发电机PT故障现象及处理

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发电机出口PT绝缘缺陷造成机组跳闸的分析与处理

发电机出口PT绝缘缺陷造成机组跳闸的分析与处理

发电机出口PT绝缘缺陷造成机组跳闸的分析与处理2015年04月27日16时12分,我厂#4机组“#4机定子接地跳闸”、“发电机失磁联跳”光字牌亮,警铃响,#4机发变组出口开关2204跳闸,灭磁开关MK跳闸,励磁开关Q02跳闸,厂用电快切装置动作正常。

一、检查处理发电机基波零序电压定子接地保护动作,机组跳闸,设备现场目测检查无其他异常现象。

为判断故障原因,确认故障点在发电机内部还是外部,我厂检修人员打开发电机出线盒,解开发电机与封闭母线的软连接,分别对发电机、封闭母线、出口PT进行电气试验。

相关试验如下:(1)发电机三相绝缘分别为6350MΩ、4970 MΩ、3310 MΩ;(2)直流耐压试验,电压40kV,三相直流泄漏电流分别为27 μA、16 μA 和18 μA;(3)发电机通过1.5 倍额定电压(30 kV)交流耐压试验。

以上对发电机的各项电气试验结果合格,基本排除了发电机本体存在定子接地缺陷的可能性。

对封闭母线、主变、厂高变、出口PT、避雷器、封闭母线与发电机软连接以及对各支撑处盆式绝缘子外观进行了检查,未见异常。

对以上一次设备进行电气试验查找发电机外部各一次设备的绝缘缺陷。

(4)封闭母线连同主变、厂高变的绝缘电阻为140 MΩ,绝缘电阻合格。

(5)在对发电机出口PT 进行绝缘电阻测量、交流耐压试验时, 1PTC 未通过感应耐压试验,试验电压为1.6kV时出现试验设备过流保护。

通过以上试验,判断最发电机出口1PT C相一次匝间短路故障或其他绝缘缺陷引起定子接地保护动作。

更换同一厂家参数相同PT,机组采取手动零起励升压发现,当发电机出口电压升至3kV左右时,发变组保护再次发出“定子接地”报警信号,检查发现发电机中性点有0.26A左右电流,定子电压二次值分别为A:10.5v,B:4.3V,C:13.2V,开口三角电压大于10V,定子接地仍然存在,发电机停止升压。

二、问题分析2.1故障录波图,如下图所示,由故障录波图可以看出,本次发电机定子接地保护动作有以下特点:(1)发电机三相机端对地电压及零序电压波形均为正弦波,未发生明显波形畸变,可以判断此次定子接地未发生放电闪络。

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。

PT断线故障的处理方法

PT断线故障的处理方法

PT断线故障的处理方法PT(Potential Transformer)是一种用于电力系统中测量电压的变压器,一旦PT出现断线故障,将会给电压测量带来严重影响,甚至导致电网的不稳定运行。

因此,在发现PT断线故障时,需要及时处理以保证电力系统的正常运行。

首先,当发现PT出现断线故障时,应首先确认故障现象并核实确切的故障位置。

在进行故障排查时,可以采用以下方法逐步进行排查:1.检查PT的外部连接和接线端子是否存在松动或腐蚀现象,是否与电源连接牢固。

2.通过检查PT的绝缘状态来确定是否存在绝缘破损或漏电现象,可以通过绝缘电阻测试仪进行检测。

3.检查PT内部线圈是否断开或短路,可以通过对PT的绕组进行电阻测试或绕组绝缘耐压测试。

4.若以上方法无法确定故障原因,可以考虑更换PT试验,观察是否能够解决问题。

在确定PT出现断线故障后,需要及时采取以下处理方法来修复:1.修复PT连接线路:检查并确认PT连接线路是否遭到损坏或腐蚀,如有需要应重新连接或更换连接线路。

2.更换损坏的部件:若PT内部线圈或绕组出现断开或短路现象,需要更换损坏的部件以恢复PT的正常工作。

3.调整PT的位置:如发现PT位置不合适或接线端子松动,应及时调整PT的位置或固定接线端子,以确保PT的稳定运行。

4.严格按照PT的使用说明书操作:在使用PT时,应严格按照PT的使用说明书操作,避免因误操作导致PT出现断线故障。

5.坚持定期检查维护:为了确保PT的正常运行,应定期检查维护PT 设备,及时发现并处理潜在故障隐患。

除了以上处理方法外,还需要注意以下几点来避免PT的断线故障发生:1.避免PT受到外部冲击或振动:安装PT时应保持设备的稳定性,避免受到外部冲击或振动,以确保PT的正常运行。

