6kV系统电压异常的判断处理方法
变、电室故障的判断、检查及处理模版

变、电室故障的判断、检查及处理模版一、引言电室故障的判断、检查及处理是维护电力设备正常运行的重要工作。
本文将探讨一种变电室故障的模版,包括故障的判断、检查以及处理方法。
二、故障判断1.故障指示灯亮起或报警器响起在变电室,当故障发生时,通常会安装有故障指示灯或报警器。
一旦这些设备发出信号,即可初步判断存在故障。
2.电力系统异常变化如果观察到电力系统出现异常变化,如电压突然下降、电流异常变化等,也可能是存在故障的表现。
这时需要进一步检查。
三、故障检查1.检查继电器状态继电器是电力系统中的核心控制元件,故障时往往会有相关继电器状态异常的情况。
对继电器进行全面检查,确认其状态是否正常。
2.检查保护装置工作情况保护装置是用于检测故障并保护设备正常运行的重要设备。
对保护装置进行检查,确认其是否正常工作。
可以通过检查保护装置的显示屏或观察保护装置的工作指示灯来判断其状态。
3.检查电力设备的连接情况故障往往与电力设备的连接有关,例如接线松动、设备接地不良等。
对电力设备的连接情况进行仔细检查,确认是否存在异常。
4.检查电力设备的运行状态对电力设备的运行状态进行检查,包括电机的转动情况、设备的温度、噪音等。
异常的运行状态可能是存在故障的表现。
四、故障处理1.排除简单故障首先要排除一些简单的故障,例如松动的接线、断路器跳闸等。
这些故障可以通过简单的操作或重置来解决。
2.寻找故障源如果无法排除简单故障,需进一步寻找故障源。
可以通过分段检查电力设备,逐一排查可能存在的故障部位。
3.修复故障设备或更换故障部件一旦找到故障部位,需进行修复或更换故障设备或部件。
根据故障的具体情况,选择适当的修复方法或更换方案。
4.重新测试和验证在进行故障处理后,需要重新测试和验证修复的设备或部件是否正常工作。
通过仪器的测量和其他相关检查,确保故障彻底解决。
五、结束语通过以上故障判断、检查及处理模版,可以有效指导变电室故障的处理工作。
在实际操作中,需要根据具体情况灵活运用,并结合相关专业知识和经验,以确保电力设备的安全稳定运行。
6kV系统接地并产生谐振故障分析及处理

6kV系统接地并产生谐振故障分析及处理摘要发电厂因对地面施工,将埋地的砖厂变6kv电缆损坏,使1#机组a相发生间歇性电弧接地,而后产生pt铁磁谐振,引起1#机组6kv1a、1b段母线pt高压侧保险熔断,母线电压迅速降低并波动,各高压电机设备的pt断线闭锁保护动作,但由于pt保险熔断后电弧瞬时又将pt保险导通,pt断线闭锁保护解除,致使相关电机设备低电压保护动作跳闸,1#锅炉首出汽包水位低低保护动作,造成1#机组停运。
另外2#机组公用变接带的送风机变频器电源取自1#机组6kv1b段,由于公用变bzt动作延时较长,使#2炉送风机变频器失电,电机转全速运行,2#炉炉膛正压高高保护动作,导致2#机组停运。
关键词 6kv系统接地;谐振;pt保险中图分类号tn91 文献标识码a 文章编号1674-6708(2012)64-0086-011系统简介两台高厂变分别接带6kv母线,接线形式为单母线分段运行。
另外配置有启备变,作为厂用6kv母线的备用电源,均为不接地系统,并配置有快切装置,可实现厂用6kv母线段与备用段自动切换,保证了机组安全稳定运行。
2 故障现象及处理经过集控室内照明灯瞬间变暗,电气1#机组dcs屏发出声光报警,首出“6kv重故障”信号。
6kvib段a相电压接近零并波动,b、c 相电压1kv并波动,厂用电快切动作,6kvib段倒换至备用段接带,倒换后备用段a相电压接近零,1#机组2#给水泵、2#送风机低电压保护动作跳闸,1#给水泵联启不成功,锅炉汽包水位低低报警,1#机组跳闸,6kvia段自动快切装置因备用段电压异常,快切装置闭锁,没能动作而失压。
