发电机PT故障现象及处理参考文档

合集下载

发电机电压互感器1PT断线分析及处理

发电机电压互感器1PT断线分析及处理

发电机电压互感器1PT断线分析及处理
一、问题描述
变电站中,发电机接入集电线路,接线方式为开关接法,发电机通过一组电压互感器 1PT 测量线路电压。

近期发电机电压互感器1PT 出现断线,导致发电机电压测量值失真,影响了整个电站的运行稳定性。

二、问题分析
1.1 断线原因
断线的原因可能是由于接线处接触不良,接线头松动、接线头内部金属氧化导致的连接不可靠等。

此外,互感器本身的老化也可能是断线的原因。

1.2 影响因素
发电机电压互感器 1PT 的断线会导致测量值错误,会影响整个电站的安全、稳定运行。

电站中各电气设备之间的电压、电流、功率等参数都需要通过互感器进行测量和控制,因此,互感器的可靠性和准确性至关重要。

2、处理方法
2.1 检查互感器接线情况
首先,要对互感器进行详细的检查,查看接线头是否松动、是否有松脱现象,是否因金属氧化而导致连接不可靠。

找到问题的原因后,可以通过更换接线头、清洗接口部位等方式来修复互感器。

2.2 更换互感器
当断线的原因在互感器本身时,需要在确保电站安全的前提下
更换互感器。

互感器的更换需要根据设备厂家提供的相关说明按照
规范进行操作。

2.3 定期维护互感器
未来,为避免发电机电压互感器 1PT 的再次断线,我们需要定
期对互感器进行维护和检查,以保持互感器的良好状态。

三、结论
通过检查互感器接线情况、更换互感器、定期维护互感器等方式,可以有效解决发电机电压互感器 1PT 断线问题,保证电站安全、稳定运行。

此外,电站电气设备的维护和保养也是确保电站运行安
全稳定的重要环节。

发电机PT故障现象及处理

发电机PT故障现象及处理

3.2、事故中发现的问题及解决方案 根据以前出现的几次发电机出口电压波动故障情况的处理结果发现:出口电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现 氧化层经常接触不好;因设备长期振动引起PT一次触头接触不良; PT的熔断器在运行过程中因质量不好容易出现劣化甚 至熔断。 针对一次设备的不稳定性,得出以下解决方案:针对电压互感器一次插头动静触头因材质不同出现氧化层接触不好的现 象,需要在设备检修的时候对插头进行打磨处理并涂抹导电胶;针对熔断器质量不稳定的原因,机组投运前将结合生产 实际,要求检修人员在每年度的计划性检修期间彻底更换高压一次熔断器,同时接触面必须经去氧化层处理后并适当涂 抹导电胶;针对设备振动大的问题,要求在将PT推至运行位置后,一定要紧固好PT定位螺栓。
二、发电机出口PT故障情况分析
B、PT一次熔断器完全熔断(断开)分析:
图八表明一次电压出现严重不对称,仅UAB线电压20KV、UA 及UB相对地电压为20/√3KV。
图九表明二次电压出现严重不对称:线电压Uab=100V,Uac 及Ubc却在50~58V之间波动;相电压Ua对地等于100V、Ub对地 等于0V、Uc对地在50~58V之间波动 ;二次侧开口三角形输出 电压3U0约为33.3V。右表明在处理3RD过程中的3U0输出电压波 形图。从电压曲线很明显可以看出3RD在劣化过程中3U0约为几 伏,而在更换3RD时为33V左右。
发电机PT故障现象及处理
内容摘要
01
PT结构原理分析
02
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
发电机出口PT故障情 况分析
03
发电机出口PT故障处 理
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。电压互感 器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了 输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变 换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、 功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因 此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之 间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2 并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次 却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。发电机出口为什么需要变换电压呢? 这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一, 而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—27KV不 等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压 和高压的电压表和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕 组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。