2.防止PT受到过载或短路:在使用PT时应避免超出额定负荷或发生短路现象,以免给PT带来损坏。

3.定期维护检查PT设备:定期对PT设备进行维护检查,可预防潜在故障,延长PT的使用寿命。

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。
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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。

发电机出口PT一次保险熔断原因及判断处理

发电机出口PT一次保险熔断原因及判断处理

发电机出口PT一次保险熔断原因及判断处理实验表明,中性点小电流不接地系统中,主要存在两个问题,分别是铁磁谐振和电压互感器一次保险熔断,这两个问题都是由电压互感器引起的。

这些问题将会给运行机组和电力系统的运行带来安全隐患。

标签:发电机;PT一次保险熔断;原因;判断方法;处理要点;防范措施0 引言发电机出口PT一次保险熔断的问题在系统中普遍存在(包括开机并网时的熔断、运行中的熔断、停机过程中的熔断等),会对测量、计量、保护等二次设备动作准确性产生直接影响,例如可能会影响发电机有功功率变送器输出给热工DEH的有功功率值,导致热工保护的误动作。

现阶段发电机出口PT运行中二次保险熔断较好处理,但一次保险熔断因诱发原因复杂而增大了处理的难度,故本文将对发电机出口PT一次保险熔断的原因和防范措施进行深入分析,以便为相关研究者提供一些有益的参考和借鉴。

1 PT一次保险熔断原因分析(1)铁磁谐振。

在中性点不接地的系统中,由PT等电气设备铁芯电感的磁路饱和,一旦电感与对地电容完全相等时,处于磁路饱和状态下的系统将会产生不同频率的铁磁谐振现象。

铁磁谐振现象将会一定的谐振电压,这种电压呈现连续并且幅值加高的特点。

常见的铁磁谐振现象主要有基波谐振、分频谐振、高频谐振。

当铁芯呈现饱和状态时,铁磁谐振的作用导致相对地电压升高、励磁电流太大,甚至还可能还可能诱发继电保护误操作或者导致机组跳闸、设备停电事故等,这些事故将会对电力系统安全运行产生直接影响。

(2)熔管质量原因。

某些保险出厂质量不合格,个别特性不好的保险在正常运行中熔断。

摆放、运输时有过振动、跌落等会造成个别保险内部损伤,这些因素均可导致熔管熔断。

(3)互感器质量问题。

互感器三相铁芯伏安特性不尽相同,互感器饱和引起过电压某一相或二相饱和点偏低,当系统电压略高于额定电压后励磁电流就会急剧增大,造成一次保险过流熔断。

(4)环境原因。

有些电厂发电机出口PT布置在0米层,而且周围环境长期处于潮湿状态,安装环境潮湿、振动大,有灰尘和污染,可能引起保险老化及安装接触面接触电阻增大等现象。

发电机PT熔丝故障在线处理事故分析及反思

发电机PT熔丝故障在线处理事故分析及反思

发电机PT熔丝故障在线处理事故分析及反思发布时间:2022-05-12T08:39:56.991Z 来源:《当代电力文化》2022年期3期作者:王宁宁,程续君,王旭一,杨锦涛,李杰,李振,卢海鹏[导读] 某火力发电厂共有4台600MW级机组,是皖电东送的重要火电来源,由华东电网调控分中心直接调度,且相关数据也发送至安徽省调控分中心王宁宁,程续君,王旭一,杨锦涛,李杰,李振,卢海鹏国网新源控股有限公司回龙分公司河南省南阳市473000摘要:某火力发电厂共有4台600MW级机组,是皖电东送的重要火电来源,由华东电网调控分中心直接调度,且相关数据也发送至安徽省调控分中心。