由于备用段电压波动快切闭锁,手动强合6kvia段610a开关,手动将6kvia段倒换至备用段接带,强合后6kvia段母线电压波动,a相为零,b相电压在1kv波动,ib段母线电压0.5kv波动,判断为ib段故障引起备用段及ia段电压波动,将6kv ib段停电,备用段电压恢复正常,6kvia段b相电压仍为零。
6kV设备二次回路常见问题分析及处理

1引言煤矸石发电公司两台300MW 机组,6kV 厂用电系统采用北京四方200系列继电保护装置,高压开关采用真空断路器和真空接触器,控制回路为直流110V 电压,储能电机电源为直流110V,变送器电源为交流220V 电压,电流变送器取B 相电流上传到控制室。
有功功率变送器取A、C 两相电压、电流传至控制室。
电度表通过485线传至ECS 系统,再由ECS 转至DCS 系统及SIS 系统。
在两台300MW 机组运行以来,6kV 设备二次回路常见问题有:开关不能合闸、直流接地报警、电压显示异常等等。
笔者从安全生产技术的角度,特盘点煤矸石发电公司6kV 设备二次回路近3年常见问题,就如何分析与处理,提出一些粗浅看法,旨在能与检修维护同行一起交流和探讨。
2开关不能合闸煤矸石发电公司开关不能合闸的情况相对较多,常见在输煤可逆锤式细碎机A、可逆锤式细碎机B、粗环碎煤机A、粗环碎煤机B 上,查找运行数据分析,由于每天每班上煤2次左右,每年每台开关分合闸次数超过2千次以上,开关动作次数多,造成开关二次回路出现问题的概率增加。
基本处理方法是测量电位,在综保及二次回路控制电源送电的情况下,对二次回路中合闸回路进行电压测量,对分闸回路电压进行测量,通过电压值判断故障原因。
6kV 开关合闸回路,如附图所示。
附图6kV 可逆锤式细碎机控制回路原理图以6kV 可逆锤式细碎机控制回路为例,论述其问题原因判断及其处理方法。
首先,测量合闸回路DCS 合闸时,101应为正6kV 设备二次回路常见问题分析及处理煤矸石发电公司周磊杨洪亮魏金刚摘要分析6kV 设备二次回路常见故障产生原因及处理方法,为今后日常维护、设备定检定修提供经验。
关键词异常分析控制回路断线电力工程1DL 控制回路合闸跳闸合闸闭锁跳闸回路监视监视储能电机小母线及断路器··159电,109应为负电,表明合闸回路完好。
如101不带正电,判断为正电源有问题或远方就地转换开关接点接触不好,假如109不带负电,判断二次回路中合闸回路不通,需检查高压开关内部接触不良的接点,以及开关的辅助接点以及合闸线圈是否完好。
一起6kV系统电压互感器谐振故障的分析与处理

方法 1 :在 图 2的消弧 消谐 装 置 X X处 串联 1只 2 0 的 白炽 灯泡 。采 用 此 方法 只能 减 小 消 弧 消谐 0W
柜 电压 互 感 器 嗡 嗡 声 ,不 能彻 底 消 除 系统 谐 振 。
() 3 消弧 消谐装 置主要适 用于线 路 消弧 ,并 不能
第2 次投运 ,仍然出现与第 1 次相同的故障 。第 3次投
运时,断开消弧消谐 柜与 电压互感 器无关 的一 、二次
收 稿 日期 : 0 0 0 — 9 2 1— 3 2
现高达 6V 的电压 ,从而 造成 电磁式 电压互感器铁 芯 0 迅速磁饱和 , 迅速减小 ,当 Xc 。一 X ,谐振条 时
件满足。
作者简介 : 张承 权 , 电气 工程 师 , 要从 事 工厂 电气技 术 工 主
作。
电工技术 l0 01 1 2 6期 11 6
3事故处理
由以上分析可知 ,对地电容 C 与励磁 电抗 X 0 在
一
出如下结论 :
() 1 如果作 为总降 的变 电所与 高压柜 间的距 离太 近 ,那么 系统就 有可 能 发生 谐振 故 障 ,因此 设计 时
图 2 6 V系统 电压互感器接线 图 k
() 1k 4 1O V变 6V侧异常声音也较大 。 k
由图 2可知 ,首 次投运 时 ,虽然没 有其 它负载 , 但存在空载母线对地容抗 X 。一 1 C c 。以及 电磁 式电
压 互感 器 的励 磁 电抗 X 一 , 。根 据 H P t sn . ee o r
