高压PT柜爆炸原因分析

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PT柜爆炸事故原因分析及预防措施

PT柜爆炸事故原因分析及预防措施

PT柜爆炸事故原因分析及预防措施【摘要】通过对青东矿35KV变电所雷击造成的设备损坏事故进行分析,找出了变电所雷击和设备损坏的原因,并着重对变电所过电压保护配置方面存在的问题进行探讨,提出应改进的措施,以确保电网的安全运行。

【关键词】变电所;PT柜爆炸;事故;分析0.前言淮北矿业集团青东煤业有限公司位于安徽省濉溪县境内,年设计产量为180万吨。

矿井于2006年正式开工建设,其供电电源取自海孜110KV区域变电所。

矿井建有35kV变电所一座,设在工业广场东北侧,变电所内设置SZ9-16000/35,16000KV A,35/6.3KV,YNd11主变压器2台。

由于该地区为多雷区,加之变电所防雷设施不完善。

自该变电所投运以来,35kV线路遭受雷击,多次引起线路开关跳闸。

特别是2007年4月22日因雷击造成变电所内35KV侧2#电压互感器柜发生爆炸,并造成一定损失,本文对此次事故进行了简要分析,分析变电所设备损坏的原因,以及系统过电压保护方面存在的问题,并提出改进意见,以保证电网安全运行。

1.事故情况2007年4月22日凌晨3时11分,青东矿新建35KV变电所遭雷击,变电所内的35KV侧2#电压互感器柜发生爆炸,爆炸形成的冲击波,把电压互感器小车从柜内炸出1.5米,把35KV室的南、北两个木质双扇大门冲毁,五扇窗户玻璃破碎,角铁钢筋护网向外东弯曲变形。

柜体后面板高、中、低三层全部向外凸出变形。

B相、C相炸裂(35KV电压互感器是三只单台组合式),且B相高压保险管炸裂脱落,保险管座上端有炸裂时拉弧的痕迹,小车的隔离动触头在被炸出脱离静触头时有拉弧烧灼的痕迹,小车被炸出时燃烧起火,柜内二次线全部烧毁。

2.事故分析从爆炸现象来看,这个爆炸的能量是很大的,不是一般三相短路能达到的,应该是一起严重的因雷击诱发铁磁谐振过电压造成的爆炸事故。

因为母线电压互感器电感L和母线对地电容C一定的条件下能引起铁磁过电压。

这个很高的电压(大于电压互感器的相电压35KV/√3=20207V),首先使B相的绝缘遭到了严重破坏,短路的热量使电压互感器出现裂纹,热量从裂纹中释放出来烧灼面板,进而对外壳击穿放电,随后发展成单相接地,继而发展为两相、三相的相间短路,发生了爆炸,造成了此次事故发生。

变电站10kV电压互感器柜爆炸分析与总结

变电站10kV电压互感器柜爆炸分析与总结

变电站10kV电压互感器柜爆炸分析与总结电压互感器是电力系统中一次与二次电气回路之间不可缺少的连接设备。

其作用是实现一、二次系统的电气隔离,把一次侧的高电压变换成适合于继电保护装置和测量仪表等工作的低电压。

本文通过一起10kVPT柜爆炸故障分析其中安全隐患,以及整改措施。

通过此次案例浅析故障过程与原因期望在以后工作中避免类似事件再次发生。

标签:铁磁谐振;电压互感器;过电压;高后备保护0 引言在10kV中性点不接地系统中,为了监控电力系统的运行状态,安装了大量的电磁式电压互感器。

由于电压互感器在受到某些扰动时,会产生铁磁谐振,引起虚假接地现象,铁心饱和会出现过电压和大电流,长时间的大电流会使高压侧熔丝熔断,重则会引起电压互感器爆炸和停电事故,严重影响系统的安全运行。