机组发电机出口配有三组电压互感器(简称PT),PT1为匝间保护专用,PT2、PT3为保护、励磁、测量等设备使用。

巡检在DCS上发现发电机C相电压显示异常,经现场测量,PT1、PT2A、B、C相和PT3A、B相二次电压均为57.8V,在正常范围内,而PT3C 相二次电压为55V,超出了正常误差范围。

关键词:发电机;PT熔丝故障;在线处理事故引言Pt发电机组输出是发电机组的重要组成部分,在发电机组的测量和保护方面发挥着重要作用。

pt运行时,第一线圈n1连接线路,第二线圈N2连接仪表或继电器,如果pt的第一回路或第二回路发生故障,可能导致保护动作错误,可能严重影响系统的安全。

1故障判断经进一步检查,PT1、PT2电压电流幅值正常,波形无畸变现象,20Hz定子接地绝缘良好,故可推断发电机一次电压正常。

而PT3的C 相电压的三个二次绕组电压幅值均异常,电压二次回路空开、端子排接线、二次负载等均正常,故判断发电机PT3一次熔丝发生了故障。

2高压熔丝熔断原因分析2.1电压与电流大,导致PT熔丝熔断(1)变电站线路系统正常工作时,电阻一般大于1/wC,产生线路谐振的前提条件只有在地面电容器和起动电感线性增大时才会发生。

在线铁芯电感中,如果电阻不好,则线零公差与标称电阻的比率较高。

发电机出口PTCT断线的判别方法及处理

发电机出口PTCT断线的判别方法及处理

发电机出口PTCT断线的判别方法及处理当发电机的PT(Potential Transformer)或CT(Current Transformer)出现断线时,会导致测量和保护装置失去直接的信号输入,进而造成测量和保护装置不能正常工作。

因此,对于这种情况需要及时处理,以确保电力系统的安全和稳定运行。

一、判别方法:1.现场检查:现场检查是判别PT、CT是否断线的最基本方法之一、通过观察PT和CT的导线连接是否完好,以及绝缘是否正常来判断是否断线。

如果发现导线连接松动、断裂或绝缘破损等情况,很可能是PT、CT断线所致。

2.信号异常:当PT、CT断线时,由于没有信号输入,测量和保护装置所接收到的信号会出现异常。

可以通过检查测量和保护装置的仪表指示是否正常,来判断PT、CT是否断线。

3.输电线路数据对比:通过对比不同节点的数据来判别PT、CT是否断线。

如在不同节点测量到的电压、电流数据是否一致。

如果数据差异过大,很可能是由于PT、CT断线所致。

4.PT、CT输出电压波形分析:通过对PT、CT输出电压波形的分析,可以判断PT、CT是否正常工作。

当PT、CT断线时,输出电压波形通常会出现明显的变化或者完全消失。

二、处理方法:1.现场维修:如果PT、CT断线是由于导线连接松动、断裂或绝缘破损等原因引起的,可以进行现场维修。

首先,检查导线连接是否完好,如果存在问题,则重新连接或更换导线。

其次,检查绝缘是否损坏,如果存在问题,则进行修复或更换绝缘部件。

2.更换PT、CT:如果PT、CT断线是由于器件本身故障所致,无法进行现场维修的情况下,需要更换PT、CT。

在更换PT、CT时,需要注意选择合适的型号和规格,并进行必要的调试和校验。

3.数据补偿:在PT、CT断线的情况下,测量和保护装置无法直接获得准确的信号输入。

为了保证测量和保护装置的正常工作,可以通过其他方法进行数据补偿,使装置能够获取准确的测量值和保护信号。

4.系统切换:当发电机出现PT、CT断线的情况时,可以考虑将发电机从运行状态切换到备用状态。

发电机出口PT高压保险熔断引起发电机误强励故障简析

发电机出口PT高压保险熔断引起发电机误强励故障简析

发电机出口PT高压保险熔断引起发电机误强励故障简析摘要:发电机出口PT高压保险因长时间运行或质量原因容易发生慢熔,本文针对一起发电机出口PT高压保险熔断造成误强励故障进行分析,并提出一系列针对性的防范措施。