及处理措施 。
关键 词 1 0 V k TV 谐 振 1 k 6 V
0 引言
我国中压电网通常为 中性点不 接地 系统 ,接有 Y 0 接线的电磁式 电压互感 器 ,其高压 绕组是 系统 中三相 对地的唯一金属 通道 。由电压互感器 铁芯饱 和引起 的 铁磁谐振是 中性点 不接地 系统 中最 常见 和造 成事故 最 多的一种 内部过 电压 ,易 导致相地 、相 间电压升 高 ,
试论6kV以下电系统存在的问题及检修对策

试论6kV以下电系统存在的问题及检修对策摘要:近十年来电网建设也得到了高速的发展,但是当前我国电力企业输电线路中还还存在些许的问题,而配电网安全运行是采油厂原油生产的重要保证,所以为了实现当前采油厂原油生产量的稳定上涨,输电线路实行状态检修已成为电力企业发展的方向。
本文主要对6kV以下电系统存在的问题及检修对策进行了深入探讨,并提出了保证措施。
希望能为业界人士提供参考。
关键词:配电网线路状态检修问题措施输电线路状态检修已成为电力企业实现现代化的一种先进、科学的管理方法,是新技术、新装置应用及发展的必然。
高压电缆发生赦障主要是由于人为或自然灾害等的破坏导致绝缘损坏,使相与相或相与地之间发生短接。
这种短接会使电流急剧增大,电压大幅度下降并进一步造成电缆损坏等严重的后果。
高压电缆的故障主要包括单相接地故障(约占80%)和相间短路故障(约占巧%),其它故障(约占5%)。
当发生这些故障时线路中的保护元件会迅速切断线路以保证安全。
此时检修人员应及时查找、处理故障,尽快恢复正常供电,保证生产的正常进行。
一、6kv 以下配电线路常见故障6kv 配电线路故障类型很多,本文主要介绍几种常见原因引起的故障类型。
1、由于线路设备老化造成的故障配电线路的一般情况是线径长,分支多,线路未改造,设备老化严重,因线路走廊的清障工作未作彻底,违章建筑,树害,山田建设造成导线对地距离不够,低值、零值绝缘子较多,避雷器坏的也较多,导线松弛,弧垂过大,导线混线等原因,都有可能引起线路故障,因此故障率居高不下。
2、外力破坏造成的故障因6kV以下线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①大部分线路架设在公路、乡村道路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。
②基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。
电压法查故障方法和步骤

电压法查故障方法和步骤
电压法是一种常用的电路故障排查方法,通过测量电路中各节点的电压来判断故障位置。
具体步骤如下:
取下电路中的元器件,如电阻、电容等,或找到电路上的无名点。
1
在电路中加入一块电压表,可以是数字电压表或模拟电压表。
使用红色试笔钳插在电路节点中的正极,黑色试笔钳插在电路节点中的负极,读取电压表上的电压数据。
对电路中的每一个节点都进行电压测量,将测量结果记录下来。
通过测量电路中各节点的电压,可以判断故障位置。
具体方法如下:
对电路中两个节点之间的电压进行比较,如果电压相等,说明两个节点之间没有故障;如果电压不相等,说明这两个节点之间存在故障。
对于线路短路故障,可以在故障线路中间的两个节点之间测量电压;对于线路断路故障,可以从电源端开始依次测量各节点电压,找到某一节点电压为0v即可确定断路位置;对于元器件损坏故障,可以通过比较元器件两个节点间的电压值来判断元器件是否损坏。
在使用电压法测量电路故障时,需要注意以下几点:
测量时先要确保电路处于工作状态,电源电压和负载等都要符合设计要求。
保持测量准确,试笔应在电路中插紧,避免接触不良。
高压部分应注意安全,避免触电危险。
测量时不应加入过大的负载,避免电压表过载,影响测量精度。
一起6kV断路器短路故障的原因分析及处理