1 事件案件分析1.1 变电站接线情况(如图1)此35kV变电站为单线单变接线方式,故障前运行方式为35kV 1号主变带10kV全部负荷运行,主变保护正常投入。

1.2 事故经过事故发生当日上午06时50分左右,检修人员接到事故抢修通知,事发变电站1号主变保护动作跳闸,全站失电。

接到抢修命令后,抢修人员立即火速赶往事发变电站。

到达现场后,发现故障点在10kV1号母线压变柜,运行人员已将压变手车拉出,压变柜及手车整体已全部烧黑,相邻柜被熏黑,立即汇报调度、工区领导。

同时根据事故应急预案和调度口令,隔离故障设备、恢复所用电系统,尽快送出丢失负荷。

1.3 事故原因分析因现场UPS电源在站用电源失电时发生故障,导致后台及及监控均未能记录故障时的信息,在对OPEN3000系统进行检查分析,调出故障前10多分钟的遥信信息发现10kV母线各相接地信息频发,动作、复归信息动作达5次,调出遥测信息发现10kV母线电压波动较大(遥测曲线取样为每5分钟取1点)。

母线遥测电压如下:三相相电压波动较大,均升高约1.6倍,线电压均正常,属于铁磁谐振中典型的分频谐振现象。

浅析高压开关柜爆炸原因及对策

浅析高压开关柜爆炸原因及对策

390 引言高压开关柜通常是指按照系统一次接线设计方案和功能的需要,将开关电器与其他附加的元器件和测量仪表、继电保护等组成各种不同结构的户内设备或控制设备,它的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行分合、控制和保护用电设备[1]。

近年来,国内电力系统和用户已多次发生高压开关柜爆炸的报道,严重影响人身安全和供电可靠性,需要对爆炸的原因进行分析,探索有效的对策,采用新技术提升高压开关柜的安全稳定运行水平。

1 高压开关柜爆炸的原因分析高压开关柜主要分为断路器室、母线室、[收稿日期] 2020-07-28[基金项目]浙江省电力有限公司群众性创新项目(编号:5211WZ20000A )[作者简介]张繁(1973— ),男,工程师,主要从事电网检修安全管理工作。

浅析高压开关柜爆炸原因及对策张繁,易永利,周杰,龚先鹤(温州供电公司,浙江 温州 325000)[关键词]高压开关柜;爆炸;暂态地电压; 超声波检测[摘 要]论述了国内高压开关柜常见的爆炸,如断路器爆炸、避雷器爆炸、凝露导致绝缘下降爆炸、生物入侵爆炸、运检人员操作不当爆炸、制造安装工艺不良导致的爆炸,分析了具体原因并探讨了应急处理措施和相应的防止对策,同时还介绍了开关柜温湿度在线检测、暂态地电压、超声波检测等新技术。

[中图分类号] TM591 [文献标识码] A [文章编号]1004-9118(2021)02-0039-04DOI :10.14023/ki.dqfb.2021.02.009Analysis of Causes and Countermeasure of High Voltage Switchgear ExplosionZhang Fan, Yi Yong-li, Zhou Jie, Gong Xian-he(Wenzhou power supply company, 325000 Wenzhou Zhejiang)Key words: high voltage switchgear; explosion; transient ground voltage; ultrasonic testing Abstract: It discusses some common explosion of high voltage switchgear in China, such as circuit breaker explosion, lightning arrester explosion, condensation caused by insulation falling explosion, biological invasion explosion, improper operation of transportation and inspection explosion and poor manufacturing or installation process caused explosion. The specific reasons are analyzed and emergency treatment and corresponding prevention measures are discussed. New technologies are introduced, such as on-line detection of temperature, humidity of switch cabinet, transient ground voltage, ultrasonic detection, etc.安全管理40电缆室、仪表室等四部分,爆炸一般发生在断路器室、母线室、电缆室等三个部分。

一起110kV变电站1#PT爆炸故障分析研究

一起110kV变电站1#PT爆炸故障分析研究

一起110kV变电站1#PT爆炸故障分析研究一、故障概述近日,某市110kV变电站1#PT发生爆炸故障,造成变电站设备严重损坏,对电网安全稳定运行造成了严重影响。