发电机PT故障处理

发电机PT故障处理
工作。
对发电机组进行预防性维护和 保养,如更换机油、清洗空气
滤清器等。
定期检查发电机PT的状态,确 保其正常工作,如发现异常应 及时处理。
建立完善的维护保养记录,对 每次维护和保养进行详细记录 ,以便于跟踪和管理。
更换故障PT的步骤与注意事项
关闭发电机组及相关辅助 设备,确保安全。
断开PT二次侧的负载,并做 好安全措施,如使用绝缘胶 布包裹好裸露的线头等。
性能测试
通过负载试验或空载试验 检测发电机PT的性能参数 是否正常。
故障诊断工具与技术
万用表
用于测量发电机PT的电压、 电流和绝缘电阻等参数。
示波器
用于观察发电机PT的波形, 分析是否存在异常。
频谱分析仪
用于分析发电机PT的频率 和幅值,判断是否存在谐 波干扰。
03 发电机PT故障处理方法
紧急处理措施
02
故障分析制度
03
故障跟踪制度
建立故障报告制度,要求维护人 员及时上报发电机PT故障情况。
对上报的故障进行深入分析,找 出故障原因,制定相应的处理措 施。
对已处理的故障进行跟踪,确保 故障得到彻底解决,防止再次发 生。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
更换一次保险,检查PT柜内其他元件 是否正常,确保控制电源正常供电。
故障分析
检查发现PT柜内一次保险熔断,导致 发电机组失去控制电源而停机。
案例二:PT故障引发电气系统异常
故障现象
发电机组运行过程中,电气系统 出现异常波动,电压、电流指示
不稳定。
故障分析
检查发现PT二次侧接线端子松动, 导致电压、电流信号传输受阻,
保护误动
PT故障可能引发继电保护装 置误动作,导致非正常停机。

发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本

发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本

操作规程编号:LX-FS-A73826发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑发电机电压互感器1PT断线分析及处理标准范本使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。

汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。

2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。

突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压由20 kV降至14 kV,发电机有功表及汽机、锅炉在CRT上有功显示均从190MW降至120 MW。

汽机高压调门由130 mm开至全开位(200 mm),汽轮机有尖叫声,而发电机主变出口负荷却由190 MW上升至220 MW。

PT

PT

发电机PT断线的现象及处理
发电机PT断线的现象:
1、DCS上出“励磁调节器A/B通道故障”、“发变组保护TV断线”、“励磁调节器告警”、“励磁
调节器PT断线”报警。

2、发电机定子电压、有功、无功显示降低、为零或不变,三相电压不平衡。

3、发电机定子电流和励磁电流、电压正常。

4、调节器装置由工作通道切换至备用通道。

5、单通道运行时,由自动模式切换到手动模式。

发电机PT断线的原因:
1、发电机电压互感器故障。

2、电压互感器二次回路故障。

3、电压互感器一次保险熔断。

发电机PT断线的处理:
1、检查励磁通道是否切换,励磁输出是否正常。

2、若励磁调节器切至手动模式,加强对发电机的定子电流,转子电流,电压的监视。

3、若发电机电压、有功、无功显示降低、为零,维持机组原工况运行,不要急于调整有功功
率和无功功率。

4、应在电子间退出发电机A、B保护柜内的基波定子接地、失磁、失步、逆功率、程跳逆功
率、过励磁、低频累加、全阻抗保护压板。

5、如果是电压互感器二次空开跳闸,可将跳闸空开试送一次,如果再次跳闸则不应再送,通
知检修处理。

6、若查明是由于PT一次保险熔断,应通知维护人员处理。

断开该PT二次开关,将PT小车
拉出(带绝缘手套、做好防护措施)。

将一次保险更换,检查PT无异常后将PT送工作位,检查一次插头插好,合上二次开关。

测量输出电压正常后将所退保护逐一投运。

600MW火电机组发电机PT断线故障分析与解决方案范文

600MW火电机组发电机PT断线故障分析与解决方案范文

600MW火电机组发电机PT断线故障分析与解决方案范文打开文本图片集摘要:目前600MW火力发电机组已经成为我国发电系统的主力发电机组,然而实际生产中发电机PT断线故障引起的异常时有发生,给机组正常运行带来安全隐患,其重要性不言而喻。