关键词:发电机、电压互感器、熔断器、强励0 引言因质量不佳、底座接触不良等原因,发电机出口PT高压保险在熔断前,其熔丝电阻会经历一个逐渐变大的过程,有快熔与慢熔两种情况,如果快熔且残压较高,就可能引发励磁装置误强励,导致机端电压大幅上升,发电机及厂用电设备过电压,严重时可能造成绝缘击穿或机组跳闸事故。

本文对一起发电机出口PT 高压保险熔断造成误强励故障进行简单分析,并提出针对性的防范措施。

1 故障简述某厂一台30万机组,发电机额定电压22kV,额定励磁电流1749A。

发电机出口配置了三组PT,第一组PT(匝间保护专用)带:发变组保护A屏、发变组保护B屏;第二组PT带:发变组保护A屏、励磁装置A通道,DCS变送器;第三组PT带:发变组保护B屏、励磁装置B通道,故障录波。

励磁装置采用广州擎天EXC9000静态励磁系统。

故障发生前,该机组带有功290MW、无功130Mvar,励磁电流1400A,机端电压21.6kV, 6kV厂用电压6.2kV,400V厂用电压390V左右。

事故发生时,“发变组保护A屏PT断线”、“发电机保护A(B)屏励磁过负荷”、“强励动作”光字牌亮,无功升至340Mar,励磁电流升至2193A, AB相电压23.9kV ,BC相电压20.3kV,CA相电压23.1kV,6kV厂用电压升至6.8kV,400V电压升至425V左右。

事后通过分析故障录波和DCS中的数据,简述一下故障过程:图1 DCS故障趋势①、发电机2PT-C高压保险发生高阻快熔,励磁装置A通道、发变组保护A 屏的发电机C相二次电压突然由56.7V跌落至52V左右,发变组保护A屏“PT断线”告警;②、励磁装置A通道“PT断线”未动作,励磁装置迅速响应增加励磁电流,励磁电流最高达到1.3倍额定值,励磁装置发“强励动作”信号,发变组保护发“发电机过励磁”告警(定值1.05倍)。

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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。
结束语
发电厂电气部分的PT是非常重要的设备,可以说,没 有PT,就没有电气二次专业,但无论怎么防患,现场还是 存在PT回路开路或短路事故发生。归根结底是我们的人员, 尤其是检修人员和运行人员工作不够认真仔细、技术水平 肤浅所致。解决问题的根本办法还是要求我们在工作中作 风要认真仔细、一丝不苟,技术上要精益求精,务必做好 设备日常巡检工作。
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。
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。
D、PT一次熔断器脱落 起励时机组出口PT二次回路 测量值如下图。
Ubc=27KV、Uab=Uac=16KV=58%且完全相等,据此判断A相一次回 路断线,经现场仔细检查,发现该组PT一次侧熔断器跌落所致。
三、发电机出口PT故障处理手段
3.1 发电机出口PT故障的判断和处理程序 300MW以上发电机通常有三组出口PT,分别用于测量、保护及励磁等回路等。由于发电机本身、PT一次及二次回路的故障均 能引起电压异常,因此如何准确迅速地判别故障点显得十分重要。当发电机系统电压出现异常的时候,技术人员应首先准 确判断出故障所属系统,最直接的方法就是分别检查发变组保护装置、故障录波器、变送器屏及电度表屏内的二次电压, 并进行比较、分析是否正常。一般来说,若是单独一套装置的电压或者一组测量回路异常,则可以初步判断发电机组本身 没有故障,原因很可能在PT设备上。接下来就是判别是一次设备还是二次回路引起的,可用数字万用表测量出现电压偏差 的二次回路电压,可选择在PT端子箱二次空开上、下端以及保护屏柜端子排上测量,通过比较最终确认故障所属系统。若 是PT一次回路存在故障,则重点检查熔断器或PT的一次插头。若是PT二次回路故障则重点检查二次空开或熔断器是否完好。 无论是一次PT还是二次回路的问题,都必须把涉及到该回路的相关保护屏柜所有电气量保护出口压板退出后,再进行二次 设备的相应处理。经测量合格后确证缺陷处理好后,最后才能恢复保护压板的投入工作。
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。 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
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。
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)。 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 次侧的理想三角形负载阻抗。
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