为了深入分析此次故障的原因,我们进行了详细的故障分析研究。

二、故障现象1#PT在发生故障时,出现明显的爆炸声和火花,引起了变电站设备的火灾。

在事故发生后,现场工作人员迅速采取了紧急措施,及时疏散人员并控制了火势,确保了变电站其他设备和人员的安全。

三、故障原因分析1. 设备老化经过初步调查及实地勘察发现,1#PT的设备存在一定程度的老化现象。

变电站的设备运行时间长,受环境影响严重,导致设备绝缘老化,内部电气元件损坏严重,增加了设备发生故障的概率。

2. 运行电压异常变电站运行中发现,1#PT在运行过程中出现了电压异常的情况。

由于电压异常,容易导致设备内部电气元件承受过大的电压,引发设备故障和损坏。

3. 设备维护不当变电站设备的维护工作由于各种原因可能存在疏漏或不当操作,导致设备在运行时出现了隐患。

对1#PT等设备的维护保养工作应加强,定期检查设备的运行状态,及时发现并排除隐患。

4. 设备过载运行变电站运行中,1#PT被长期过载运行,加剧了设备的老化和损坏。

对于过载设备,应及时调整负载,减少设备的运行负荷,维护设备正常运行状态。

四、故障处理措施1. 设备更换对于发生爆炸故障的1#PT,需要及时更换新的设备,采用新技术、新材料的设备进行替换,提高设备的抗老化能力和抗损坏能力。

2. 运行检查变电站设备运行过程中应注意对设备的运行状态进行定期检查,及时排除设备运行不正常的隐患,确保设备的正常、安全运行。

3. 提高维护水平加强对设备的维护工作,提高维护人员的技术水平和维护意识,做好设备的日常保养和维护工作,确保设备的安全运行。

4. 设备运行监控引入电力系统监控设备,对变电站设备的运行进行实时监控,发现设备运行异常情况时及时采取措施,避免设备发生故障。

6千伏高压开关柜事故原因分析及维护保养

6千伏高压开关柜事故原因分析及维护保养

6千伏高压开关柜事故原因分析及维护保养一、事故原因分析1.设计原因:高压开关柜的设计可能存在一些缺陷,如电缆连接不牢固、绝缘材料老化等。

这些设计问题会导致高压开关柜的安全性能下降,容易发生事故。

2.制造原因:高压开关柜的制造质量差、零部件选用不合适等原因也会导致事故的发生。

如电器元件安装错误、紧固件松动等。

3.使用原因:高压开关柜的长期使用会导致一些部件的老化甚至失效,如高压元件的绝缘性能下降、接触器弹片的磨损等。

这些使用原因会增加高压开关柜发生事故的风险。

4.维护保养不当:高压开关柜的维护保养是保障其正常运行的重要环节,但如果维护保养不当或者不及时,则容易导致事故。

如未及时更换老化的零部件、未定期清洁开关柜内部等。

二、维护保养措施1.定期检查:定期对高压开关柜进行维护保养,如定期检查电缆连接是否松动,绝缘材料是否有老化现象等。

2.及时更换:对于发现的老化或失效的零部件,要及时更换。

如发现绝缘材料老化,则要及时更换新的绝缘材料。

3.清洁开关柜内部:定期清洁高压开关柜的内部,确保电气元件的正常工作。

可使用干净的布或吹风机进行清洁。

4.停电维护:在进行高压开关柜的维护保养时,应先切断电源,确保人身安全的同时进行维护。

5.注意安全:在维护保养高压开关柜时,要注意安全措施,如佩戴绝缘手套、使用绝缘工具等,以免触电事故的发生。

6.培训工作人员:对于高压开关柜的操作和维护保养,应进行培训,确保工作人员具备相关的知识和技能。

三、总结高压开关柜的事故原因可能包括设计原因、制造原因、使用原因和维护保养不当等。

为了避免事故的发生,我们需要定期检查、及时更换、清洁内部、停电维护、注意安全和培训工作人员等措施来进行维护保养。

只有加强对高压开关柜的维护保养,我们才能够确保其正常运行,避免事故的发生。

PT爆炸的原因

PT爆炸的原因

PT、CT爆炸原因分析PT爆炸原因分析在6~35 kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。

铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。

这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。

严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起PT烧坏。

1故障现象及相关数据6 kV系统共有八段,采用的是上海华通开关厂生产的电气组合柜,该厂设备自投产以来,主部件未发生大的缺陷,但其辅助测量PT发生了8台次损坏,现象表现为本体炸裂、内部绝缘物质喷出故障,致使6 kV系统的相关保护不能投运,部分自动功能无法实现。