一起6kV断路器短路故障的原因分析及处理〔摘要〕本文通过一起6kV母线上的断路器铜排接触面不良引发6kV母线短路造成的跳闸,从而导致了#5机厂用6kV B段母线供电中断的事例,经过对事故进行分析,采取了有效的整改措施,来提高整个机组的安全系数。
〔关键词〕三相短路;弧光保护;接触不良;铜排一、事件经过2020年9月3日,C厂#5号机组带190MW负荷运行,6kV储能进线C675开关接在#5机组6kV B段母线运行,带储能二期系统进行1.1倍额定电流充电试验,电流635A,充电2分钟后。
于下午17点46分59秒,#5机6kV B段发生单相接地转三相短路故障,一次最大故障电流23.775kA。
#5机6kV B段母线弧光保护动作跳#5机6kV B段进线6252开关,同时闭锁#5机6kV B段快切,#5机6kV B段失压,#5机脱硫6kV失压自动切换至#6机运行。
#5炉MFT保护动作,机组负荷由190MW降至33MW,按MFT灭火不跳机处理,逐步恢复负荷。
二、检查情况(一)保护动作情况因#5机故障录波器未接入对时系统,分析报告采用#5机ECMS系统时间。
#5机故障录波器时间比#5机ECMS系统约快12秒。
2020年9月3日下午17点46分53秒,#5机故障录波器#5机6kV B段母线压突变量第一次启动,持续约180ms后电压恢复正常,根据波形分析为C相接地故障。
由于高厂变分支过流I段时间定值为0.5s,高厂变分支零序过流I段时间为1.5s,故障持续时间未达到保护定值,高厂变分支后备保护正确不动作。
2020年9月3日下午17点46分59秒,#5机故障录波器#5机6kV B段母线压突变量第二次启动,故障持续时间约185ms。
根据波形特征,故障由C相接地发展成三相短路。
由于故障持续时间未达到保护定值,高厂变分支后备保护正确不动作。
根据ECMS系统历史记录,17点47分00秒,#5机6kV B段母线弧光保护动作。
6KV母线PT常出现异常或者故障的现象和处理方法

6KV母线PT常出现异常或者故障的现象和处理方法1、6KV母线PT高压侧保险熔断电压压互感器高压保险熔断时,受电压二次回路的负载影响,熔断相电压降低,但不为零,通常情况下可以达到20~40 V,此时其他两相电压应保持为正常相电压或稍低。
同时由于断相出现在互感器高压侧,互感器低压侧会出现零序电压,其大小通常高于接地信号限值,起动接地装置,发出接地信号。
我厂分别于2010年6月10日发生过6KV厂用IA段PT高压侧保险A相、2010年6月28日发生过6KV厂用IIIA段PT高压侧保险B相、2010年9月25日发生过6KV 公用IIA段高压侧保险C相熔断等现象,可以说是我厂PT异常中出现频率最高的,总结归纳如下:现象:“6KV厂用母线电压回路断线”、“6KV厂用母线接地”、、“发变组保护装置TV断线”(启备变保护装置报警)光字牌亮,6KV厂用母线三相电压,一相降低,另外两相保持3.6KV不变,线电压指示可能降低。
处理:a、确认光字牌报警信号正常,并且检查故障母线线电压和三相相电压,确认故障相和真假接地。
b、汇报值长,并且通知检修。
c、退出该段母线的备自投,即退出备自投开关BK,同时退出6KV 厂用段上的脱硫工作电源开关(607a)或者脱硫备用电源开关(670a)的低电压闭锁过流II段保护。
d、取下TV回路低电压保护直流保险。
e、按TV停电步骤将TV停电。
f、检查并更换断线相保险,同时对TV本体外观进行检查和解接地点测三相VT绝缘,确定故障原因。
g、测绝缘正常后将TV恢复运行。
h、重现投运所退保护和自动装置。
i、记录TV停电时间,正确计算厂用电。
j、在进行操作时,应该尽量减少设备的启停,通过电流严格监视厂用电系统运行工况。
2、6KV母线PT低压侧保险熔断电压互感器低压保险熔断时,在二次侧的反映和高压保险基本类似,但是由于保险熔断发生在低压侧,影响的将只是某一个绕组的电压,不会出现零序电压。
在这种情况下,通过用电压表检查电压回路熔断器两侧电压可以快速地确定故障原因。
