行状况分布有一个明确的分析,并且在此基础上做出更加详尽的对策,以便适应用电地区的人们的需求。本文对三相配电变压器缺相运行以及在试验条件下相关数据的分析进行了进一步的研究和探索,并对Matlab仿真模型做了简单的介绍,希望以此促进大家对电力系统故障的了解,加快电力系统的发展。
变压器高压缺相后另外两相电压

变压器高压缺相后另外两相电压变压器高压缺相是指变压器输入侧高压线路中,有一相电压异常低或者没有,而另外两相电压保持不变或者微弱波动的现象。
这样会导致变压器输入侧电路不平衡,产生电网电流不平衡,严重的情况下会导致变压器和其他设备的损坏,同时也会增加用电设备的故障率。
当变压器高压缺相时,可能会出现以下两种情况:1. 单相缺相单相缺相通常是由于变压器输入端某一个相的高压线路出现了故障,导致该相电压下降或者完全消失。
这时,另外两相的电压通常会比较稳定,并且输出端的电压也会下降。
此时,变压器输入侧电路产生不平衡,电网电流不平衡。
2. 两相缺相两相缺相是指变压器输入侧的两个相都出现了故障,导致这两相电压下降或者消失,而另外一个相电压通常比较稳定。
这时,输出端的电压会大幅下降,甚至无法正常输出电力。
此时,变压器输入侧电路完全不平衡,电网电流不平衡。
为了避免变压器高压缺相所带来的危害,我们应该采取以下措施:1. 安装保护设备在变压器输入侧电路中安装过压、欠压保护装置,一旦检测到输入侧电压异常,立即切断电路,避免变压器损坏或其他设备受到影响。
2. 及时检修故障一旦发现变压器高压线路存在问题,一定要及时排除故障,保证电网的稳定性和安全性。
在排除故障的过程中,应注意安全,尤其是操作人员的安全和设备的安全。
3. 增加备用开关设备在变压器输入侧电路中增加备用开关设备,可以提高电网的可靠性和稳定性。
一旦出现故障,可以通过备用开关设备进行切换,实现恢复供电,避免影响用电设备的正常运行。
总的来说,变压器高压缺相是一种常见的故障现象,但是如果不能及时处理,会带来很大的危害,因此我们应该采取有效的措施来避免它的发生。
只有这样,才能保证电网的稳定运行,保障用电设备的正常运行,同时也能保障人民生产生活的需要。
不接地系统双圈变压器缺相运行分析

不接地系统双圈变压器缺相运行分析作者:张晓磊沈梦雨宋仕军来源:《电子世界》2013年第14期【摘要】通过结合35kV变电站高压侧进线单相断线时10kV母线及外接所变低压侧电压特征,用对称分量法和向量图分析YD11、YY0双圈变压器高压侧单相断线时高、低压侧电压、电流特点,对照分析不接地系统单相接地故障时电压特点,并得出结论,使调度人员能及时根据异常现象特点判断出YD11、YY0接线双圈变压器高压侧进线是否发生单相断线或者低压侧出线是否发生单相接地,进而快速判断隔离故障点,确保电网运行的安全稳定。
【关键词】对称分量法;单相断线;双圈变压器;不接地系统1.引言当YD11、YY0接线双圈变压器高压侧发生单相断线时,线路保护和变压器保护未动作,但10kV侧电压不对称,电压、电流异常。
由于高压侧进线断线变压器缺相运行时,对变压器本身,危害不是太大,但对低压侧附近三相感应电动机和照明设备的运行是不利的。
本文主要分析了35kV变电站高压侧进线单相断线时主变压器低压侧及外接35kV所变低压侧电压的特征(无高压侧电压互感器),帮助运行、调度人员及时对运行异常定性和隔离故障,同时为继电保护人员进行终端变电站进行有关保护整定时提供依据。
2.引例2009年8月,35kV变电站报母线PT断线,遥测电压出错,但各类保护均未动作,异常发生时调度监控监测到10kV母线及所变380V侧电压波形,异常发生时变电站接线示意图如图1所示:异常发生时现场运行方式如下:变电站双台主变并列运行,主变为YD11接线、电压等级35/11kV,外接所变YY0接线,电压等级35/0.4kV,均中性点不接地运行,进线311开关断开,312开关在合,301、302、501、502、500开关在合,35kV母线无母线电压互感器,只有10kV母线电压互感器,调度监测到10kV母线电压与外接所变低压侧电压曲线情况如图2、图3、图4、图5所示。
通过上面四个遥测曲线,可以知道变电站进线断线后10kV母线电压与外接所变低压侧电压情况如下表:当把变电站负荷切改至311运行时,变电站母线电压与所变电压恢复正常,考虑此次现象与312运行状态有关。
35千伏变电站常见故障分析及对策

35千伏变电站常见故障分析及对策发表时间:2017-09-19T11:22:41.350Z 来源:《电力设备》2017年第14期作者:王晓瑞[导读] 摘要:在35千伏变电站的运行中,各种装置都起到重要的作用,因此必须认真分析可能会出现的故障原因,并制定相关的解决措施(国网河南襄城县供电公司河南许昌 461700)摘要:在35千伏变电站的运行中,各种装置都起到重要的作用,因此必须认真分析可能会出现的故障原因,并制定相关的解决措施,同时要加强对维护工作人员的技能培训,增强其责任感,保护好变电站的各种装置的正常运行,为我国工农业生产和居民提供高质量的电能。
关键词:35千伏;变电站;常见故障;对策因为配套设备质量以及维护人员的疏忽,给35千伏变电站的运行带来了诸多问题,大多数故障主要在电线电缆、真空断路器、电压互感器以及消弧线圈等设备中出现,这些问题都会影响变电站的正常运行,因此必须对这些设备安装及运行情况进行深入分析,找出故障的原因并制定相关措施。
一、真空断路器故障1.真空泡真空度问题A.表现及原因35千伏变电站运行中出现真空断路器故障是比较常见的现象,其常见的故障是真空度的不断减少和断路器的分闸不灵,真空断路器在真空泡内断开电流并进行灭弧,真空度降低,真空状态的气体会越来越少,导致真空断路器流过电流的能力降低,进而减少其寿命,严重可能会导致真空断路器爆炸。
由于真空断路器没有检测真空度的装置,因此,此故障通常是隐性故障,而且不为人觉察一旦发生危险,后果非常严重。
首先,真空泡的质量问题是导致真空度降低的原因之一。
其次,真空泡的波形管质量和工艺存在一定的问题导致。
最后。
操作管杆距离大,影响到断路器的弹跳、同期、超行程等。
B.预防措施出现真空度以及真空泡降低,可以采取以下的方式解决:在购买产品需要选择质量、信誉好的厂商,选择短路器需要产品本体和操作部分一体化的断路器,在产品运行过程中,检测人员要做定期的检查,尤其是针对断路器真空泡外是否存在放电现象,如发现放电,说明真空泡的真空度测试存在问题,需要停电更换。