这给厂用系统的安全稳定运行带来了极大的隐患。

2故障原因初探根据故障现象,经过初步判断,估计是由于下述的几个原因所致。

1) 产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁心叠片及绕制工艺不过关等,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。

该类型的电压互感器一次侧绕组发生匝间短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿,高压熔断器被熔断。

2) 电压互感器二次负荷偏重,一、二次电流较大,使二次侧负载电流的总和超过额定值,造成PT内部绕组发热增加,尤其是在电压高于PT额定电压(6kV)情况下,PT内部发热更加严重;再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故一次侧电压在运行中容易发生偏斜,当某相出现高电压时,该相PT更加容易发生热膨胀爆裂。

表1故障统计编号电压互感器型号现象备注601 VKI7.2 C相爆裂,引起匝间短路更换为JDZX8-6型电压互感器后,投运不到两天时间,又发生B 相爆裂,引起匝间短路603 VKI7.2 A相爆裂,引起匝间短路604 VKI7.2 A相爆裂,引起匝间短路606 VKI7.2 A、C相爆裂,引起匝间短路607 VKI7.2 A、C相爆裂,引起匝间短路主要技术参数:变比600/根号3/100根号3/100/3,额定容量90/100V A,上海互感器厂注:1)VKI 7.2型电压互感器为引进型,国内相应的产品型号为JDZX8-6;6kVⅠ段至Ⅷ段各有一组(3台)变比为6000/3/100/3/100/3的互感器,2)工艺为树脂浇注式半绝缘,一次中性点的耐受为3kV(出厂值)。

一起110kV变电站1#PT爆炸故障分析研究

一起110kV变电站1#PT爆炸故障分析研究

一起110kV变电站1#PT爆炸故障分析研究110kV变电站是电力系统中的重要环节之一,而PT(Potential Transformer,电压互感器)是变电站中的关键元件之一,用于测量电压信号并将其传递给保护装置和监控系统。

然而,在实际运行中,PT也可能会出现故障,如短路、断路、过热等,从而导致设备停运和事故发生。

本文将分析一起110kV变电站1#PT爆炸故障的原因并提出相应的解决方案。

一、案例描述本案例中的110kV变电站采用了220kV变电站输出的高压电力,经过PT进行降压并输出到低压线路。

事故发生在1#PT上,当PT于一天的运行中突然发生爆炸,导致线路短路,设备停运,现场出现火灾。

经过紧急处理,火灾得到控制,但设备受损严重,需要进行大规模维修和更换故障部件。

二、故障分析1. 性质分析首先,我们需要对故障的性质进行分析,确定其是由机械、电气、热力等因素导致的。

针对本案例中PT的爆炸故障,我们可以初步判断其是由电气因素引起的,即PT出现电击、放电,导致绝缘损坏,引发线路短路,最终导致设备爆炸。

2. 原因分析接下来,我们需要进一步分析故障的具体原因,以便采取相应的解决方案。

根据实际情况,我们可以归纳出如下几个可能的原因:(1)PT绝缘老化。

PT由于长期使用和外界环境的影响,绝缘可能会老化。

当绝缘失效时,电气信号将通过绝缘层而不是信号引线传递,导致电弧放电,同时破坏绝缘防火技术,难以阻止爆炸的产生。

(2)PT过载。

PT在工作时,由于负荷变化和突发事件的影响,可能会出现过载。

当电流超过设计负荷时,会导致PT出现过热和绝缘层失效,引发电击放电,导致设备爆炸。

(3)PT外界损坏。

PT设备安装在变电站内,可能会受到外界因素的影响,如灰尘进入、鼠害咬断引线等,进而导致外部绝缘破坏,引发放电、电磁体烧毁等情况。

如果外界损坏不及时处理,将给设备的正常运行带来严重威胁。

三、解决方案针对以上分析的原因,我们可以提出如下的解决方案:(1)定期检查PT绝缘状态,特别是老化现象的识别和处理;(2)控制PT的使用安全负荷,避免设备过载,减少故障发生的概率;(3)及时检查并修理外界损坏,避免外部绝缘材料的损坏,影响设备的同时影响整个系统的正常运行;(4)对设备和系统进行定期维护,保障设备稳定正常的工作状态,同时及时进行处理,在电气故障发生前通过监测来避免。