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6kV系统电压异常的判断处理方法
作者:纪杰
来源:《科学与财富》2019年第26期
摘要:基于我国各个城市对于用电需求量不断增加,因此电路的运行安全问题就成为了各个企业在生产经营过程中比较关心的问题。
而本文主要结合了南山矿供电系统当中的6kV 系统出现电压异常的各种原因进行分析,并介绍单相接地与谐振的区分方式,给出了分析、判断和处理的具体操作方法。
关键词:电压;异常情况;判断方式;处理方法
从南山矿供电系统的构成情况来看,其主要是由2台20000KVA(110KV/6KVY0/△)主变并列运行。
系统谐振,接地情况非常普遍。
如何准确判断和处理电压异常情况,对设备的安全及相应的调度运行至关重要。
一、6kV系统出现电压异常的原因及表现形式
1.高压熔丝熔断
熔断相电压降低,但不为零。
由于PT还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120。
,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压,当零序电压大约在33V左右时,可以起动接地装置,发出接地信号。
2.低压熔丝熔断
低压保险熔断时,与高压保险之不同在于:一次三相电压仍平衡,故开口三角形没有电压,因而不会发出接地信号,其它现象均同高压保险熔断的情况。
3.单相接地
当系统发生单相接地故障时,系统仍可在故障状态下继续运行一段时间,有供电连续性高的优点。
但不接地系统发生单相接地故障后,非故障相会产生较高的过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,后果是出现更频繁的故障。
(1)系统中发生金属永久性单相接地时,如A相接地(避雷器击穿,配电变压器绕相绝缘击穿等),则Uan=0,非接地相Ubn和Ucn的电压表指示由正常的相电压升高到线电压,电压互感器开口三角两端出现70V电压,起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。
(2)当系统发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧等单相接地。
如A相发生接地,则Uan的电压比正常相电压要低,其余兩相Ubn和Ucn为接近线电压,电压互感器开口三角处两端有约几十伏电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。
当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高√3,这将严重影响线路和电气设备的安全运行。
但是一旦接地故障点消除,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。
在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,由此构成相间串联谐振。
由于接地电弧熄灭时间不同,故障点的切除就不一样。
因此,不一定在每次出现单相接地故障时,电压互感器高压线圈中都要产生很大的激磁电流,其高压侧熔断器的情况也有所不同。
4.谐振
三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号,母线电压互感器会发出嗡嗡声。
在系统谐振时,电压互感器将产生过电压使电流激增,此时除了造成一欠侧熔断器熔断外,还将导致电压互感器烧毁。
5.二次电压回路异常
发生这种现象时,电压情况无法预测。
其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。
6.线路断相