结合某大型火力发电厂实际生产中遇到的异常情况,文章结合理论及现场数据分析了发电机PT断线故障的案例,并提出了切实可行的解决方案。

关键词:发电机;进线PT;TV断线引言國华台山铜鼓发电厂是广东地区一大型主力火力发电厂,总装机容量为400万千瓦时,对广东省500千伏主网架及220千伏主网架起到有力的支撑作用。

国华台电公司600MW机组安装上海汽轮发电机厂制造的600MW发电机。

台山铜鼓电厂1号机组投产发电后,多次出现发电机电压互感器断线和劣化故障,给机组安全运行带来隐患。

1发电机PT原理及应用1.1发电机PT结构原理电压互感器是发电厂必不可少的一种电气设备,是用来提供测量仪表和继电保护,用来测量线路的实际电压、实际功率的。

发电机PT在运行过程中,一次绕组并联接在高压线路上,二次绕组并联接二次测量回路中。

所以测量高压线路上的电压时,即使一次电压很高,二次也是低压的,确保操作人员和仪表安全。

发电机一次侧接高压绕组,二次侧接低压绕组。

1.2发变组PT的配置和作用(1)机端PT1:A611\B611\C611:供发电机励磁调节器AVR1、测量回路(电压、有功、无功、频率、ECS);A611"\B611"\C611":发变组保护A屏(过激磁、过电压、逆功率、低频、程序逆功率、匝间、定子接地、失磁、失步、启停机、电压记忆过流);开口三角L611、N6001:发变组保护A屏;(2)机端PT2:A621\B621\C621:供发电机励磁调节器AVR2、测量回路(NCS表计、电压、有功、无功、频率、功率因数);A621"\B621"\C621":发变组保护B屏(过激磁、过电压、逆功率、低频、程序逆功率、匝间、定子接地、失磁、失步、启停机、电压记忆过流);开口三角L621、N6001:发变组保护B屏;(3)机端PT3:A631\B631\C631:发电机、高厂变、励磁变计量回路;发变组保护A、B屏(电压平衡和匝间保护);(4)中性点PT:L701、N6001:发变组保护A屏(定子接地);L702、N6001:发变组保护B屏(定子接地)。

发电机PT故障现象及处理


所以初步判断为发电机组1YH的C相PT一次熔断器3RD出
现劣化现象。
通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现
C相第一经组运P行T一人次员侧做熔好断安器全3措RD施端后部,比将其该它组8个电熔断器高
6压℃互左感右器(拉见出右运图行的位热置影,像取图下片C)相,高进压一侧步熔确断认C相一次 熔器断 ,器用故数字障万。用表测量熔断器电阻值为25兆欧,
容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互
感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置
供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发
生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互
感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超
过一千伏安。
两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组
有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—
27KV不等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路
电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和电
压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个
3
叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
一、PT结构原理分析
发电机PT故障现象及处理
1
内容摘要
PT结构原理分
01 析
发电机出口PT
02 故障情况分析
发电机出口PT
03 故障处理
2
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少
的一种电器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路
上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此
8

210MW机组发电机PT断线现象及处理方法

210MW机组发电机PT断线现象及处理方法摘要:发电机PT二次信号作为测量、保护装置重要的信号来源,具不可替代的位置,当出现PT断线时,应及时正确的处理以避免造成不良后果。

本文从PT结构原理角度出发,结合某电厂210MW机组PT断线故障的发现、分析、处理过程,介绍了故障的处理原则,具有较强的针对性,为同行提供参考和借鉴。

关键词:发电机PT原理;PT断线;PT保护1 简介电压互感器(简称“PT”)是发电厂重要的电气设备之一,其一次绕组并联接在高压线路上,二次绕组并联接于二次测量回路中,作为仪表测量和电气保护的信号源。

某电厂210MW机组发电机出口配置有三个PT,其发变组保护A、B屏配置PCS-985B型保护装置,C屏配置PCS-974FG-G断路器辅助保护及非电量保护装置及CZX-12R1操作箱。