避雷器在PT柜爆炸原因分析 (图文) 民熔

避雷器在PT柜爆炸原因分析 (图文)  民熔

避雷器避雷器用于保护电力系统中的各种电气设备免受过电压损坏。

设备的安全稳定运行有利于电网的可靠运行。

但是,由于生产过程、运行物理环境和电气环境的影响,避雷器的老化会加快,避雷器的工作特性曲线会发生变化,从而导致避雷器损坏、爆炸等恶性事件的发生。

1事故概况一天,一座110kV变电站10kV段母线避雷器发生爆炸,导致母线段开关动作,主变进线开关动作,现场初步检查发现变电站10kV母线失压,51-9pt柜柜门已被炸开。

控制回路二次线全部烧坏,铁芯裸露。

51-9pt柜内Pt小车上的避雷器全部烧毁。

51-9pt小车被拉出机柜进行检查。

Pt一次安全状况良好,无烧损;Pt完好,无烧损、裂纹;避雷器a相完全烧毁,B、C两相不同程度烧毁。

2避雷器爆炸原因分析:(1)根据以上案例分析,a相避雷器被破坏,B、C相仍然存在。

区间避雷器型号为某厂生产的hy5wz1-17/45型避雷器。

具体参数为合成绝缘氧化锌无间隙避雷器,额定电流5ka,额定电压17kv,残压45kv。

设备参数满足运行要求。

(2)事故发生后,将残余的B、C相避雷器(方便起见,分别编号为#1、#2试品,下同)同另一只性能良好的避雷器(编号#3试品,下同)安排交流耐压试验,交流温升试验,直流泄漏电流测试实验,试验结果如下表所示。

首先进行了耐压试验,并用红外成像仪监测试品加压后温度的变化,试验结果如表1所示。

完成耐压试验后,进行温升试验,并用红外成像仪记录试品温度变化,试验结果如表2所示。

完成温升试验后,进行直流泄漏电流测试试验,用微安表或者毫安表监测泄漏电流值,试验结果如表3所示。

试验表明,#1、#2试品避雷器在额定工作电压(5.8kV)已经发热,随着电压的升高,发热现象会加剧并出现冒烟,且泄漏电流急剧增大,远远超过允许值,而电流的热效应导致半导体工作性能恶化;交流温升试验表明,故障避雷器发热明显,众所周知,热能的积聚而不能尽快散热将导致爆炸现象的发生。

直流泄漏试验结束后,试验员将1号试样的故障避雷器拆开,与3号试样的避雷器进行比较。

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PT柜高压互感器熔断故障的处理和分析
高压PT柜在高压中起什么作用
1、提供测量电压和电量的表计提供实时电压信号;
2、向需要电压驱动的继电保护提供电压信号
高压开关柜中PT柜的作用是什么
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。

内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

其作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。

(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
安装互感器,供保护及计量仪表,也可以通过电压互感器为操作系统提供工作电源。

高压PT柜的原理
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。

内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。

其作用:1、电压测量,提供测量表计的电压回路2、可提供操作和控制电源3、每段母线过电压保护器的装设4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。

(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)
PT的作用:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。