可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。
实际运行中发生概率较小。
上述6种情况,是单一原因引起电压异常时的特征,可用作判断处理的根据。
第6种情况处理上与单相接地相同,因此,下面分析主要以前5种原因为主。
二、判断分析方法
1.测量回路电压表所反映不平衡电压时的故障区别如下表
2.母线电压异常
电压互感器闸刀以上电压都异常,可分为谐振、单相接地、断相、也不排除同时有测量回路异常。
当6kV母线电压异常时,实际上可能还有其他信号,如交流回路断线,保护装置异常等。
首先应检查变电所内设备有无异常,并进一步了解:A、B、C三相相电压,母线接地信号有无发出,6kV母线并列运行时另一段母线电压是否异常。
上述三点可称“三要素”。
三、处理方法
1.测量回路异常的处理
这个环节只要先换一下低压熔丝,观察电压是否正常。
如仍异常,可以将母线电压互感器改检修,更换高压熔丝。
换高压熔丝后,电压仍异常,则判定为二次电压回路异常。
2.母线电压异常的处理
应先消除谐振、单相接地后,再处理其他异常。
按“三要素”,判断出是单相接地还是谐振。
如无法确定,可按以下步骤:
2.1消除母线电压异常
可采用将电网解列或并列方法来实现,通常采用分合6kV母联分段开关的方法来进行。
可以让电压异常原因迅速“浮出水面”。
如有谐振,则谐振会消失。
下面分两种情况说明:
(1)6kV母联正常是分段运行时,可以合上6kV母分开关,按该段母线电压情况作以下分析:
1)电压正常,说明谐振消失;
2)电压降至正常电压以下,说明谐振消失,可能同时有熔丝熔断;
3)异常电压“殃及”另一段母线(升高),说明存在单相接地;
4)电压基本不变,说明有高压熔丝或低压熔丝熔断。
(2)6kV母联正常是并列运行时,可以拉开6kV母联开关,将母联分段处理,这时可以检查低压熔丝是否完好,分清有无单相接地,哪段母线接地,并按单相接地处理方法消除。
2.2消除测量回路异常
如上述方法还不能恢复正常,可采取更换高压熔丝。
电压仍异常,则判定为二次电压回路异常。
上述方法适用于有2台主变并联运行,如果只有1台主变运行,则可以通过合上6kV母
联,来达到同样目的。
造成电压异常的情况还有可能如电压互感器内部接触不良等很特别情况。
如仍无法弄清异常原因,将异常部分退出运行,交给检修人员处理。
作为运行人员,判断出异常原因在电压互感器及以下回路,并恢复系统电压正常即可。
四、6kV电压显示异常的判断实例
实例:41#110kV变电所(正常并列运行)。
现象1:I段电压Ua=0kV,Ub=6.6kV,Uc=6.5kV;II段电压Ua=5.6kVUb=6.7kVUc=3.8kVI 段II段母线接地,接地信号报警。
处理:拉开6kV母联开关后,电压显示为:I段电压Ua=3.8kV,Ub=3.8kV,Uc=3.7kV;II 段电压Ua=3kVUb=4.2kVUc=1.5kV“II段母线接地。
表明I段正常,接地在II段。
检查发现,6kVII段母线电压互感器A,C相低压熔丝熔断,更换低压熔丝后,II段电压Ua=500V,Ub=6.6kV,Uc=6.5kV,表明A相母线接地。
试拉II段上出线发现,发现4120线路接地。
现象2:II段电压Ua=4.5kV,Ub=4.5kV,Uc=3kV母线接地,无接地信号报警。
出线变电所电压正常。
处理:从相关变电所电压正常判断,应为II段电压互感器高压熔丝熔断,但C相电压比较高属反常。
为防万一合上6kV母联开关,电压值仍不变,可以彻底排除单相接地和谐振。
检查低压熔丝完好,更换II段电压互感器高压熔丝后,电压不变。
只可能是二次回路异常,经查发现确实是二次小线已烧熔。
结论:6kV电压异常处理是6kV电网常见的问题,本文归纳了6kV系统出现电压异常的原因及表现形式,提出了分析判断的“三要素”,给出了具体处理的流程。
相关工作人员必须意识到只有对电压异常情况进行准确判断并及时处理,才能保证设备的安全运行。