保护按双主保护、双后备保护配置,A屏接入PT1、PT3电压,B屏接入PT2、PT3电压。

正常运行时A屏取PT1电压,PT3用于A屏匝间保护并作为其他保护的备用,B屏取PT2电压,PT3用于B柜匝间保护并作为其他保护的备用,当任一组PT断线,软件自动切换至PT3。

三个PT提供电压至对应保护的配置如下:(1)#1PT(保护屏A):AVR1、测量、同期、定子接地、过电压、过激磁、失磁、失步、低频、逆功率。

(2)#2PT(保护屏B):AVR2、测量、定子接地、过电压、过激磁、失磁、失步、低频、逆功率、故障录波。

(3)#3PT(做#1、#2 PT备用):计量、匝间保护(AB屏)。

2事件现象及经过2023年2月12日22:03,DCS发“PT”断线报警,故障录波启动,AVR装置事故故障信号2报警,保护AB屏装置(图1),当时负荷131MW,励磁系统AVR1运行,发电机三相机端电压显示正常(AB相15.84、 AC相15.89、BC相15.82KV),发电机有功、无功显示、频率、一次调频功能正常。

图1 DCS“PT”断线报警栏通过现场用万用表对B屏输入电压号值测量,发现B屏所接的双路电压信号的其中一路三相电压偏差(约6V)(见图2,图中PT1对应#2P信号),其后报警有间断性,后经分析和判断为#2PT断线引起。

发电机出口PT一次保险熔断事故分析及处理

发电机出口 PT一次保险熔断事故分析及处理摘要:发电厂为了在系统运行时实时监测运行情况,在线路中配备了大量的保护设备与监测装置。

监测装置通过电压互感器将发电机出口高电压转换为标准的二次电压来完成对发电系统的监测,而发电系统中电压互感器引起的铁磁谐振和电压互感器一次保险熔断是中性点小电流不接地系统中发生的两个主要故障。

作为发电系统的第一层保护,发电机出口PT一次保险出现熔断故障将造成电厂停电等严重后果和安全隐患,因此对发电机出口PT一次保险异常熔断故障进行事故分析,寻找处理方法和预防措施极为必要。

关键词:发电机出口PT;PT一次熔断;事故分析;处理方法;防范措施1前言发电机出口PT是发电系统中的重要设备,起到测量发电机参数与保护发电机运行的作用。

发电机出口PT一次侧保险熔断可能发生在发电机启、停机过程阶段,也可能发生在发电机运行期间,因此该种故障在系统运行中较为普遍,但故障发生后则会直接降低计量、保护等二次设备的动作准确性产生误动作,对设备及系统运行产生较大影响。

由于发电机出口PT一次侧熔断的产生原因较为繁杂,并且事故原因的判断与事故处理具有一定难度,因此,本文将就发电机出口PT一次侧熔断故障的故障原因和判断方法进行深入研究,并试析事故处理方法以及预防措施。

2出口PT一次保险熔断事故分析发电机出口PT一次保险熔断发生的原因有很多,本文按照发生概率的大小一次从以下四个方面进行分析,分别为:(1)、铁磁谐振在中性点不接地系统中,电压互感器由于铁磁谐振而产生过电流往往是出口PT一次保险熔断的主要原因。

在中性点不接地系统中,当忽略线路中的相间电容以及有功损耗,只考虑出口PT的电感以及线路对地电容,系统正常运行状态时,感抗大于容抗,即,且电压互感器不饱和,此时线路不具备谐振条件;当电压互感器电压上升到某一数值时,此时电压互感器铁芯磁路饱和,且感抗小于容抗,即,此时构成了线路谐振的基本条件,此时如系统运行方式突然改变或电气设备投切、系统负荷波动较大、负荷不平衡变化等情况发生时,将产生铁磁谐振,同时产引起持续性、高幅值的过电压。

发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器“慢熔”故障分析及不停电处置措施

发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器“慢熔”故障分析及不停电处置措施摘要:近年来,部分电厂发电机出口PT出现慢熔情况,引起励磁系统误调节,导致机组解列。