同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员
经施工队检查没有发现问题,就投入运行了。

三日后,PT柜高压熔断器又一次熔断一相,经认真的检查、检测并没有发现问题。

将熔断的熔断器更换后,又合上高压隔离开关,可PT柜上三相电压表显示有两相电压低,随即拉下来,经检测高压熔断器又熔断两相。

再次检查,发现电压互感器一次中性点接地线35mm2软铜线,在线鼻子内松动。

拆下压紧安装后,更换高压熔断器重新合上高压隔离开关,一切正常。

经过几个月的运行再没发现此问题。

一、故障分析
这个故障属于“电磁式电压互感器饱和过电压”。

在中性点绝缘的系统中,母线上带电压互感器而不带线路(或很短线路);电源对只带电压互感器的空载母线合闸;某一导线对地短接发弧;电源线相间短路;高压电动机定子线圈接地;开关合闸时,三相触头不同期等的情况下,可能发生一些异常现象。

例如单相、两相或三相对地电压同时升高,电压表指针摆动,接地指示器发出接地指示。

电压互感器的熔断器或互感器绕组烧毁,个别情况下能引起绝缘闪络或避雷器爆炸。

这是由于电压互感器饱和而产生的过电压现象。

二、产生原理
电磁式电压互感器饱和过电压产生的原理:如图1(b)所示。

E( 。

)A、、E( 。

)B、E( 。

)C为三相对称电源电动势,LA、LB、LC为电压互感器铁芯电感,C0为各相导线及空母线的线路对地电容,C0与L并联后的复导纳YA、YB、YC(亦称三相对地导纳)。

正常情况下,电抗ωL>1/(ωC0)。

即铁芯未饱和时,电容电流大于电感电流。

二者并联后,相当于一个等值电容C′。

电网中性点N的电位U( 。

)N,可按节点电压法推出的下式求出:
由于LA=LB=LC=L,故YA=YB=YC=Y;E( 。

)A+E( 。

)B+E( 。

)C=0,所以U( 。

)N=0三相对地负载是平衡的。

当电网中发生冲击时,突然引起的涌流,使一相或两相电压瞬时升高。

由于电压互感器的激磁感抗是非线性的,可能使两相励磁电流突增,激磁回路迅速饱和,相应的它们的激磁阻抗大大降低,电感值也减小。

形成了对地感抗的不对称。

如图2所示,这时假设:
则可算出
显然U( 。

)N≠0,即系统有零序电压存在。

U( 。

)N越大,B、C两相过电压值越大如图3(注:图中NA、NB、NC各边等长)。

由于扰动之结果,有两相的导纳可能变成电感性的。

感性导纳与容性导纳相互抵消,使总导纳显著减小,UN大大增加。

假如参数配合得使总导纳接近于零,就产生了串联谐振现象,使中性点位移电压急剧上升,此电压叠加于三相电源电压上,通常是使两相对地电压升高,一相对地电压降低。

这次故障中,由于线路对地电容(包括避雷器)和各相电压互感器铁芯电感是通过限流电阻R(指线鼻子松)和中性点相连的(见图4),无法平衡在合上PT柜高压隔离开关GK时,GK三相触头的不同期及其它原因产生的扰动,从而产生了电压互感器饱和过电压故障,使PT柜高压熔断器熔断。

三、预防措施
这种过电压在线路发生短路、断路器突然将此线路切除,或利用断路器向母线充电时均能激发,而且持续时间很长,直到操作断路器改变了系统工作状态,都不能用避雷器限制它。

消除它的有效措施有:
1、在互感器三角形绕组开口端加装一个并联电阻R1。

当三角形绕组感应出零序电压时,使零序电流得以流通,对高压侧线圈产生去磁作用,使谐振不能产生。

R1的值在35kV以下电力网中一般在10~100Ω的范围内。

2、选用激磁特性较好的电磁式电压互感器或造价较高的电容式电压互感器。

也可在互感器三角形绕组开口端加装消谐器。

3、特殊情况下,可采取临时倒闸措施,如投入事先规定好的某些线路与设备或电容器,以增加对地电容C0,使谐振不致发生。

4、在6KV高压配电系统中,电源侧的中性点是不接地的。

但电压互感器一次中性点必须可靠接地。

电压互感器低压侧星形、角形绕组也必须各有一点接地(见图1(b))。

并选择适当的高低压熔断器,可防止电压互感器低压侧发生短路;当低压侧熔断器没有熔断时,由于激磁电流增大,使高压熔断器熔断。

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