本文针对发电机出口PT熔断器发生慢熔后的现象进行了分析,并结合现场情况编写了不停电的事故处理方法,希望可以对其它电厂处理发电机出口PT熔断器慢熔起到一定的参考和帮助。

关键字:发电机出口PT;慢熔;高压熔断器;本文以1000MW火力发电厂机组为例,发电机容量1112MVA,机端电压输出为27kV,励磁系统采用ABB unitrol 6800,发电机出口PT熔断器采用RN2-35/1型熔断器。

发电机出口PT用于采集发电机机端电压,为发变组保护装置提供电压信号,实现各种保护功能。

RN2型高压熔断器是用于电压互感器回路作短路保护的专用熔断器,其熔体用康铜等合金材料制成细丝状。

由于现场的运行环境不同或产品生产质量工艺差异,熔丝在热积累和重力的作用下出现老化,导致其在正常工作电流的情况下发生断裂,由于熔断器处于正常工作电流下运行,所以熔丝熔断时间也是一个缓慢的过程,也称为“慢熔”。

熔断器发生慢熔后,慢熔点温度升高,熔丝阻值逐渐变大,造成PT采样的电压幅值下降,此时励磁系统不能准确地识别慢熔故障,励磁调节器装置检测到发电机机端电压采样值下降,将会持续增加励磁输出,机端实际电压过高、无功大幅度波动;机组将可能发生误强励、过激磁、保护误动作等状况导致跳闸。

1.发电机出口PT1、PT2电压互感器熔断器出现慢熔后的现象发电机出口PT1、PT2电压互感器某相熔断器发生慢熔后,由于故障相电压幅值较正常时小,此时保护装置内三相电压采样不一致,通过计算发电机定子零序电压随着故障相电压降低而升高,达到上限后,发变组故障录波报发电机定子零序电压越上限。

通过经测量发电机出口PT1、PT2电压互感器慢熔相电压与正常电压幅值对比,有明显的电压差。

分析:以上两组PT的熔断器可能存在慢熔隐患。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、发电机出口PT故障情况分析
C、PT一次熔断器接触不良 发电机励磁系统在AVR1自动通道运行情况下,出现励磁电流、 励磁电压、无功功率波动较大的异常情况。检修人员首先对 AVR1通道有关的PT回路进行检查、测试,具体数据如下: Uan1=59.05V、Ubn1=59.15V、Ucn1=57.26V、3U01=1.6V、 Uda1=33.8V、Udb1=33.9V、Udc1=32.8V(但Uan2=59.06V、 Ubn2=59.00V、Ucn2=59.00V均正常),根据1YH三相电压存在不 平衡及有3U0出现的数据证明,初步确定第一组PT一次回路可能 存在薄弱环节。但经过热成像测温后认为一次熔断器不存在故 障,最后确认为第一组C相PT一次插头接触不良,经过在线调整 第一组C相PT运行位置接触情况后,第一组PT二次回路电压完全 恢复平衡。3U0下降至04 V ~0.7V,励磁调节器完全恢复了 AVR1通道正常运行。
一、PT结构原理分析
PT原理图
PT外形图
二、发电机出口PT故障情况分析
2.1、PT设备分布及应用现状:
右图是单元发电机组PT回路一 次接线原理图。发电机组出口设计有 3组PT(1YH、2YH、3YH),其规格 型号为:JDZX4-20型电压互感器, 变比均为(20/√3)/(0.1√3)/ (0.1/3)KV,配有9只RN2-20型高 压熔断器(正常电阻值为110欧姆左 右)。
发电机PT故障现象及处理
内容摘要
01 PT结构原理分析
发电机出口PT故障情
02 况分析
发电机出口PT故障处
03 理
一、PT结构原理分析
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。电压互感 器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了 输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变 换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、 功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因 此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
次侧的理想三角形负载阻抗。
二、发电机出口PT故障情况分析
A、1YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图二:
图二表明一次电压对称,线电压20KV、相对地电压为 20/√3KV。
B、1YH正常运行过程中二次电压矢量分析如图三:
图三表明二次电压对称:线电压Uab=100V、Uac=100V、 Ubc=100V;相电压Ua对地等于100V、Ub对地等于0V、Uc对地等 于100V;二次侧开口三角形输出电压3U0=0V。
注:3YH与2YH的一次电压、二次电压矢量图完全相同。
二、发电机出口PT故障情况分析
2.2、PT一次熔断器故障技术分析
A、PT一次熔断器劣化: 发电机出口电压在DCS系统操作员画面上显示出现明显偏差,出现快速摆 动的现象,UAB最高达20.75KV、UAC与UBC最低达19.07KV,且频繁波动, 二次侧3U0出现不平衡电压,在1.89V至5.02V之间上下波动。现场用数字 万用表测量端子箱内二次回路电压,发现1YH二次回路的Uab=101.3V、 Uac=99.9V、Ubc=96.1V;Ua对地等于101.9V、Ub对地等于0.13V、Uc对地 等于96.4V;3U0=4.5V。而2~3YH二次回路三相电压显示无异常。 由于发电机出口2PT、3PT线电压对称且定子接地保护(接中性点配电变压 器二次侧电压U0N)没有任何信号,初步排除发电机组本身存在故障的可 能。根据图六、图七的电压矢量图分析,由于UCN阻抗特性发生变化、Un 因不直接接地而发生电位漂移;Ua、Ub、Uc三者之间的相位角出现一定的 偏差,从而导致3Uo出现不平衡电压,所以初步判断为发电机组1YH的C相 PT一次熔断器3RD出现劣化现象。 通过使用热成像仪测量发电机出口PT柜内熔断器,发现C相第一组PT一次 侧熔断器3RD端部比其它8个熔断器高6℃左右(见右图的热影像图片), 进一步确认C相一次熔断器故障。
二、发电机出口PT故障情况分析
C、2YH正常运行过程中一次电压矢量分析如图四:
图四表明其一次电压对称,线电压20KV、相对地电压为20/√3KV。
D、2YH正常运行过程中二次电压矢量分析如图五:
图五表明二次电压对称:线电压Uab=100V、Uca=100V、 Ubc=100V;相电压Ua对地等于58V、Ub对地等于58V、Uc对地等 于58V。
两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之 间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2 并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次 却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。发电机出口为什么需要变换电压呢? 这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,发电机出口一次接线上的电压大小不一, 而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏,目前有220V—27KV不 等。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压 和高压的电压表和其他仪表和电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕 组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。
经运行人员做好安全措施后,将该组电压互感器拉出运 行位置,取下C相高压侧熔断器,用数字万用表测量熔断器电阻 值为25兆欧,有明显劣化,更换新熔断器后该组PT恢复正常运 行。
二、发电机出口PT故障情况分析
B、PT一次熔断器完全熔断(断开)分析:
图八表明一次电压出现严重不对称,仅UAB线电压20KV、UA 及UB相对地电压为20/√3KV。
1YH二次回路采用B相接地方式, 主要用于自动励磁调节器1(AVR1)、 故障录波器屏和DCS系统三相电压测 量,另外引出一组开口三角电压获取 3U0送到故录和变送器屏。第2、3组 PT二次侧中性点接地,其中2YH主 要用于发变组保护1、变送器屏三相 电压测量、电度表计量以及自动准同 期装置。3YH主要用于发变组保护2、 自动励磁调节器2(AVR2)、发电机 进相监测屏、发电机功角测量屏。 Zab、Zbc、Zca分别为电压互感器二
图九表明二次电压出现严重不对称:线电压Uab=100V,Uac 及Ubc却在50~58V之间波动;相电压Ua对地等于100V、Ub对地 等于0V、Uc对地在50~58V之间波动 ;二次侧开口三角形输出 电压3U0约为33.3V。右表明在处理3RD过程中的3U0输出电压波 形图。从电压曲线很明显可以看出3RD在劣化过程中3U0约为几 伏,而在更换3RD时为33V左右。
相关文档
最新文档